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Fluorocarbon chain-based imidazoline derivatives as highly efficient corrosion inhibitors at elevated temperatures

化学 氟碳化合物 X射线光电子能谱 二胺 质子核磁共振 扫描电子显微镜 吸附 碳-13核磁共振 腐蚀 电化学 核化学 物理化学 有机化学 化学工程 物理 电极 量子力学 工程类
作者
Yuyang Di,Yilei Lu,Xianliang Li,Zhihao Chen,Wenzhong Yang
出处
期刊:Journal of Molecular Structure [Elsevier BV]
卷期号:1282: 135266-135266 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.molstruc.2023.135266
摘要

In this paper, two imidazoline derivatives, N1-(2-aminoethyl)-N2-(2-((2-(2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)ethyl)amino)ethyl)ethane-1,2-diamine (HEIM) and N1-(2-aminoethyl)-N2-(2-((2-(2-(perfluoroheptyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)ethyl)amino)ethyl)ethane-1,2-diamine (PFIM), have been used as corrosion inhibitors of carbon steels in 1 M HCl at elevated temperatures. Two inhibitors are confirmed by 1H NMR, 13C NMR, high-resolution mass spectra and FT-IR tools. Electrochemical and immersion tests indicate that the PFIM displays a stable protection performance at different temperatures, with an inhibition efficiency value around 95%. Moreover, scanning Electron Microscopy (SEM), energy dispersive X-ray (EDX) analysis, atomic force microscope (AFM) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) indicates that the PFIM inhibitor film shows high hydrophobicity and stability at 363 K. Theoretical calculations suggest that the adsorption of PFIM is mainly through the bonding of the F of fluorocarbon chain on the Fe surface. This study helps us further explore the inhibition mechanisms of fluorocarbon chain-based imidazoline derivatives at high temperatures.
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