Hopp til hovedinnhold
454

O. Sanni, A.P.I. Popoola / Data in Brief 22 (2019) 451–457

embedded-images-tables.pdf

Fig. 4. Anodisk og katodisk polarisasjonskurve for rustfritt stål i 0.5 M H2SO4-løsning med og uten ES.

Tabell 1

Potentiodynamiske polarisasjonsdata for rustfritt stål med og uten ES i 0.5 M H2SO4-løsning.

Inhibitorkonsentrasjon (g)be (V/dec)ba (V/dec)Ecorr (V)icorr (Acm?)Polarisasjonsmotstand (Q)Korrosjonshastighet (mmjyear)
0.03350.0409—0.93930.000324.09102.8163
NO1.94600.0596.82760.0002121.4401.5054
0.01630.2369.88250.0001421210.9476
032330.0540—0.80275.39E-05373.1800.4318
&0.12400.0556.58965.46E-05305.6500.3772
= 5}0.03820.0086.53561.24E-05246.0800.0919

Plottet av inhibitorkonsentrasjonen over graden av overflatedekning mot inhibitorkonsentrasjonen gir en rett linje, som vist i Fig. 5. Den sterke korrelasjonen viser at adsorpsjon av eggeskall på ståloverflaten i 0.5 M H2SO4 følger Langmuirs adsorpsjonsisoterm. Fig. 6–8 viser SEM/EDX-analysen av overflatemorfologien til rustfritt stål. Fig. 7 og 8 viser SEM/EDX-bildene av prøver av rustfritt stål uten og med inhibitor etter vekttapsforsøket i svovelsyremediet. Korrosjonsproduktlaget på overflaten av det rustfrie stålet uten inhibitor var porøst og ga derfor ingen korrosjonsbeskyttelse. Når ES var til stede, ble korrosjonsskadene redusert, og ES var synlig på metalloverflaten, som vist i Fig. 8.

embedded-images-tables.pdf

Fig. 5. Langmuirs adsorpsjonsisoterm for ES.

Source document