腐食抑制剤または防錆剤は、液体または気体に添加される化学化合物で、流体と接触する金属の腐食速度を低下させるものです。 [ 1 ]腐食抑制剤の有効性は、流体の組成と動態に依存します。腐食抑制剤は産業界で一般的であり、市販製品にも含まれており、通常は潤滑剤や浸透油と組み合わされたスプレー状です。鉛や銅がパイプから溶出するのを防ぐために水に添加されることもあります。[ 2 ]
腐食を抑制する一般的なメカニズムは、金属に腐食性物質が接触するのを防ぐコーティング(多くの場合、不動態化層)の形成です。ただし、クロムめっきなどの恒久的な処理は一般的に腐食抑制剤とはみなされません。腐食抑制剤は、金属または関連物体を取り囲む液体に添加されるものです。
アプリケーション
腐食抑制剤は一般的に以下のものに添加されます。
水道水
水道管の腐食は、pH、緩衝能力、硬度など、多くの要因によって影響を受ける可能性があります。[ 6 ]制御方法としては、pHを直接調整したり、リン酸塩やケイ酸塩を代替腐食抑制剤として添加したり、緩衝剤として重炭酸塩を添加したりすることが挙げられます。[ 2 ]
オルトリン酸塩は、水道管からの鉛や銅の溶出を防ぎ、水道水中のイオン濃度を安全な法定レベルまで下げるために、水道水処理システムに添加されることがあります。 [ 2 ]ポリリン酸塩は、変色の原因となる鉄やマンガンを制御するために使用できますが、鉛や銅は制御できません。水道業界では、両方の問題に対処するために、混合リン酸塩製剤が一般的に使用されています。[ 7 ]リン酸塩は、溶出したイオンをスケール層に変換し、金属配管と水を分離する役割を果たします。[ 8 ]
リン酸塩型の阻害剤は、下流で富栄養化の問題を引き起こしたり、覆われていない処理済みの貯水池で藻類の増殖を直接促進したりする可能性があります。そのため、地域の水道システムは代替方法を選択する場合があります。[ 9 ]
鉛や銅の配管システムが広く普及している地域では、腐食抑制剤の使用や監視技術を用いた腐食制御が水の安全性の中心となる。塩化物対硫酸塩質量比(CSMR)などの数値は、ガルバニック接続(鉛と鉄の接合部など、異種パイプ/はんだ接続部)での腐食リスクを推定するために使用できる。2014年のフリント水危機は、水源の変更と腐食制御の欠如が複合的に作用した結果発生した。CSMRの高い新しい水は、パイプ自体から鉛や鉄を溶出させただけでなく、パイプ内の鉛を含む錆びたスケールの以前の層も破壊し、それらが水道水に混入する原因となった。[ 8 ]
燃料添加剤
- DCI-4Aは、商用および軍用ジェット燃料に広く使用されており、潤滑性添加剤としても機能します。ガソリンやその他の軽油にも使用できます。
- 自動車用ガソリンおよび軽油燃料、ならびに米軍用燃料(JP-4、JP-5、JP-8)用のDCI-6A
- DCI-11(酸素含有アルコールおよびガソリン用)
- DCI-28は、pHが非常に低いアルコール類および酸素含有ガソリンに使用されます。
- DCI-30は、ガソリンおよび軽油燃料用で、パイプライン輸送および貯蔵に最適であり、腐食性にも優れています。
- 石油留出物用DMA-4(灯油中のアルキルアミノリン酸エステル溶液)
外部リンク
- 「耐食性とは?」 www.corrosionist.com 2016年3月4日にオリジナルからアーカイブ済み。 2015年10月15日に取得。
- 「エンジニアリングツールボックス」 www.engineeringtoolbox.com 2015年10月15日取得
- 「保護コーティングおよび無機防食顔料」 www.astm.org 2015年10月15日取得
- 「電気亜鉛めっき鋼板|圧延鋼材製品 « 圧延鋼材製品」 www.rolledsteel.com 2015年10月15日取得。
- 「防食コーティング」 www.performancecoatings.org 2018年6月25日取得
- 「耐腐食性 - DECC社」 www.decc.com 2015年10月15日取得* 「腐食および摩耗疲労耐性のための窒化処理」 . Corrosionpedia . 2018-06-19取得.
参考文献
- ↑ Hubert Gräfen、Elmar-Manfred Horn、Hartmut Schlecker、Helmut Schindler 「腐食」ウルマン工業化学百科事典、Wiley-VCH: Weinheim、2002. doi : 10.1002/14356007.b01_08
- 1 2 3 「主権機関および公共水道システム向けの最適な腐食制御処理評価に関する技術的推奨事項」(PDF)。米国環境保護庁。2019年。
- ↑ Ma, IA Wonnie; Ammar, Sh.; Kumar, Sachin SA; Ramesh, K.; Ramesh, S. (2022-01-01). "腐食抑制剤に関する簡潔なレビュー:種類、メカニズム、電気化学的評価研究" . Journal of Coatings Technology and Research . 19 (1): 241– 268. doi : 10.1007/s11998-021-00547-0 . ISSN 1935-3804 . S2CID 244716439 .
- ↑オクテル・スターレオン製油所燃料添加剤 炭化水素燃料用腐食抑制剤 - 燃料供給システムに対する腐食抑制および腐食防止
- ↑ M. Finšgarand および I. Milošev「1,2,3-ベンゾトリアゾールによる銅腐食の抑制:レビュー」Corrosion Science 2010、第52巻、2737-2749ページ、 doi : 10.1016/j.corsci.2010.05.002
- ↑ 「飲料水配管システム|工学|地域水道フッ素添加|口腔保健課|CDC」。www.cdc.gov。2018年11月5日。
- ↑ 「水道システムはなぜ飲料水にリン酸塩を添加するのか?リン酸塩を含む飲料水の健康への影響は?」 EPA.gov 。 2023年3月2日。
- 1 2 Pieper, Kelsey J.; Tang, Min; Edwards, Marc A. (2017年2月21日). "フリント水危機は腐食制御の中断が原因: "グラウンドゼロ" 住宅の調査" . Environmental Science & Technology . 51 (4): 2007–2014 . Bibcode : 2017EnST...51.2007P . doi : 10.1021/acs.est.6b04034 . PMID 28145123. S2CID 26186807 .
- ↑キャドマス・グループ社(2004年7月22日)「コロンビア特別区におけるリン酸塩系腐食抑制剤の使用による潜在的な環境影響の調査」(PDF)。archive.epa.gov 。