Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Warianty tytułu:
Corrosion study of steel, copper, zinc in ionic liquids. Pt 1, Corrosion in anhydrous and chloride free dialkyloimidazolium tetrafluoroborates
Autorzy: Marczewska-Boczkowska Krystyna
Rok wydania: 2010
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 12
Strony: 680 - 685
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Zachowanie korozyjne miedzi, cynku i stali niestopowej w tetrafluoroboranach 1,3-dialkiloimidazoliowych wykazuje znaczne podobieństwa. Wraz ze wzrostem długości łańcuchów podstawników alkilowych szybkość korozji badanych materiałów maleje. Poniżej temperatury rozkładu termicznego cieczy jonowej szybkość korozji rośnie wraz z temperaturą. Proces rozkładu termicznego cieczy jonowej zmienia jej właściwości korozyjne. Warstwy produktów korozji złożone ze związków korodującego metalu i produktów rozkładu termicznego cieczy jonowej są dobrze przyczepne, trwałe i mają dobre właściwości ochronne, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia szybkości korozji. Jony korodujących metali w różnym stopniu katalizują termiczny rozkład cieczy jonowych. W produktach korozji stwierdzono obecność boru, węgla, azotu, fluoru, chloru, pochodzących z cieczy jonowej, oraz tlenu pochodzącego z powietrza. Im wyższa temperatura cieczy jonowej tym wyższa zawartość w warstwach produktów korozji węgla i pierwiastków pochodzących z rozkładu cieczy jak fluor, bor i azot. W obecności śladów chlorków i fluorków warstwy chroniące metal ulegają uszkodzeniom i rozwija się korozja wżerowa.
The corrosion response of copper, zinc and unalloyed steel in ionic liquids exhibits considerable similarities. The corrosion rate of the examined materials decreases with the increase of the length of alkyl substituent chains. Below the temperature of thermal decomposition of ionic liquid the corrosion rate increases with the temperature. The process of thermal decomposition of ionic liquid affects its corrosion characteristics. The layers of corrosion products consisting of the metal and of products of thermal decomposition of the ionic liquid are highly adhesive, stable and have good protective properties and the corrosion rate is reduced. The ions of metals undergoing corrosion catalyze thermal decomposition of the ionic liquid to a varying degree. Boron, carbon, nitrogen, fluorine and chlorine, derived from the ionic liquid, as well as oxygen from the air were found in corrosion products. The content of carbon and of the compounds of decomposition, such as fluorine, boron and nitrogen in the layers of corrosion products increased with temperature. In the presence of trace amounts of chlorides and fluorides the layers with good corrosion protection are damaged and pitting corrosion develops.