Исследование противокоррозионных свойств четвертичных азотсодержащих производных 2-аллил‑4-изодецилфенола в водно-солевой и углеводородной системе

封面

如何引用文章

全文:

详细

Приведены результаты противокоррозионных гравиметрических исследований четвертичных азотсодержащих производных 2-аллил-4-изодецилфенола – четвертичных аммониевых солей – 2-аллил-4-изодецил-6-диэтиламинометилфенола (I) и 2-аллил-4-изодецил-6-пиперидинометилфенола (II) на пластинках из стали Ст. 3 в системе, состоящей из 3%-ного водного раствора NaCl и углеводородов (керосина) при их соотношении 9:1 об. Изучено влияние температуры и концентрации соединений на скорость коррозии, площадь заполнения поверхности металла и защитный эффект (время испытания 5 ч). Установлено, что соединения I и II обладают высокими ингибирующими свойствами. Определены термодинамические параметры процесса адсорбции (ΔG, ΔH, ΔS), исходя из которых предположен хемосорбционный, блокировочный механизм защиты поверхности стали Ст. 3. Процесс хемосорбции описан изотермой Ленгмюра.

全文:

ВВЕДЕНИЕ

Ингибиторная защита скважин, трубопроводов и металлического оборудования, используемого в нефтедобывающей промышленности от преждевременного разрушения под воздействием солей, Н2S, СО2 и др. коррозионно-агрессивных веществ и микроорганизмов является наиболее экономически оправданным способом [1, 2].

Несмотря на то, что в последние годы были разработаны и предложены к практическому применению различные ингибиторы (или ингибирующие составы) из числа различных органических и неорганических соединений, содержащих в структурах гетероатомы (О, N, S, P) и активные функциональные группы, проблема, связанная с поиском новых, более эффективных и безопасных (с точки зрения “зеленой химии”) ингибиторов является актуальной [3–7].

Применение ингибиторов, отвечающих требованиям “зеленой химии”, позволяет решить и отдельные экологические проблемы, значительно уменьшить попадание различных токсичных веществ, в том числе и летучих продуктов, образующихся вследствие коррозии оборудования химических производств, трубопроводов и др. конструкций, в окружающую среду [8].

Поэтому при разработке новых ингибиторов коррозии важное значение придается не только их высоким защитным свойствам, обусловленным наличием в их структурах поверхностно-активных функциональных групп, фрагментов с ненасыщенными заместителями и четвертичными атомами азота, фосфора и др., но и сравнительно высокой молекулярной массой (т. е. малой летучестью) [9, 10].

Цель настоящей работы – изучение противокоррозионных свойств водорастворимых соединений – четвертичных аммониевых солей (I и II), полученных на основе аминометилированных производных 2-аллил-4-изодецилфенола, нижеследующих структур:

 

Схема 1

 

гравиметрическим методом на стали Ст. 3, в среде 3%-ого водного раствора NaCl и керосина (при их соотношении 9:1 об.), выявление закономерностей их хемосорбции на поверхности металла и определение термодинамических параметров процесса (ΔG, ΔH, ΔS).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вышеуказанные соединения (I и II) были синтезированы тройной конденсацией 2-аллил-4-изодецилфенола с формальдегидом и аминами (диэтиламином и пиперидином соответственно) с последующей кватернизацией полученных оснований Манниха хлороводородом при комнатной температуре в течение 3–4 ч (выходы их составляют 97–98% от теоретических). Они представляют собой вязкие вещества светло-желтого цвета, хорошо растворимые в воде.

Структуры их подтверждены данными ЯМР-спектроскопии.

1Н ЯМР-спектр соединения I, (δ, м. д., Д2О): 0.4–1.6 м (23Н, 3СН3+6СН2); 2.7–3.2 м (8Н, 3Н2); 3.8–4.3 м (4Н, 2СН2); 6.5–7.1 м (5Н, СН2, СН, Аr).

13C ЯМР-спектр соединения I, (δ, м. д., Д2О): 4(CН3); 9(2СН3); 16(2СН2); 18(2СН2); 23(СН2); 25(СН2); 28(СН2); 27(СН2); 36(СН2); 42(СН2); 43(2СН2); 68(СН2); 113 (СН); 115(СН2); 117(СН); 118(С); 126(СН); 135(С); 151(С); 154(С).

1Н ЯМР-спектр соединения II, (δ, м. д., Д2О): 0.3–1.8 м (4Н, 1СН3+9СН2); 2.5–3.3 м (8Н, 3CН2); 3.3–4.3 м (4Н, 2СН2); 6.5–7.3 м (5Н, Аr).

13C ЯМР-спектр соединения II, (δ, м. д., Д2О): 11,1(CН3); 15(2СН2); 19(2СН2); 21(СН2); 22(СН2); 23(СН2); 28(СН2); 29(СН2); 37(СН2); 36(2СН2); 37(СН2); 52(СН2); 73(СН2); 115(СH = ); 118(СН = ); 120(С, Ar); 121(С, Ar); 129(СH, Ar); 131(C, Ar); 136(C, Ar); 154(CH, Ar).

Гравиметрические противокоррозионные исследования соединений I и II проводились на пластинках из нелегированной стали марки Ст. 3, которая часто используется в нефтяной промышленности в качестве недорогого конструкционного материала. Испытания проводились в модельной водно-солевой и углеводородной системе, состоящей из 3%-го водного раствора NaCl и керосина (9:1 об.) в течение 5 ч. Было изучено влияние температуры (298, 308, 318, 333 К) и мольной концентрации (I – 12.6, 25.3, 37.9 моль/л и II – 12.3, 24.5, 36.8 моль/л) на скорость коррозии, степень защиты и площадь заполнения. Температуру коррозионной среды поддерживали с точностью до ± 0.1°С с помощью ультратермостата марки LAIP.

По потере массы стальной пластинки (в отсутствие и в присутствии соединений I или II) определяли скорость коррозии (К, г/(м2 ч)) и степень защиты ее от коррозии (Z, %):

K=m1m2Sτ,

где m1 – масса пластинки до испытания, m2 – масса пластинки после испытания, S – площадь поверхности пластинки (м2), τ – время (ч)

Z=K1K2K1100%,

где К1 – скорость коррозии без добавки (г/(м2 ч)), К2 – скорость коррозии в присутствии добавки (г/(м2 ч)).

Для количественной оценки процесса адсорбции удобным параметром, влияющим на поведение соединения как ингибитора, считается площадь заполнения поверхности (θ) ингибитором. Для ее вычисления в работе использовали известную формулу [11]:

θ=Z/100.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как известно, в условиях залегания нефти в зависимости от глубины, местности, вязкости, а также наличия различных реологических пород и т. д., градиент температуры может изменяться в довольно широких пределах. Например, для азербайджанской нефти месторождение “Сангачалы” при глубине залегания 510–4350 м температура пластов составляет 14–95°С [12]. Исходя из этого, преследовалась цель выявить эффективность синтезированного соединения в зависимости от его концентрации и температуры и на основании полученных результатов высказать механизм их действия, как ингибитора хемосорбционного типа.

Результаты исследований защитных свойств соединений I и II (в зависимости от их концентрации и температуры) приведены соответственно в табл. 1 и 2.

 

Таблица 1. Результаты антикоррозионных исследований соединения I

С × 10–5 моль/л, (г/л)

Т, К

v, г/(м2 · ч)

Z, %

θ

12.6 (0.05)

298

0.5530

75.92

0.76

308

0.9851

59.91

0.60

318

1.6480

35.18

0.35

333

1.9562

28.41

0.28

25.3 (0.10)

298

0.3893

83.05

0.83

308

0.7104

71.09

0.71

318

0.8667

65.91

0.66

333

1.1925

56.36

0.56

37.9 (0.15)

298

0.2237

90.26

0.90

308

0.3130

87.26

0.87

318

0.7053

72.26

0.72

333

0.9744

64.34

0.64

Без ингибитора

298

2.2966

308

2.4572

318

2.5425

333

2.7326

Обозначения: С – концентрация соединения I, v – скорость коррозии, Z – степень защиты от коррозии, θ – степень заполнения поверхности.

 

Таблица 2. Результаты антикоррозионных исследований соединения II

С × 10–5 моль/л, (г/л)

Т, К

v, г/(м2 · ч)

Z, %

θ

12.3 (0.05)

298

0.2114

90.75

0.91

308

0.4393

82.12

0.82

318

0.5062

80.09

0.80

333

0.6189

77.35

0.77

24.5 (0.1)

298

0.0989

95.69

0.95

308

0.3597

85.36

0.85

318

0.4536

82.16

0.82

333

0.5681

79.21

0.79

36.8 (0.15)

298

0.0446

98.06

0.98

308

0.2347

90.45

0.90

318

0.3745

85.27

0.85

333

0.4823

82.34

0.82

 

Анализ данных этих таблиц показывает, что соединения I и II обладают достаточно высокими ингибиторными свойствами в модельных водно-солевых и углеводородных системах. При температуре 298К и минимальной их концентрации 0.05 г/л степень защиты стали Ст. 3 составляет соответственно ∼ 76 и ∼ 91%. Максимальная степень защиты от коррозии ∼ 90% достигается при 298 К и концентрации соединения I 0.15 г/л. Соединение II по своим защитным свойствам превосходит I (в тех же условиях степень защиты составляет ∼ 98%). Высокие ингибиторные свойства соединения II подтверждаются и значениями θ (от 0.90 до 0.98).

Такое поведение соединения II можно объяснить его строением. Оно отличается от соединения I только четвертичным аммониевым фрагментом (в первом случае – диэтиламмониевый, а во втором – пиперидиниевый катионы). Очевидно, что II обладает более высокими хемосорбционными свойствами, чем I, оно почти полностью заполняет поверхность металла с образованием прочного защитного слоя. Безусловно, в процессе образования его (в обоих случаях) участвуют также фенольный гидроксил и аллильная группа. А что касается Сl -анионов, то, видимо, они участвуют в процессе притяжения с объемными органическими катионами и тем самым уменьшают их взаимное отталкивание. Исходя из структуры соединений I и II и их поведения на металле можно допустить образование на нем мицеллярных хемосорбционных слоев, ответственных за блокировочный механизм действия. При этом, однако нельзя исключить и φ1-эффект [13, 14].

Как известно [15], эффективность органических ингибиторов зависит от многих факторов, в том числе и от развитой молекулярной структуры, наличия различных функциональных групп, а также атомов с электродонорными свойствами, способных образовать химическую связь с атомами поверхностного слоя и т. д.

Из литературы известно [16, 17], что при высоких значениях θ, когда число свободных мест на поверхности металла значительно сокращается, процесс адсорбции можно описать следующим уравнением (изотерма Ленгмюра):

Cθ=C+1Kадс,

где С – концентрация ингибитора, θ – степень заполнения поверхности, Кaдс – константа равновесия процесса адсорбция – десорбция.

Графики зависимости С / θ от С (для I и II соответственно) приводятся на рис. 1. Они носят линейный характер и находятся в соответствии с уравнением Ленгмюра.

 

Рис. 1. Зависимости С / θ от С для соединений I (1) и II (2).

 

В табл. 3 и 4 приводятся вычисленные значения констант равновесия адсорбции (Кaдс) и термодинамические показатели процесса адсорбции (ΔGaдc, ΔHaдc, ΔSaдc).

 

Таблица 3. Термодинамические параметры процесса адсорбции соединения I

C × 10–5 моль/л, (г/л)

Т, К

Кaдc × 103

–ΔGaдc, кДж/моль

–ΔHaдc, кДж/моль

–ΔSaдc, кДж/моль

12.6 (0.05)

298

23.80

34.89

48.49

45.64

308

11.90

34.19

46.43

318

4.27

32.72

49.59

333

3.10

33.38

27.36

25.3 (0.10)

298

19.31

34.40

36.33

6.48

308

9.68

33.79

8.25

318

7.69

34.27

6.48

333

5.03

34.72

4.83

37.9 (0.15)

298

23.81

34.92

34.26

14.56

308

17.67

35.33

12.76

318

6.80

33.95

16.70

333

4.76

34.56

15.02

 

Таблица 4. Термодинамические параметры процесса адсорбции соединения II

C × 10–5 моль/л, (г/л)

Т, К

Кaдc × 103

–ΔGaдc, кДж/моль

–ΔHaдc, кДж/моль

–ΔSaдc, кДж/моль

12.3 (0.05)

298

81.97

37.98

43.40

18.90

308

37.04

37.22

20.06

318

32.52

38.09

16.69

333

27.25

39.39

12.04

25.5 (0.10)

298

77.52

37.84

45.95

27.21

308

23.15

36.02

32.24

318

18.59

36.61

29.37

333

15.36

37.81

24.44

36.8 (0.15)

298

133.16

39.18

55.43

54.53

308

22.45

35.94

63.28

318

15.41

36.11

60.75

333

12.38

37.21

54.71

 

Отрицательные значения энергии Гиббса (ΔG < 0) указывают на протекание в системе самопроизвольного процесса адсорбции, при котором происходит перенос растворенного вещества (I или II) из объема раствора в поверхностный слой (т. е. имеет место убыль энергии Гиббса). При этом происходит изменение энтальпии системы и выделение теплоты (экзотермический процесс).

Существует зависимость между свободной энергией адсорбции (ΔGaдc), температурой и константой равновесия (Kaдc) [16, 17]:

ΔGадс=RTln(55,5Kадс),

где R – газовая постоянная, Т – абсолютная температура, Кaдc – константа равновесии, 55.5 молярная концентрация воды.

Исследованные в работе полифункциональные соединения I или II, как было отмечено выше, содержат в структурах одновременно несколько центров адсорбции. Железо (и др. металлы его подгруппы) характеризуется вакансиями в d-зоне и имеет тенденцию к заполнению этих вакансий электронами адсорбата (в нашем случае соединения I или II). Помимо донорно-акцепторного взаимодействия, очевидно, имеет место и процесс хемосорбции (за счет аллильной и ОН-групп) молекулы.

Присутствие галогенид-ионов может увеличивать ее ингибиторные свойства соединений с четвертичными атомами азота [14].

Исходя из зависимости lnKадс=f1T (рис. 2 и 3) были рассчитаны значения изменения энтальпии (ΔНaдc) в зависимости от температуры (они приведены в табл. 3 и 4) по формуле [17]:

ΔHадс=Rtgα.

 

Рис. 2. Зависимости lnKадс=f(1T) соединения I в концентрациях 12.6 × 10–5 моль/л (1), 25.3 × 10–5 моль/л (2), 37.9 × 10–5 моль/л (3).

 

Рис. 3. Зависимости lnKадс=f(1T) соединения II в концентрациях 12.3 × 10–5 моль/л (1), 24.5 × 10–5 моль/л (2), 36.8 × 10–5 моль/л (3).

 

Вычисленные значения ΔНaдc (табл. 3 и 4) явно указывают на протекание в системе при адсорбции (соединения I или II) процесса с убылью энергии.

По известной формуле [16]:

ΔGадс=ΔHадсTΔSадс,

были также вычислены значения изменения энтропии (ΔSaдc) системы (табл. 3 и 4).

Вклад энтропии в изменение свободной энергии системы выражается отрицательными числами, что подтверждает протекание в ней самопроизвольных процессов адсорбции – десорбции, а возможно, вытеснения молекул воды с поверхности металла (с уменьшением теплоты).

ВЫВОДЫ

  1. Органические соединения с четвертичными атомами азота, полученные на основе 2-аллил-4-изодецилфенола, обладают высокими ингибиторными свойствами по отношению к нелегированной стали Ст. 3 в водно-солевых и углеводородных системах (Z = 90 и 98% соединения I или II соответственно при концентрации 0.15 г/л).
  2. Выявлены основные параметры процесса хемосорбции и высказан блокировочный и φ1-механизм защиты поверхности стали Ст. 3 этими соединениями.
×

作者简介

М. Байрамов

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
阿塞拜疆, Баку, AZ1073/1

М. Джавадов

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
阿塞拜疆, Баку, AZ1073/1

М. Агаева

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
阿塞拜疆, Баку, AZ1073/1

Г. Мехтиева

Бакинский государственный университет

编辑信件的主要联系方式.
Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
阿塞拜疆, Баку, AZ1073/1

Г. Гасанова

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
阿塞拜疆, Баку, AZ1073/1

З. Джавадова

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
阿塞拜疆, Баку, AZ1073/1

参考

  1. Солоп Г.Р., Шавшукова С.Ю., Бугай Д.Е., Злотский С.С. // Вестн. АН РБ. 2015. Т. 20. № 4. С. 74.
  2. Латыпов О.Р., Бугай Д.Е., Рябухина В.Н. // Пробл. сбора, подгот. и трансп. нефти и нефтепродуктов. 2015. № 3. Т. 101. С. 155.
  3. Левашова В.И., Пирогов Н.В. // Нефтехимия. 2008. T.48. № 6. C.479. [Levashova V.I., Pirogov N.V. // Pet. Chem. 2008. V.48. № 6. P. 484. https://doi.org/10.1134/S0965544108060145]
  4. Нафикова Е.В., Левашова В.И., Дегтярь Т.Ф. // Нефтехимия. 2011. T. 51. № 5. C. 397. [Nafikova E.V., Levashova V.I., Dekhtyar’ T.F. // Pet. Chem. 2011. V.51. № 5. P. 391. https://doi.org/10.1134/S0965544111050112]
  5. Рахматуллин Р.Р., Левашова В.И., Дегтярь Т.Ф. // Там же. 2013. T. 53. № 2. C. 151. [Rakhmatullin R.R., Levashova V.I., Dekhtyar’ T.F. // Pet. Chem. 2013. V. 53. № 2. P. 134. https://doi.org/10.1134/S0965544113020102]
  6. Кудрявцев Д.Б., Пантелеева А.Р., Юргина А.В. // Нефтехимия. 2011. Т. 51. № 4. С. 303. [Kudryavtsev D.B., Panteleeva A.R., Yurina A.V. et al. // Ibid. 2011. V. 51. № 4. P. 293. https://doi.org/10.1134/S096554411103008X]
  7. Yuli Panca Asmara, Tedi Kurniawan, Adus Deter Edy Sytjipto, Jamiluddin Jafar. // Indonesian J. Sci. Techn. 2008. № 3(2). P. 158.
  8. Кузнецов Ю.И., Казальский Л.П. // Успехи химии. 2008. Т. 77. № 3. С. 227. [Yu.I. Kuznetsov, L.P. Kazansky. // Russ. Chem. Rev. 2008. V. 77. № 3. P. 219. DOI: https://doi.org/10.1070/ RC2008v077n03ABEH003753]
  9. Плотникова М.Д., Тиунов И.А., Новиков А.А. и др. // Химия и техн. топлив и масел. 2015. № 3. С. 16.
  10. Смирнова Н.А., Сафонова Е.А. // Журн. физ. химии. 2010. Т. 84. № 10. С. 1857. [Smirnova N.A., Safonova E.A. // Russ. J. Phys. Chem. 2010. V. 84. № 10. P. 1695. https://doi.org/10.1134/S0036024410100067]
  11. Fauda A.S., Eldesoky A.M., Elmasi M.A., et al. // Intern. J. of electrochemical science. 2013. № 8. P. 10219.
  12. Сургучев М.Л., Горбунов А.Т., Зобродин Д.П. и др. / Методы извлечения остаточной нефти, Москва, “Недра”, 1991, с. 38.
  13. Badawi A.M., Hegazy M.A., El-Sawy A.A., et. al. // Matеrials Chemistry and Physics. 2000. V. 124. P. 458.
  14. Решетников С.М. Ингибиторы кислотной коррозии металлов. M.: Химия, Ленинград. 1986. 144 с.
  15. Агафoнкина М.О., Андреева Н.П., Кузнецов Ю.И., Тимашев С.Ф. // Журн. физ. химии. 2017. Т. 91. № 8. С. 1294. [Agafonkina M.O., Andreeva N.P., Kuznetsov Y.I., et al. // Russ. J. Phys. Chem. 2017. V. 91. № 8. P. 1414. https://doi.org/10.1134/S0036024417080027]
  16. Mehdiyeva G.M., Bayramov M.R., Hosseinzаdеh Sh.B., Hasanova G.M. // Turk. J. Chem. 2020. № 3. P. 668.
  17. Abd El-Lateef H.M., Tantawy A.H., Abdelhamid A.A. // J. of Surfactants and Detergents. 2017. V. 20. Р.735.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Scheme 1

下载 (37KB)
3. Fig. 1. Dependences of C / θ on C for compounds I (1) and II (2).

下载 (71KB)
4. Fig. 2. Dependences of lnKads = f (1 / T) of compound I at concentrations of 12.6 × 10-5 mol/L (1), 25.3 × 10-5 mol/L (2), 37.9 × 10-5 mol/L (3).

下载 (52KB)
5. Fig. 3. Dependences of lnKads = f (1 / T) of compound II at concentrations of 12.3 × 10-5 mol/L (1), 24.5 × 10-5 mol/L (2), 36.8 × 10-5 mol/L (3).

下载 (56KB)

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».