EVALUATION OF ANTI-CORROSIVE EFFICIENCY OF OMEPRAZOLE BY ELECTROCHEMICAL METHODS

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

The release into the environment during disposal of unused and expired drugs, medical institution residues and waste, and pharmaceutical industry waste leads to its pollution and threat to public health. One of the methods for solving the problem of improper disposal of medicines is the possibility of using them as metal corrosion inhibitors. In this work, the anticorrosive protection of carbon steel in solutions of hydrochloric and sulfuric acids with the expired drug omeprazole was investigated using electrochemical methods. The studies were carried out using the methods of potentiodynamic polarization, electrochemical impedance spectroscopy and electrochemical diffusion technique. The concentration of omeprazole varied within 10–60 mg/L. According to polarization measurements, the protective effect of omeprazole at 40 mg/L reaches 84% in 1 M HCl solution and 92% in 0.5 M H2SO4 solution due to inhibition of both partial electrode reactions. According to impedance measurements, the protective effect values are 76% and 84%, respectively. The adsorption of omeprazole on steel, the surface coverage, and the subordination of adsorption to the Langmuir isotherm were estimated. The value of free energy of adsorption –ΔGoads was calculated. Using the electrochemical diffusion method, the diffusion of hydrogen released during corrosion into the metal and the inhibitory effect of omeprazole on this process were estimated.

作者简介

L. Tsygankova

Tambov State University named after G. R. Derzhavin

Email: vits21@mail.ru
Tambov, Russia

V. Kur'yato

Tambov State University named after G. R. Derzhavin

Email: bryksina_98@mail.ru
Tambov, Russia

参考

  1. Sanganyado, E. and Gwenzi, W., Antibiotic resistance in drinking water systems: Occurrence, removal, and human health risks, Sci. Total Environ., 2019, vol. 669, p. 785. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.162
  2. Pathak, R.K. and Mishra, P., Drugs as Corrosion Inhibitors: A Review, Intern. J. Sci. Res., 2016, vol. 5, no. 4, p. 671. www.ijsr.net
  3. Verma, C., Chauhan, D.S., and Quraishi, M.A., Drugs as environmentally benign corrosion inhibitors for ferrous and nonferrous materials in acid environment: An overview, J. Mater. Environ. Sci., 2017, vol. 8, no. 11, p. 4040. http://www.jmaterenvironsci.com/
  4. Njoku, C.N., Enendu, B.N., Okechukwu, S.J., Igboko, N., Anyikwa, S.O., Ikeuba, A.I., Onyeachu, I.B., Etim, I.N., and Njoku, D.I., Review on anti-corrosion properties of expired antihypertensive drugs as benign corrosion inhibitors for metallic materials in various environments, Results in Eng., 2023, vol. 18, 101183. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2023.101183
  5. Al-Hamid, M.A.I., Al-Baghdadi, S.B., Gaaz, T.S., Khadom, A.A., Yousif, E., and Alamiery, A., Green chemistry solutions: Harnessing pharmaceuticals as environmentally friendly corrosion inhibitors: A review, Int. J. Corros. Scale Inhib., 2024, vol. 13, no. 2, p. 630.
  6. Abdel, R.S., Aleid, M.S., Khaled, A., Mohammad, D., Aljuhani, E.H., Al-Mhyawi, S.R., Alshammary, F., and Abdallah, M., Expired Dulcolax Drug as Corrosion Inhibitor for Low Carbon Steel in Acidic Environment, Int. J. Electrochem. Sci., 2022, vol. 17, 220655. doi: 10.20964/2022.06.69
  7. El Hamdouni, Y., Bouhlal, F., Kouri, H., Chellouli, M., Benmessaoud, M., Dahrouch, A., Labjar, N., and El Hajjaji, S., Use of Omeprazole as Inhibitor for C38 Steel Corrosion in 1.0 M H3PO4 Medium, J. Fail. Anal. and Preven., 2020, vol. 20, p. 563. https://doi.org/10.1007/s11668-020-00862-5
  8. Tsygankova, L.E., Bryksina, V.A., Alekhina, O.V., & Shel, N.V., Protective efficacy of omeprazole against hydrogen sulfide corrosion of carbon steel, Theory and Practice of Corrosion Protection, 2022, vol. 27 (4), p. 36. doi: 10.31615/j.corros.prot.2022.106.4-Х
  9. Кардаш, Н.В., Батраков, В. В. Метод определения диффузии водорода через мембрану. Защита металлов. 1995. Т. 31 (4). С. 441. [Kardash, N.V. and Batrakov, V.V., Method of determination of hydrogen diffusing through the membrane, Zaschita metallov, 1995, vol. 31 (4), p. 441 (in Russian).]
  10. Devanathan, M.A. and Stahurski, L., The adsorbtion and diffusion of electrolytic hydrogen in palladium, Proc. Roy. Soc., 1962, vol. 270A, no. 1340, p. 90.
  11. Ech-Chihbi, E., Salim, R., Oudda, H., El Hajjaji, F., Jodeh, S., and Taleb, M., Assessment of Anti-corrosion Potentials of Imidazole Derivatives on some Industrial Metals in Various Environments: A Review, Port. Electrochim. Acta, 2021, vol. 39, p. 277. https://doi.org/10.4152/pea.2021390405
  12. Дамаскин, Б.Б., Петрий, О.А., Батраков, В. В. Адсорбция органических соединений на электродах, М.: Наука, 1968. 334 c. [Damaskin, B.B., Petrii, O.A., and Batrakov, V.V., Adsorption of organic compounds on electrodes (in Russian), Moscow: Nauka, 1968. 334 p.]

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2025

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».