Gel de aloe saponaria como inhibidor en la corrosión del aluminio en una solución de HCI

Fil: Friedrich, Malena Soledad. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales; Argentina.

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Friedrich, Malena Soledad, Schreiner, M. S., Ares, Alicia Esther, Méndez, Claudia Marcela, Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de los Materiales (7° : 2019 : Rosario, Santa Fe)
Formato: Documento de conferencia acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Sao Paulo : Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 2019
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12219/3136
Aporte de:
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Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. Fil: Ares, Alicia Esther. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. Fil: Méndez, Claudia Marcela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Programa de Materiales y Fisicoquímica; Argentina. Fil: Méndez, Claudia Marcela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. Fil: Méndez, Claudia Marcela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. Fil: Schreiner, M. S. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Programa de Materiales y Fisicoquímica; Argentina. Un inhibidor es una sustancia que retarda la velocidad de corrosión de metales cuando se añade en pequeñas cantidades. La mayor parte de los inhibidores comerciales exhiben efectos adversos al medio ambiente por ello las actividades de investigación se han focalizado en el desarrollo de inhibidores de corrosión ecológicos. El objetivo de este trabajo fue investigar la acción inhibidora de corrosión en aluminio del gel del Aloe Saponaria. Los esfuerzos para alcanzar este objetivo están fuertemente impulsados por la noción de similitud molecular porque en general, moléculas similares tienden a comportarse de manera similar, la composición del gel presenta una estructura química capaz de bloquear las reacciones de corrosión. Las experiencias se realizaron en ausencia y presencia del inhibidor a diferentes concentraciones del gel (10 %, 20 %, 30 % v/v) a las siguientes temperaturas: 298 K, 308 K, 315 K y 323 K. cm2. Las muestras de aluminio de aproximadamente 1,5 fueron sometidas a pulido mecánico con papel lija de fina granulometría (400–1500) y ensamblados en un electrodo (electrodo de trabajo) que posteriormente fueron llevados a ensayos electroquímicos en una solución 0,5M de HCl. Se utilizó una celda electroquímica convencional de tres electrodos, un contraelectrodo de platino y un electrodo de referencia de calomel saturado (ECS=+0,244VvsENH). Las medidas de polarización potenciodinámicas se realizaron a una velocidad de 0,16 mV/s, desde -0,2V hasta +0,4V vs el potencial de circuito abierto. Además, se realizaron ensayos de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE), usando como parámetro una diferencia de potencial sinusoidal de 10± mV al 10510-2 potencial de corrosión, Ecorr, en un intervalo de frecuencias de Hz a Hz. En la Tabla 1 se colocan los rendimientos (...%) que se hallaron a partir de los valores de corrientes de corrosión (Icorr) y los valores de Ecorr obtenidos en las experiencias de polarización potenciodinámica. En general aquí se puede observar que los Ecorr se mantienen con el agregado de inhibidor, hay un leve desplazamiento hacia valores más catódicos a medida que aumentamos la temperatura, pero no llega a superar la diferencia de 85 mV, esto nos indicaría que la presencia del inhibidor no afecta el Ecorr, por lo tanto, estaríamos frente a un inhibidor mixto [6]. En cuanto al rendimiento a temperatura de 298K, parece ser efectivo a medida que aumenta la concentración, a 308K sólo es importante al 10% v/v y a 315K sólo para concentraciones altas. Al aumentar la temperatura a 323 K evidentemente el inhibidor no tiene un comportamiento adecuado. Los datos obtenidos de las medidas EIE, Figura 1 (a), fueron ajustados a través de un circuito equivalente, Figura 1 (b). En la Figura 1 (a) se observa un loop capacitivo a altas frecuencias y un inductivo a bajas frecuencias, estos aumentan con la concentración del inhibidor. Rs es la resistencia de la solución ácida, Rt y CPE son la resistencia a la transferencia de carga y el elemento de fase constante respectivamente. L y RL es la inductancia y la resistencia de la inductancia. A 298K y 308K, la RL crece a medida que aumenta la concentración de inhibidor, no así cuando la temperatura alcanza los 315K. 2019-08-15 info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion https://hdl.handle.net/20.500.12219/3136 spa info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf application/pdf 428 KB Sao Paulo : Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia