磷酸三乙酯TEP阻燃剂是非卤磷酸酯阻燃剂,磷酸三乙酯也属于添加型阻燃树脂,用途:催化剂,溶剂,稳定剂,合成树脂方面,磷酸三乙酯(阻燃剂TEP)为高沸点溶剂,橡胶和塑料的增塑剂,也用作制取农药杀虫剂的原料,用作乙基化试剂和乙烯酮生产。在日本,该品的70%用于催化剂。
范肇烨研究出一种新型的自组装成膜物质—磷酸三乙酯(TEP). TEP自组装膜能有效抑制铁在0.5mol·L-1硫酸溶液中的腐蚀.电化学测试显示,组装时间对成膜效果产生影响.在最初较短的组装时间内,TEP自组装膜的缓蚀效率随组装时间延长而快速增加,之后增加速率减慢直至恒定.
TEP分子可以自组装在铁表面,将铁电极表面和腐蚀性溶液隔离开来,抑制了腐蚀性离子对铁电极的侵蚀,从而有效的抑制铁在溶液中腐蚀反应的发生.本实验为铁表面组装缓蚀功能分子膜种类的选取提供了一个新的信息.
范肇烨认为和空白铜电极相比,覆盖有磷酸三乙酯自组装膜的铜电极的电荷传递电阻明显增大。此实验证明,磷酸三乙酷自组装单层膜对铜有较好的缓蚀作用.从图中我们可以看出,浸泡时间为1小时,阻抗谱中的半圆直径增大。浸泡时间继续增加到12小时和20小时,Nyquist阻抗谱中的半圆直径明显增大,
即电荷传递电阻明显增大,且曲线在低频区时Warburg阻抗消失,反映出此时磷酸三乙酷膜的缺陷少,其缓蚀效果越来越好.我们可以这样理解,随着电极浸泡时间的增加,吸附在铜电极表面上的磷酸三乙酯分子越来越多,覆盖度随之增大。但是当铜电极在溶液中的浸泡时间达到24小时时,半圆直径却减小了,且又出现了w汾bu德阻抗。
这种现象可由分子的空间位阻效应解释,即当覆盖在电极表面的分子达到一定值时,端基相互拥挤,使原来趋于平铺的分子在一定程度上竖立起来,扩大了端基间的缝隙,降低了膜的质量,从而使Cl`离子易于侵入电极表面对电极进行腐蚀。由此可见,选择合适的浸泡时间,磷酸三乙酯自组装单层膜即可较好地抑制铜的腐蚀行为。
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