Leave Your Message
用于中游领域的腐蚀抑制剂(吡啶类)。
生产化学品

用于中游领域的腐蚀抑制剂(吡啶类)。

UBPro-421主要用于石油天然气集输和炼油厂水处理,它是一种吡啶类吸附膜型缓蚀剂,水溶性油分散缓蚀剂,具有优异的综合性能。

  • 类型 阳离子型吡啶基吸附膜
  • 应用 收集和运输,炼油厂水处理
  • 应用 适用于需要防腐蚀的高硫化氢环境

产品介绍腐蚀抑制剂 石油运输

吡啶类吸附膜型缓蚀剂

具有优异综合性能的水溶性油分散型缓蚀剂

在油相、气相和水相中均具有保护作用,并且与其他油田化学品具有良好的相容性。


技术指数

外貌

清澈的深棕色液体

溶解度(@25℃)

溶于水和低碳醇

离子型

阳离子

活性成分含量(%)

50-80

pH(@1%水溶液)

5.0–9.0

应用/功能

吸附膜
UBPro-421主要用于石油和天然气的收集和输送。

炼油厂水处理。

与咪唑啉和其他协同成分混合,可以防止油田生产水系统中高 H2S、CO2、高盐度盐水和 Cl- 在石油开采过程中腐蚀金属(碳钢)。

优势

> 防止高浓度 H₂S、CO₂、高盐度盐水和 Cl⁻ 对碳钢的腐蚀。

>主要用于石油和天然气的收集和输送以及炼油厂水处理,特别是用于油田生产水系统。

>对油、气、水三相均有保护作用,且与其他化学品具有良好的相容性。

推荐处理方法

▶ 所有处理此材料的人员必须将其作为工业化学品处理,佩戴防护设备,并遵守材料安全数据表 (MSDS) 中描述的预防措施。

包装和储存

采用200升金属或塑料桶包装。

存放于干燥通风处。保持容器密闭。远离热源、火花和明火。与不相容物质分开存放。遵循安全的仓储操作规范,包括托盘堆垛、捆扎、收缩包装和/或堆叠。

描述2


知识
吸附膜型缓蚀剂和成膜型胺类缓蚀剂中“吸附膜”和“成膜”的区别

1. 吸附膜(吸附膜型缓蚀剂)
  • 成膜机理
    吸附膜型缓蚀剂主要通过以下方式在金属表面形成保护膜: 吸附吸附可分为两种类型:
    • 物理吸附依靠分子间的范德华力等弱相互作用力粘附在金属表面。
    • 化学吸附:通过分子与金属表面之间的化学键合形成更强的吸附层。
      这部电影的制作依赖于…… 亲和力 抑制剂分子作用于金属表面,无需复杂的化学反应。
  • 薄膜特性
    • 厚度该薄膜相对较薄,通常为 单层或多层
    • 结构该薄膜相对简单,主要起到屏障作用,防止腐蚀性介质(如水、氧气、离子)与金属接触。
  • 特征
    • 可在金属表面提供均匀覆盖,应用范围广泛。
    • 适用于一般腐蚀性环境,但在高温高压等极端条件下可能不够稳定。

2. 成膜型(成膜胺型缓蚀剂)
  • 成膜机理
    成膜胺类缓蚀剂通过以下方式在金属表面形成致密的保护膜: 化学反应 或者 物理沉积
    • 化学反应胺分子与金属表面反应生成不溶性化合物或络合物。
    • 物理沉积胺分子沉积并聚集在金属表面,形成较厚的薄膜。
      成膜过程通常涉及更复杂的分子间相互作用,从而形成更稳定的薄膜。
  • 薄膜特性
    • 厚度该薄膜相对较厚,通常可达 几十到几百纳米
    • 结构该薄膜致密坚韧,能有效隔离腐蚀性介质,尤其适用于恶劣环境。
  • 特征
    • 非常出色 耐高温性能耐腐蚀性
    • 适用于高温、高压和强腐蚀性环境。

3. “吸附膜”与“成膜”的主要区别
方面
吸附膜(吸附膜型缓蚀剂)
成膜型(成膜胺型缓蚀剂)
成膜机理
依赖于
吸附
(物理吸附或化学吸附)
依赖于
化学反应
或者
物理沉积
薄膜厚度
更薄(单层或多层)
更厚(几十到几百纳米)
形成过程
很简单,取决于分子亲和力。
复杂,可能涉及化学反应或沉积过程
保护作用
可阻隔腐蚀性介质,适用于一般环境
能有效隔离腐蚀性介质,适用于极端环境
  • 形成 吸附膜 更依赖于抑制剂分子在金属表面的吸附,从而形成一层薄而轻的薄膜,适用于在中等腐蚀性环境中保护金属。
  • 成膜另一方面,通过化学反应或沉积形成更厚的保护层,该保护层耐高温和腐蚀,使其适用于更苛刻的条件。

Leave Your Message

特征