Amphiphilic Janus Graphene Oxide Acts as a Corrosion Inhibitor to Mitigate the Corrosion Caused by a 1 M HCl Solution on Mild Steel

腐蚀 吸附 氧化物 石墨烯 两亲性 缓蚀剂 水溶液 材料科学 烷基 化学工程 金属 朗缪尔吸附模型 电化学 化学 无机化学 有机化学 冶金 纳米技术 复合材料 物理化学 电极 共聚物 工程类 聚合物
作者
Qiang Wang,Zhihao Shen,Qiuxia Wang,Chuanqi Li,Haidong Jia,Han Sun,Pingan Pei,Chang Shan,Liangyu Wu,Yifan Luo,Han Jia,Pan Huang
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:40 (24): 12709-12720 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.4c01265
摘要

Great aqueous dispersibility, a large specific surface area, and high impermeability make graphene oxide (GO) the ideal candidate for a high-performance corrosion inhibitor. Numerous symmetrical modification methods have been reported to enhance the adsorption of GO on metal surfaces in various corrosive media. This work aims to investigate the enhancement and mechanism of unilateral hydrophobic modification on the corrosion inhibition performance of GO. In this study, amphiphilic Janus GO (JGO) was prepared by grafting hydrophobic alkyl chains on one side of GO, and its anticorrosion performance was evaluated via weight loss experiments and electrochemical tests. The results revealed that the corrosion inhibition efficiency for Q235 mild steel (MS) in a 1 M HCl aqueous solution of 25 ppm JGO (81.08%) was much higher than that of GO at the same concentration (22.12%). Furthermore, the Langmuir adsorption isotherm and computational study demonstrated that the synergistic effect of physical adsorption and chemical adsorption promoted the hydrophilic side of JGO close to the surface of the metal, and the dense protective layer was formed by the hydrophobic chains toward the corrosive medium, which effectively hindered the corrosion of MS by the acidic liquid. This study emphasizes the significant role of asymmetrically modified hydrophobic alkyl chains in improving the corrosion prevention performance of GO and provides a perspective for the structural design of GO-based corrosion inhibitors.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
盛夏发布了新的文献求助10
刚刚
Yuzhong发布了新的文献求助30
1秒前
1秒前
远山笑你发布了新的文献求助10
2秒前
Ava应助南提采纳,获得10
2秒前
Aurora发布了新的文献求助10
2秒前
light完成签到,获得积分10
2秒前
哈哈哈发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
丰丰发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
3秒前
3秒前
4秒前
wanci应助丰富的大地采纳,获得10
4秒前
丘比特应助KX2024采纳,获得10
5秒前
zzz发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
qiao应助眼睛大胡萝卜采纳,获得10
5秒前
xxxwk发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
拼搏蜻蜓完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
科目三应助myc641采纳,获得10
7秒前
世界尽头完成签到,获得积分10
7秒前
AH21完成签到,获得积分10
7秒前
zsg11067发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
8秒前
bkagyin应助冷静的若冰采纳,获得10
8秒前
香蕉冰真完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
12345发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
111发布了新的文献求助10
9秒前
黑魔仙发布了新的文献求助10
9秒前
15884134873发布了新的文献求助10
9秒前
段孟言发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
The Social Psychology of Citizenship 1000
Streptostylie bei Dinosauriern nebst Bemerkungen über die 540
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
Brittle Fracture in Welded Ships 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5923574
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6933707
关于积分的说明 15821654
捐赠科研通 5051247
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2717634
邀请新用户注册赠送积分活动 1672469
关于科研通互助平台的介绍 1607793