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开云优惠体育网页版入口:降阻缓蚀组合物及其制备方法发明专利

更新时间:2026-09-01
降阻缓蚀组合物及其制备方法发明专利 专利申请类型:发明专利;
地区:广西-柳州;
源自:柳州高价值专利检索信息库;

专利名称:降阻缓蚀组合物及其制备方法

专利类型:发明专利

专利申请号:CN202310276585.9

专利申请(专利权)人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
权利人地址:广西壮族自治区柳州市高新区海关路22号

专利发明(设计)人:孙阔腾,何学敏,王靓,黄松强,郑奇凯,李士杰,黄志雄,蔡玮辰,钟万才,江一,申狄秋,王荣超,卢雯兴,韦扬志,杨顺建

专利摘要:本发明涉及一种降阻缓蚀组合物及其制备方法。降阻缓蚀组合物包括如下质量份的组分:多孔材料100份,可溶盐类导电剂60份~3000份,含炭类导电剂200份~3000份,无机缓蚀剂5份~50份和有机缓蚀剂5份~50份;其中,所述多孔材料包括膨胀珍珠岩、沸石和凹凸棒石中的一种或多种。本发明利用吸附性强、吸水性好和保水性佳的多孔材料作为负载材料,并与可溶盐类导电剂、含炭类导电剂、无机缓蚀剂和有机缓蚀剂等有效组分协同配合,获得了一种导电性好、长效性佳、稳定性高和防腐效果优异的降阻缓蚀组合物。

主权利要求:
1.一种降阻缓蚀组合物,其特征在于,包括如下质量份的组分:多孔材料100份,可溶盐类导电剂60份 3000份,含炭类导电剂200份 3000份,无机缓蚀~ ~剂5份 50份和有机缓蚀剂5份 50份;
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其中,所述多孔材料为膨胀珍珠岩,所述膨胀珍珠岩的膨胀倍率为5倍 30倍,所述膨胀~珍珠岩的粒径为30μm 5mm;
~
所述可溶盐类导电剂包括碳酸盐20份 1000份、碳酸氢盐20份 1000份和硫酸盐20份~ ~ ~
1000份;
所述无机缓蚀剂为亚硝酸盐;
所述有机缓蚀剂为苯骈三氮唑;
所述降阻缓蚀组合物的制备方法包括以下步骤:在加热条件下,使所述可溶盐类导电剂、所述无机缓蚀剂和所述有机缓蚀剂溶解于水中,得混合液;
在所述混合液中加入所述含炭类导电剂,得浆体;
在所述浆体中加入所述多孔材料,干燥至含水率≤5wt.%,得所述降阻缓蚀组合物。
2.如权利要求1所述的降阻缓蚀组合物,其特征在于,所述可溶盐类导电剂包括所述碳酸盐30份 500份、所述碳酸氢盐30份 500份和所述硫酸盐50份 500份。
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3.如权利要求1 2任一项所述的降阻缓蚀组合物,其特征在于,所述可溶盐类导电剂包~括包括碳酸钠、碳酸氢钠和硫酸钠。
4.如权利要求1 2任一项所述的降阻缓蚀组合物,其特征在于,所述含炭类导电剂包括~碳粉和/或石墨粉。
5.如权利要求4所述的降阻缓蚀组合物,其特征在于,所述含炭类导电剂的粒径为6.5μm 45μm。
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6.如权利要求1 2任一项所述的降阻缓蚀组合物,其特征在于,所述降阻缓蚀组合物包~括如下质量份的组分:多孔材料100份,可溶盐类导电剂110份 1500份,含炭类导电剂500份~
2000份,无机缓蚀剂10份 40份和有机缓蚀剂10份 40份。
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7.如权利要求6所述的降阻缓蚀组合物,其特征在于,所述降阻缓蚀组合物包括如下质量份的组分:100份膨胀珍珠岩、300份碳酸钠、300份碳酸氢钠、300份硫酸钠、1200份石墨粉、20份亚硝酸钠和30份苯骈三氮唑。
8.如权利要求6所述的降阻缓蚀组合物,其特征在于,所述降阻缓蚀组合物包括如下质量份的组分:100份膨胀珍珠岩、200份碳酸钠、200份碳酸氢钠、400份硫酸钠、1800份石墨粉、30份亚硝酸钠和20份苯骈三氮唑。
9.如权利要求6所述的降阻缓蚀组合物,其特征在于,所述降阻缓蚀组合物包括如下质量份的组分:100份膨胀珍珠岩、600份碳酸钠、100份碳酸氢钠、600份硫酸钠、1000份石墨粉、25份亚硝酸钠和25份苯骈三氮唑。
10.如权利要求6所述的降阻缓蚀组合物,其特征在于,所述降阻缓蚀组合物包括如下质量份的组分:100份膨胀珍珠岩、100份碳酸钠、600份碳酸氢钠、100份硫酸钠、1500份石墨粉、25份亚硝酸钠和25份苯骈三氮唑。
11.一种降阻缓蚀组合物的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:按照权利要求1 10任一项所述的降阻缓蚀组合物准备组分;
~
在加热条件下,使所述可溶盐类导电剂、所述无机缓蚀剂和所述有机缓蚀剂溶解于水中,得混合液;
在所述混合液中加入所述含炭类导电剂,得浆体;
在所述浆体中加入所述多孔材料,干燥至含水率≤5wt.%,得所述降阻缓蚀组合物。 说明书 : 降阻缓蚀组合物及其制备方法技术领域[0001] 本发明涉及接地降阻材料的技术领域,特别是涉及一种降阻缓蚀组合物及其制备方法。背景技术[0002] 输变电系统承担着电力系统中变电、输电的重要任务,是连接发电厂和电力用户的唯一通道,是各国最为重要的基础设施之一。在输变电系统的特定节点设置接地网,可以有效地保证用电设备的漏电安全和避雷效果,从而保证电力系统的安全、稳定运行。接地网是由埋在土壤中的多个接地体以及将电力设备与接地体相连接的接地线组成的网状结构的总称。其中,接地体可以由铜、碳钢、不锈钢等金属材料制成,也可以为导电高分子、导电石墨、导电涂料等非金属材料与金属材料复合而得。[0003] 接地电阻是接地材料或接地装置的主要评价指标,可以通过增加接地网的总面积或降低土壤的电阻率两种方法来降低接地电阻。其中,增加接地网的总面积存在着整体造价过高、复杂环境下难以施工等问题。为解决复杂环境条件下的接地工程的疑难问题,特别是山区、海岛、黄沙等高阻值地区,强腐蚀性的地质条件,市区内面积受限的狭窄地带等环境下的接地工程,通常可以利用降阻剂来降低土壤的电阻率。但传统的降阻剂存在着导电性低、长效性差、稳定性弱以及防腐效果不佳的问题,无法为输变电系统的安全保驾护航。发明内容[0004] 基于此,有必要提供一种降阻缓蚀组合物及其制备方法,以解决传统的降阻剂导电性低、长效性差、稳定性弱以及防腐效果不佳等的问题。[0005] 本发明的上述目的是通过如下技术方案进行实现的:[0006] 本发明第一方面,提供一种降阻缓蚀组合物,包括如下质量份的组分:[0007] 多孔材料100份,可溶盐类导电剂60份~3000份,含炭类导电剂200份~3000份,无机缓蚀剂5份~50份和有机缓蚀剂5份~50份;[0008] 其中,所述多孔材料包括膨胀珍珠岩、沸石和凹凸棒石中的一种或多种。[0009] 在其中一个实施例中,所述多孔材料为膨胀珍珠岩。[0010] 在其中一个实施例中,所述膨胀珍珠岩满足以下条件中的一个或多个:[0011] 1)所述膨胀珍珠岩的膨胀倍率为5倍~30倍;[0012] 2)所述膨胀珍珠岩的粒径为30μm~5mm。[0013] 在其中一个实施例中,所述可溶盐类导电剂包括盐酸盐、硝酸盐、碳酸盐、碳酸氢盐和硫酸盐中的一种或多种。[0014] 在其中一个实施例中,所述可溶盐类导电剂包括碳酸盐、碳酸氢盐和硫酸盐。[0015] 在其中一个实施例中,所述含炭类导电剂包括碳粉和/或石墨粉。[0016] 在其中一个实施例中,所述含炭类导电剂的粒径为6.5μm~45μm。[0017] 在其中一个实施例中,所述无机缓蚀剂包括亚硝酸盐、铬酸盐、重铬酸盐、钼酸盐、钨酸盐、磷酸盐、硅酸盐中的一种或多种。[0018] 在其中一个实施例中,所述无机缓蚀剂为亚硝酸盐。[0019] 在其中一个实施例中,所述有机缓蚀剂包括胺类缓蚀剂、膦类缓蚀剂、三氮唑类缓蚀剂、醛类缓蚀剂、羧酸盐类缓蚀剂和季铵盐类缓蚀剂中的一种或多种。[0020] 在其中一个实施例中,所述有机缓蚀剂为苯骈三氮唑、甲基苯骈三氮唑、巯基苯骈三氮唑、苯甲酸盐、葡萄糖酸盐和三乙醇胺中的一种或多种。[0021] 本发明第二方面,提供一种降阻缓蚀组合物,其包括以下步骤:[0022] 按照上述所述的降阻缓蚀组合物准备组分;[0023] 在加热条件下,使所述可溶盐类导电剂、所述无机缓蚀剂和所述有机缓蚀剂溶解于水中,得混合液;[0024] 在所述混合液中加入所述含炭类导电剂,得浆体;[0025] 在所述浆体中加入所述多孔材料,干燥至含水率≤5wt.%,得所述降阻缓蚀组合物。[0026] 本发明具有如下的有益效果:[0027] 本发明利用吸附性强、吸水性好和保水性佳的多孔材料作为负载材料,并与可溶盐类导电剂、含炭类导电剂、无机缓蚀剂和有机缓蚀剂等有效组分协同配合,获得了一种导电性好、长效性佳、稳定性高和防腐效果优异的降阻缓蚀组合物。[0028] 与传统降阻剂中的硅酸盐、铝酸盐、硫铝酸盐或膨润土等胶凝物质相比,膨胀珍珠岩、沸石和凹凸棒石等多孔材料具有良好的吸附性能,能够使导电剂和缓蚀剂长久封存于内部孔道中,并让有效组分通过缓释作用来发挥导电抗蚀功能,有效减少其在地下水或雨水作用下的流失损耗;同时,多孔材料还具有优异的吸水性和保水性,可在雨季贮存水分、在旱季释放水分,既能让周围土壤保持高含水率和高渗透性,还可以避免可溶盐类导电剂缺水而失效,使可溶盐类导电剂能够稳定长久地发挥降阻作用。[0029] 同时,可溶盐类导电剂可在多孔材料贮存的水分中电离,并通过缓慢的扩散和渗透作用来降低周围土壤的电阻率,降阻作用面积较广;含炭类导电剂可以增加接地体的有效体积或降低接地体与组合物之间的接触电阻,进一步提升组合物降阻效果的稳定性和长效性;无机缓蚀剂可以使接地体表面形成氧化物或沉淀物保护膜,有机缓蚀剂可以吸附于接地体表面而形成致密的吸附膜或络合物保护膜,对不同材质的金属接地体都具有稳定可靠的保护作用,有效地抑制金属接地体在不同介质中的腐蚀。具体实施方式[0030] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。[0031] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。[0032] 降阻剂通常是由多种成分组成的良好导电体,可分为化学降阻剂和物理降阻剂两种。其中,化学降阻剂是以可溶盐类电解质为导电材料,并与对金属有较强亲和力的胶凝物质混合形成的低电阻结构,其降阻机理是通过游离水、电解液的渗透来降低土壤的电阻率。根据化学降阻剂的降阻机理可知,电解质只有在湿润条件下才能发生电离而发挥降阻作用,电解质浓度越高,降阻效果越好,其对金属的腐蚀也就越严重;随着地下水位的涨落、雨水的冲刷,电解质容易流失而导致降阻效果逐渐丧失;而在干燥或寒冷环境下,电解质析出结晶,电阻率就会升高而失去降阻作用。物理降阻剂通常采用木炭、石墨、金属或金属氧化物等非电解质固体粉末为导电材料,并以强酸弱碱盐为胶凝物质,其导电性能不受土壤含水量和环境温度的影响,抗腐蚀效果也优于化学降阻剂,但由于其导电材料无法渗透周围土壤中,不能提高降阻剂周围土壤的导电性能,降阻作用面积十分有限;若物理降阻剂的截面积不够大,接地电阻会明显受到周围土壤含水量的影响,导致降阻效果不够稳定长久;若物理降阻剂的吸水膨胀系数与接地体不同,在温湿度变化时就无法与接地体紧密结合,导致接地体暴露于空气中而发生锈蚀,电阻率显著回升。同时,化学降阻剂和物理降阻剂都是通过高于土壤的致密度来防止空气中的水氧侵蚀,从而缓和对铜、碳钢或不锈钢等金属接地体的腐蚀,本身不具备对金属接地体的保护作用,导致金属接地体仍存在严重的腐蚀问题。由此可见,传统的降阻剂都存在着导电性低、长效性差、稳定性弱以及防腐性能不佳的问题。基于此,本发明第一方面,提供一种降阻缓蚀组合物,包括如下质量份的组分:[0033] 多孔材料100份,可溶盐类导电剂60份~3000份,含炭类导电剂200份~3000份,无机缓蚀剂5份~50份和有机缓蚀剂5份~50份;[0034] 其中,所述多孔材料包括膨胀珍珠岩、沸石和凹凸棒石中的一种或多种。[0035] 本发明利用吸附性强、吸水性好和保水性佳的多孔材料作为负载材料,并与可溶盐类导电剂、含炭类导电剂、无机缓蚀剂和有机缓蚀剂等有效组分协同配合,获得了一种导电性好、长效性佳、稳定性高和防腐效果优异的降阻缓蚀组合物。[0036] 与传统降阻剂中的硅酸盐、铝酸盐、硫铝酸盐或膨润土等胶凝物质相比,膨胀珍珠岩、沸石和凹凸棒石等多孔材料具有良好的吸附性能,能够使导电剂和缓蚀剂长久封存于内部孔道中,并让有效组分通过缓释作用来发挥导电抗蚀功能,有效减少其在地下水或雨水作用下的流失损耗;同时,多孔材料还具有优异的吸水性和保水性,可在雨季贮存水分、在旱季释放水分,既能让周围土壤保持高含水率和高渗透性,还可以避免可溶盐类导电剂缺水而失效,使可溶盐类导电剂能够稳定长久地发挥降阻作用。[0037] 同时,可溶盐类导电剂可在多孔材料贮存的水分中电离,并通过缓慢的扩散和渗透作用来降低周围土壤的电阻率,降阻作用面积较广;含炭类导电剂可以增加接地体的有效体积或降低接地体与组合物之间的接触电阻,进一步提升组合物降阻效果的稳定性和长效性;无机缓蚀剂可以使接地体表面形成氧化物或沉淀物保护膜,有机缓蚀剂可以吸附于接地体表面而形成致密的吸附膜或络合物保护膜,对不同材质的金属接地体都具有稳定可靠的保护作用,有效地抑制金属接地体在不同介质中的腐蚀。[0038] 在一些优选的实施方式中,所述降阻缓蚀组合物包括如下质量份的组分:[0039] 多孔材料100份,可溶盐类导电剂110份~1500份,含炭类导电剂500份~2000份,无机缓蚀剂10份~40份和有机缓蚀剂10份~40份。[0040] 在一些实施方式中,所述多孔材料为膨胀珍珠岩。[0041] 膨胀珍珠岩是珍珠岩矿砂在高温条件下体积膨胀而制得的非金属矿产品,其具有无数不规则的密闭气孔,蜂窝结构很发达,在吸附性、吸水性、保墒性、贮存性、保温性和无菌性等方面都表现十分优异,将其施加于保水性差的地质条件下,可以防止水分损失,提高土壤保墒率,使可溶盐类导电剂能充分发挥出其降阻作用,同时还能通过吸附作用和贮存作用大大降低有效组分的损耗,从而提高组合物的长效性和稳定性。[0042] 在一些实施方式中,所述膨胀珍珠岩满足以下条件中的一个或多个:[0043] 1)所述膨胀珍珠岩的膨胀倍率为5倍~30倍;[0044] 2)所述膨胀珍珠岩的粒径为30μm~5mm。[0045] 可以理解地,所述粒径为当量圆直径。[0046] 膨胀珍珠岩的膨胀倍率、粒径会影响其吸附性能。膨胀倍率过低会导致孔隙率偏低,吸附效果不足,膨胀倍率过高则孔隙太大,吸附效果也不够理想;粒径过。岩孕纬沙志梦,粒径过大则会导致吸附效果降低。因此,当膨胀珍珠岩的膨胀倍率为5倍~30倍、粒径为30μm~5mm时,其可以对其他有效组分形成持久稳定的吸附作用,大大减少了有效组分的流失损耗。[0047] 在一些实施方式中,所述可溶盐类导电剂包括盐酸盐、硝酸盐、碳酸盐、碳酸氢盐和硫酸盐中的一种或多种。[0048] 其中,盐酸盐、硝酸盐、硫酸盐为强酸盐,碳酸盐和碳酸氢盐为弱酸盐,将上述可溶盐类导电剂进行合理配伍,既能使组合物具有良好的导电性能,还能增大组合物的酸碱度,降低氢离子浓度,抑制金属接地体的析氢腐蚀。此外,硝酸盐、碳酸盐和碳酸氢盐都具有一定的缓蚀作用,能够在金属材料表面形成钝化膜或沉淀膜,从而抑制金属在介质中的腐蚀。[0049] 在一些实施方式中,所述可溶盐类导电剂包括碳酸盐、碳酸氢盐和硫酸盐。[0050] 可溶盐类导电剂含有两种弱酸盐和一种强酸盐,在发挥出良好降阻效果的同时,能够极大地提升组合物的碱性,避免析氢腐蚀的发生,而且碳酸盐和碳酸氢盐可与土壤中的钙离子、镁离子等反应生成沉淀物保护膜,进一步减缓了金属接地体的腐蚀。[0051] 在一些优选的实施方式中,所述可溶盐类导电剂包括所述碳酸盐20份~1000份、所述碳酸氢盐20份~1000份和所述硫酸盐20份~1000份。[0052] 在一些优选的实施方式中,所述可溶盐类导电剂包括所述碳酸盐30份~500份、所述碳酸氢盐30份~500份和所述硫酸盐50份~500份。[0053] 在一些具体的实施方式中,所述可溶盐类导电剂包括碳酸钠、碳酸氢钠和硫酸钠。[0054] 在一些实施方式中,所述含炭类导电剂包括碳粉和/或石墨粉。[0055] 碳粉和石墨粉均为具有高导电性的非电解质类固体材料。与金属粉末、金属氧化物粉末相比,其具有不易腐蚀、导电性能稳定的优点;与石墨烯、碳纳米管和碳纤维等碳材料相比,其具有原料成本低、经济性好的优点。[0056] 在一些优选的实施方式中,所述含炭类导电剂为石墨粉。[0057] 在一些实施方式中,所述含炭类导电剂的粒径为6.5μm~45μm。[0058] 可以理解地,所述粒径为当量圆直径。[0059] 含炭类导电剂粒径过大,会影响多孔材料的吸附性能;含炭类导电剂粒径过。湓龀硇Ч,使得组合物中不同组分不能混合均匀,多孔材料不能完全吸附其他组分。选择合适粒径的含炭类导电剂,能够提高与其他组分的配伍性,使得组合物获得最佳的吸附性和吸水性。[0060] 在一些实施方式中,所述无机缓蚀剂包括亚硝酸盐、铬酸盐、重铬酸盐、钼酸盐、钨酸盐、磷酸盐、硅酸盐中的一种或多种。[0061] 其中,亚硝酸盐、铬酸盐、重铬酸盐、钼酸盐、钨酸盐等能够在金属材料的表面形成致密度高、附着性强的氧化物钝化层,从而抑制金属材料的腐蚀;磷酸盐和硅酸盐可以与钙离子、铁离子等反应形成沉积物保护膜,其厚度会随着时间不断增加,并紧密附着于接地体表面,也能有效防止空气中的水氧侵蚀。[0062] 在一些实施方式中,所述无机缓蚀剂为亚硝酸盐。[0063] 亚硝酸盐具有较强的氧化性,能够使在接地体表面形成氧化物钝化层,其致密性和附着力比沉积物保护膜更好,防腐效果更强,而且不含有任何重金属等有毒物质,不会对土壤或地下水造成污染。[0064] 在一些实施方式中,所述有机缓蚀剂包括胺类缓蚀剂、膦类缓蚀剂、三氮唑类缓蚀剂、醛类缓蚀剂、羧酸盐类缓蚀剂和季铵盐类缓蚀剂中的一种或多种。[0065] 上述有机缓蚀剂含有氧、氮、硫、磷等具有未共用电子对的非金属元素,其可以通过静电引力、范德华力等物理吸附作用,或者与金属配位结合的化学吸附作用,在金属接地极表面覆盖一层牢固的吸附膜,也可以进一步与金属离子反应形成不溶性沉淀物保护膜,从而对不同金属材质都具备良好的防腐作用。[0066] 在一些实施方式中,所述有机缓蚀剂为苯骈三氮唑、甲基苯骈三氮唑、巯基苯骈三氮唑、苯甲酸盐、葡萄糖酸盐和三乙醇胺中的一种或多种。[0067] 其中,三乙醇胺为胺类缓蚀剂,其可以通过静电吸附作用覆盖于铁的表面来抑制析氢腐蚀,在酸性介质中对铁有很好的缓蚀效果;苯甲酸盐、葡萄糖酸盐能与金属配位结合形成牢固的化学吸附膜;苯骈三氮唑、甲基苯骈三氮唑、巯基苯骈三氮唑可以形成络合物沉淀膜,对铜、银、锌、镉、铝、锡等金属都具有良好的缓释保护作用。[0068] 在一些优选的实施方式中,所述有机缓蚀剂为苯骈三氮唑。[0069] 苯骈三氮唑是有机杂环化合物,其毒性比亚硝酸盐、铬酸盐等无机缓蚀剂更低,在酸碱溶液中具有较大的溶解度,能够在固液界面处与金属铜反应形成稳定难溶的链状聚合络合物,从而对铜、铜合金具有独特而优异的缓蚀保护作用,可有效抑制铜基接地体的变色腐蚀。[0070] 本发明第二方面,提供一种降阻缓蚀组合物的制备方法,其包括以下步骤:[0071] 按照上述所述的降阻缓蚀组合物准备组分;[0072] 在加热条件下,使所述可溶盐类导电剂、所述无机缓蚀剂和所述有机缓蚀剂溶解于水中,得混合液;[0073] 在所述混合液中加入所述含炭类导电剂,得浆体;[0074] 在所述浆体中加入所述多孔材料,干燥至含水率≤5wt.%,得所述降阻缓蚀组合物。[0075] 通过加热能使可溶盐类导电剂、无机缓蚀剂和有机缓蚀剂快速地溶解于水中加入,以形成均匀稳定的混合液;含炭类导电剂不溶于水,可对混合液进行增稠,得到粘度适中的浆体;最后利用多孔材料对浆体进行充分吸附,并干燥除去多余水分,获得稳定长效的降阻缓蚀组合物。[0076] 在一些优选的实施方式中,所述加热条件的温度为80℃~90℃。[0077] 在80℃~90℃下加热,可以加快溶解速度,防止水分挥发过快而降低产物的含水率,并且也不会影响有机缓蚀剂的抗蚀防护效果。[0078] 在一些优选的实施方式中,所述干燥的温度为105℃~150℃。[0079] 以下结合具体实施例对本发明作进一步详细的说明。以下实施例中所用的原料,如无特别说明,均为市售产品;其中,膨胀珍珠岩的膨胀倍率为25倍,粒径为20μm;碳酸钠、碳酸氢钠、硫酸钠、亚硝酸钠的纯度均≥99%,苯骈三氮唑的纯度≥99.5%;石墨粉的纯度≥99%,且细度为800目(即粒径为18μm)。[0080] 实施例1[0081] 请参阅表1,按质量份计,称取100份膨胀珍珠岩、20份碳酸钠、20份碳酸氢钠、20份硫酸钠、200份石墨粉、5份亚硝酸钠、50份苯骈三氮唑和60份水。在搅拌釜中加入水,加热至80℃,在搅拌下依次加入碳酸钠、碳酸氢钠、硫酸钠、亚硝酸钠和苯骈三氮唑,搅拌30min以使上述组分完全溶解,得混合液;在混合液中加入石墨粉,搅拌15min以混合均匀,得浆体;在浆体中加入膨胀珍珠岩,搅拌15min以使膨胀珍珠岩完全吸附浆体中的有效组分,并于105℃下通风干燥,直至含水率降至5%以下(即组合物中最多含有22份水),得到降阻缓蚀组合物。[0082] 实施例2[0083] 请参阅表1,按质量份计,称取100份膨胀珍珠岩、1000份碳酸钠、20份碳酸氢钠、1000份硫酸钠、2000份石墨粉、50份亚硝酸钠、5份苯骈三氮唑和500份水。在搅拌釜中加入水,加热至90℃,在搅拌下依次加入碳酸钠、碳酸氢钠、硫酸钠、亚硝酸钠和苯骈三氮唑,搅拌50min以使上述组分完全溶解,得混合液;在混合液中加入石墨粉,搅拌20min以混合均匀,得浆体;在浆体中加入膨胀珍珠岩,搅拌20min以使膨胀珍珠岩完全吸附浆体中的有效组分,并于150℃下通风干燥,直至含水率降至5%以下(即组合物中最多含有220份水),得到降阻缓蚀组合物。[0084] 实施例3[0085] 请参阅表1,按质量份计,称取100份膨胀珍珠岩、20份碳酸钠、1000份碳酸氢钠、50份硫酸钠、500份石墨粉、10份亚硝酸钠、40份苯骈三氮唑和200份水。在搅拌釜中加入水,加热至85℃,在搅拌下依次加入碳酸钠、碳酸氢钠、硫酸钠、亚硝酸钠和苯骈三氮唑,搅拌40min以使上述组分完全溶解,得混合液;在混合液中加入石墨粉,搅拌18min以混合均匀,得浆体;在浆体中加入膨胀珍珠岩,搅拌18min以使膨胀珍珠岩完全吸附浆体中的有效组分,并于130℃下通风干燥,直至含水率降至5%以下(即组合物中最多含有91份水),得到降阻缓蚀组合物。[0086] 实施例4[0087] 请参阅表1,按质量份计,称取100份膨胀珍珠岩、500份碳酸钠、500份碳酸氢钠、500份硫酸钠、3000份石墨粉、40份亚硝酸钠、10份苯骈三氮唑和800份水。在搅拌釜中加入水,加热至90℃,在搅拌下依次加入碳酸钠、碳酸氢钠、硫酸钠、亚硝酸钠和苯骈三氮唑,搅拌50min以使上述组分完全溶解,得混合液;在混合液中加入石墨粉,搅拌20min以混合均匀,得浆体;在浆体中加入膨胀珍珠岩,搅拌20min以使膨胀珍珠岩完全吸附浆体中的有效组分,并于150℃下通风干燥,直至含水率降至5%以下(即组合物中最多含有245份水),得到降阻缓蚀组合物。[0088] 实施例5[0089] 请参阅表1,按质量份计,称取100份膨胀珍珠岩、300份碳酸钠、300份碳酸氢钠、300份硫酸钠、1200份石墨粉、20份亚硝酸钠、30份苯骈三氮唑和600份水。在搅拌釜中加入水,加热至85℃,在搅拌下依次加入碳酸钠、碳酸氢钠、硫酸钠、亚硝酸钠和苯骈三氮唑,搅拌40min以使上述组分完全溶解,得混合液;在混合液中加入石墨粉,搅拌18min以混合均匀,得浆体;在浆体中加入膨胀珍珠岩,搅拌18min以使膨胀珍珠岩完全吸附浆体中的有效组分,并于130℃下通风干燥,直至含水率降至5%以下(即组合物中最多含有118份水),得到降阻缓蚀组合物。[0090] 实施例6[0091] 请参阅表1,按质量份计,称取100份膨胀珍珠岩、200份碳酸钠、200份碳酸氢钠、400份硫酸钠、1800份石墨粉、30份亚硝酸钠、20份苯骈三氮唑和700份水。在搅拌釜中加入水,加热至85℃,在搅拌下依次加入碳酸钠、碳酸氢钠、硫酸钠、亚硝酸钠和苯骈三氮唑,搅拌40min以使上述组分完全溶解,得混合液;在混合液中加入石墨粉,搅拌18min以混合均匀,得浆体;在浆体中加入膨胀珍珠岩,搅拌18min以使膨胀珍珠岩完全吸附浆体中的有效组分,并于130℃下通风干燥,直至含水率降至5%以下(即组合物中最多含有145份水),得到降阻缓蚀组合物。[0092] 实施例7[0093] 请参阅表1,按质量份计,称取100份膨胀珍珠岩、600份碳酸钠、100份碳酸氢钠、600份硫酸钠、1000份石墨粉、25份亚硝酸钠、25份苯骈三氮唑和600份水。在搅拌釜中加入水,加热至85℃,在搅拌下依次加入碳酸钠、碳酸氢钠、硫酸钠、亚硝酸钠和苯骈三氮唑,搅拌40min以使上述组分完全溶解,得混合液;在混合液中加入石墨粉,搅拌18min以混合均匀,得浆体;在浆体中加入膨胀珍珠岩,搅拌18min以使膨胀珍珠岩完全吸附浆体中的有效组分,并于130℃下通风干燥,直至含水率降至5%以下(即组合物中最多含有129份水),得到降阻缓蚀组合物。[0094] 实施例8[0095] 请参阅表1,按质量份计,称取100份膨胀珍珠岩、100份碳酸钠、600份碳酸氢钠、100份硫酸钠、1500份石墨粉、25份亚硝酸钠、25份苯骈三氮唑和600份水。在搅拌釜中加入水,加热至85℃,在搅拌下依次加入碳酸钠、碳酸氢钠、硫酸钠、亚硝酸钠和苯骈三氮唑,搅拌40min以使上述组分完全溶解,得混合液;在混合液中加入石墨粉,搅拌18min以混合均匀,得浆体;在浆体中加入膨胀珍珠岩,搅拌18min以使膨胀珍珠岩完全吸附浆体中的有效组分,并于130℃下通风干燥,直至含水率降至5%以下(即组合物中最多含有129份水),得到降阻缓蚀组合物。[0096] 对比例1[0097] 本对比例的降阻缓蚀组合物为北京朗明开云优惠体育网页版入口有限公司的xx?5型防腐降阻剂。[0098] 对比例2[0099] 本对比例的降阻缓蚀组合物与实施例8基本相同,区别在于:本对比例没有加入多孔材料,而是以具有层状结构的膨润土作为胶凝物质来固定有效组分。[0100] 请参阅表1,按质量份计,称取100份膨润土、100份碳酸钠、600份碳酸氢钠、100份硫酸钠、1500份石墨粉、25份亚硝酸钠、25份苯骈三氮唑和600份水。在搅拌釜中加入水,加热至85℃,在搅拌下依次加入碳酸钠、碳酸氢钠、硫酸钠、亚硝酸钠和苯骈三氮唑,搅拌40min以使上述组分完全溶解,得混合液;在混合液中加入石墨粉,搅拌18min以混合均匀,得浆体;在浆体中加入膨胀珍珠岩,搅拌18min以使膨胀珍珠岩完全吸附浆体中的有效组分,并于130℃下通风干燥,直至含水率降至5%以下(即组合物中最多含有129份水),得到降阻缓蚀组合物。[0101] 按照《DL/T380?2010接地降阻材料技术条件》测试实施例1~8和对比例1~2中的降阻缓蚀组合物的标称电阻率、冲击电流耐受试验后的电阻率变化、工频电流耐受试验后的电阻率变化、稳定性实验后的电阻率、腐蚀试验后的平均腐蚀率,其结果如表1所示。[0102] 其中,标称电阻率是指接地降阻材料在常温(25℃±10℃)下的电阻率;稳定性试验为失水试验、冷热循环试验和水浸泡试验的组合;平均腐蚀率根据金属因腐蚀失重而算得,表示单位时间内的腐蚀深度,单位为毫米/年(mm/a)或微米/年(μm/a)。根据《DL/T380?2010接地降阻材料技术条件》的规定,降阻材料应满足下述要求:标称电阻率≤5Ω·m、冲击电流耐受试验后电阻率变化≤20%、工频电流耐受试验后电阻率变化≤20%、稳定性实验后的电阻率≤6Ω·m、平均腐蚀率≤0.03mm/a或≤30μm/a。[0103] 表1.实施例1~8和对比例1~2中降阻缓蚀组合物的组分含量和测试结果[0104][0105][0106] 由表1可知,在实施例1~8中,降阻缓蚀组合物的标称电阻率更低,最低可达1Ω·m,说明其导电性能更好,降阻效果更加突出;在冲击电流耐受试验和工频电流耐受试验后,降阻缓蚀组合物的电阻率变化最高仅为6%,远远低于规定中的20%,并且在稳定性试验后电阻率均没有变化,说明其具有优异的长效性和稳定性;在腐蚀试验后,降阻缓蚀组合物的平均腐蚀率最高仅为0.3μm/a,缓蚀保护作用非常出色。因此,按照实施例1~8中组分含量,均可配制得到导电性好、长效性佳、稳定性高、缓蚀效果良好的降阻缓蚀组合物。[0107] 虽然对比例1中的xx?5型防腐降阻剂的各项性能均符合对接地降阻材料的要求,但各项性能均明显劣于实施例1~8中的降阻缓蚀组合物,特别是电阻率变化和平均腐蚀率都大幅度升高,说明其长效性和缓蚀效果远远不如实施例1~8中的降阻缓蚀组合物。[0108] 对比例2的降阻缓蚀组合物将实施例8中的膨胀珍珠岩换成等质量份的膨润土,其标称电阻率与实施例8的标称电阻率相同,同样具有良好的导电性能和降阻效果。然而,对比例2的降阻缓蚀组合物在冲击电流耐受试验和工频电流耐受试验后,电阻率变化比实施例8的降阻缓蚀组合物至少增大了一倍,而且在稳定性试验后的电阻率高达28Ω·m,远远超过规定中的6Ω·m,长效性和稳定性非常糟糕。同时,对比例2的降阻缓蚀组合物在腐蚀试验后的平均腐蚀率为5μm/a,缓蚀效果也远不如实施例8的降阻缓蚀组合物。由此可见,虽然层状的膨润土具有良好的吸水性,有利于提升组合物的导电性,但其不具备吸附并封存有效组分的多孔结构,导致导电剂和缓蚀剂流失严重,使得对比例2的降阻缓蚀组合物长效性弱、稳定性差、防腐效果不够理想。[0109] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。[0110] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准,说明书可以用于解释权利要求的内容。

专利地区:广西

专利申请日期:2023-03-21

专利公开日期:2024-11-05

专利公告号:CN116230288B


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