Ингибитор коррозии для антифризов

 

Изобретение может быть использовано в химической технологии, в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве теплоносителя в теплообменных аппаратах. Ингибитор коррозии содержит, мас. %: 0,75 - 2,90 73%-ной ортофосфорной кислоты, 0,55 - 2,10 гидроокиси калия или натрия, 0,50 - 0,60 карбоната калия или натрия, 0,25 - 0,40 соли щелочного металла 2-меркаптобензтиазола, 0,20 - 0,25 трилона Б, 6,0 - 8,0 тетрабората натрия десятиводного, 14,0 - 15,0 воды, остальное этиленгликоль. Ингибитор обладает высокими защитными свойствами и экологически безопасен. 3 табл.

Изобретение относится к области химической технологии, в частности к ингибиторам коррозии для антифризов, применяемым в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве теплоносителей в теплообменных аппаратах.

Известны композиции ингибиторов коррозии цветных металлов, применяемые для приготовления антифризов (CS патент 226394, МПК 6 C 23 F 11/10, опубл. 1985; JP патент 59-157161, МПК 6 C 09 K 3/00, опубл. 1984), однако они не предотвращают коррозию чугуна и стали, а антифриз, изготавливаемый на основе ингибитора черных металлов (CS патент 213153, МПК 6 C 23 F 11/10, опубл. 1984), агрессивен по отношению к латуни.

Наиболее близким по составу, свойствам и достигаемой цели является ингибитор коррозии для антифризов на основе этиленгликоля, содержащий тетраборат натрия десятиводный, гидроокись щелочного металла, соль щелочного металла 2-меркаптобензтиазола и воду (прототип - US патент 3960740, МПК 6 C 09 K 50/00, опубл. 01.06.76). Недостатками ингибитора согласно прототипу являются его невысокие защитные свойства по отношению к алюминию.

Целью изобретения является получение ингибитора коррозии с высокими защитными свойствами по отношению ко всем конструкционным материалам двигателя при сохранении устойчивости к жесткой воде и экологической безопасности его применения.

Поставленная цель достигается тем, что ингибитор коррозии, содержащий этиленгликоль, гидроокись щелочного металла, соль щелочного металла 2-меркаптобензтиазола, тетраборат натрия десятиводный и воду, дополнительно содержит ортофосфорную кислоту, карбонат калия или натрия и трилон Б, а в качестве гидроокиси щелочного металла - гидроокись калия или натрия при следующем соотношении компонентов, мас.%: Ортофосфорная кислота, 73%-ная - 0,75 - 2,90 Гидроокись калия или натрия - 0,55 - 2,10 Карбонат калия или натрия - 0,50 - 0,60 Соль щелочного металла 2-меркаптобензтиазола - 0,25 - 0,40 Трилон Б - 0,20 - 0,25 Тетраборат натрия десятиводный - 6,0 -8,00 Вода - 14,0-15,0 Этиленгликоль - Остальное Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что данный состав ингибитора коррозии отличается от известного введением новых компонентов, и, таким образом, данное техническое решение соответствует критерию новизна.

Применение в данном составе новых компонентов при указанном их соотношении обеспечивает свойства, которые проявляются только в данном техническом решении: высокая коррозионная стабильность состава относительно конструкционных материалов (медь, латунь, припой, сталь, чугун, алюминий) при сохранении устойчивости к жесткой воде, а также отсутствие добавок, неблагоприятно влияющих на организм. При изучении других технических решений в данной области технологии признаки, отличающие заявленное изобретение от прототипа, не были выявлены, что обеспечивает соответствие данного технического решения критерию существенные отличия.

Приготовление ингибитора коррозии данного состава осуществляют последовательным смешением компонентов.

Пример 1.

В емкость помещают 14,0 г воды, 1,8 г 73%-ной ортофосфорной кислоты, 1,3 г гидроокиси калия, 0,55 г карбоната натрия, 0,30 г соли щелочного металла 2-меркаптобензтиазола, 0,2 г трилона Б, 7,0 г тетрабората натрия десятиводного, 74,85 г этиленгликоля. Смесь перемешивают в течение 1 ч до полного растворения компонентов.

Из состава ингибитора коррозии, приведенного в таблице 1 (примеры 1-16), готовят образцы антифризов для испытания на коррозионную активность путем его разбавления этиленгликолем в соотношении от 1:5 до 1:7.

Коррозионные испытания в виде на 50%-ных растворах проводят по методике ASTM D-1384 в течение 336 ч при 881oC с аэрацией воздухом.

Сравнительные результаты коррозионных испытаний образцов согласно изобретения и по прототипу приведены в таблице 3.

Приготовленные составы испытывают на устойчивость к жесткой воде. Для этого их разбавляют в объемном соотношении 1:1 жесткой водой с содержанием солей, мг/л:
Хлорид кальция - 275
Сульфат натрия - 148
Хлорид натрия - 165
Карбонат натрия - 138
нагревают до 882oC и оставляют на 24 часа в темном месте. В качестве контрольного образца испытывают 50%-ный раствор антифриза в дистиллированной воде. Критерием устойчивости антифриза к жесткой воде является отсутствие осадка и расслоения жидкой фазы.

Аналогично готовят и другие составы.

Как видно из таблиц 1 и 2, составы 1-5 обладают достаточно высокими антикоррозионными свойствами.

Уменьшение концентрации соли щелочного металла 2-меркаптобензтиазола ниже 0,25 мас. % вызывает усиление коррозии цветных металлов (пример 6), а увеличение ее концентрации более 0,40 мас.% не приводит к повышению положительного эффекта (пример 7).

При содержании карбоната натрия или калия выше верхнего предела усиливается коррозия алюминия (примеры 8, 15), а при их содержании ниже 0,50 мас.% происходит выпадение осадка (примеры 11, 16).

Увеличение содержания трилона Б выше верхнего предела приводит к снижению коррозионной стойкости цветных металлов (пример 9), а снижение его концентрации ниже 0,20 мас.% вызывает выпадение осадка при разбавлении жесткой водой (пример 10).

Уменьшение концентрации ортофосфорной кислоты и гидроокиси калия или натрия усиливает коррозию черных металлов и алюминия (примеры 13, 17), а при их концентрациях, превышающих верхние пределы, положительный эффект не усиливается (примеры 12, 18).

Увеличение концентрации тетрабората натрия выше верхнего предела не приводит к увеличению положительного эффекта (пример 14), а снижение его ниже 6,0 мас. % вызывает повышение коррозионного воздействия на припой (пример 19).

Таким образом, антифриз, полученный на основе данного ингибитора коррозии, обладает высокими защитными свойствами по отношению к конструкционным материалам двигателей внутреннего сгорания, устойчив к жесткой воде и не содержит вредных для человеческого организма добавок.


Формула изобретения

Ингибитор коррозии для антифризов, содержащий этиленгликоль, гидроокись щелочного металла, соль щелочного металла 2-меркаптобензтиазола, тетраборат натрия и воду, отличающийся тем, что он дополнительно содержит ортофосфорную кислоту, карбонат калия или натрия, трилон Б, а в качестве гидроокиси щелочного металла - гидроокись калия или натрия при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Ортофосфорная кислота, 73%-ная - 0,75 - 2,90
Гидроокись калия или натрия - 0,55 - 2,10
Карбонат калия или натрия - 0,50 - 0,60
Соль щелочного металла - 2-меркаптобензтиазола - 0,25 - 0,40
Трилон Б - 0,20 - 0,25
Тетраборат натрия, десятиводный - 6,0 - 8,00
Вода - 14,0 - 15,0
Этиленгликоль - Остальное

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к защите металлов от коррозии ингибиторами и может быть использовано в системах нефтедобычи и нефтепереработки

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии, в частности к ингибиторам коррозии стали, и может быть использовано на нефтепромысловых и нефтехимических производствах

Изобретение относится к защите металлов от коррозии ингибиторами в сероводородсодержащих минерализованных средах и может быть использовано в нефте- и газодобывающей и перерабатывающей промышленности

Изобретение относится к средствам защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии в минерализованных водных средах и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии в водных средах, содержащих кислород и сероводород

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для защиты нефтепромыслового оборудования в водных средах, содержащих кислород

Изобретение относится к защите металлов от коррозии и солеотложения, в частности к защите теплопередающих поверхностей систем охлаждения двигателей, и может быть использовано в автомобилестроении

Изобретение относится к составам органических теплоносителей, а именно к жидким пожаробезопасным теплоносителям на водно-гликолиевой основе, используемым для передачи или отвода тепла в тепловой аппаратуре технологических процессов различных отраслей промышленности

Изобретение относится к составам для получения термоиндикаторного покрытия и может быть использовано для цветовой индикации температуры твердых тел, например для идентификации ценной бумаги или товара, снабженного этикеткой (ярлыком) с меткой из упомянутой краски

Изобретение относится к низкотемпературным теплоносителям (антифризам) и может быть использовано в качестве теплоносителя для систем терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА)

Изобретение относится к холодильной технике, а именно к рабочим агентам для холодильных машин, и может быть использовано в домашних, торговых и промышленных холодильниках, кондиционерах и т

Изобретение относится к смесевым хладагентам, используемым в бытовом, торговом и промышленном оборудовании
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах терморегулирования и теплоснабжения

Изобретение относится к композициям для получения формоустойчивых теплоаккумулирующих материалов, используемых в качестве покрытий, обеспечивающих многоразовую защиту от перегрева приборов и оборудования в различных областях техники

Изобретение относится к материалам-покрытиям, предназначенным для защиты различных объектов от мощных тепловых воздействий (нежелательного перегрева, пламени, короткого замыкания, различных излучений и т.д.), в результате которых может иметь место пожар или выход из строя приборов, оборудования и т
Наверх