Kadri Nahla (2020) Inhibition de la corrosion des substrats en zinc en milieu salin par les nano-particules d’oxydes de cérium : Influence des paramètres opératoires. Université de Souk Ahras
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Abstract
Le document vise à fournir un aperçu des mécanismes fondamentaux du comportement des nanostructures d’oxydes de cérium comme inhibiteur protecteur contre la corrosion des substrats du zinc en milieu 0,5M NaCl. Dans une première étape, nous avons synthétisé deux solutions colloïdales des nanoparticules NPs de CeO2 (NPC) par voie de précipitation, qui s’avère une méthode très adéquate et facile à mettre en oeuvre. Dans la dernière partie, nous avons étudié l’application des NPC dans la protection du zinc dans le milieu concerné.
L\'analyse de l\'efficacité des nanoparticules de ceria a été réalisée au moyen de techniques électrochimiques (potentiel libre, courbe de polarisation et la spectroscopie d’impédance électrochimique SIE) à différents paramètres associés au bain électrolytique (concentration, température) en utilisant des différentes techniques d’analyses (IR, microscopie optique).
Les résultats de tests de corrosion obtenus sont très prometteurs. En effet les mesures expérimentales suggèrent que l\'oxyde de cérium affecte les propriétés électrochimiques de la surface de zinc, ils favorisent un effet d\'anoblissement et de fortes modifications de la réponse d\'impédance tout en offrant un pouvoir exceptionnel de protection de l’ordre 90 %, notamment à la concentration de 100 ppm pour les deux solutions d’NPC. L’analyse des résultats obtenue nous a permis de conclure que l’adsorption des NPC est effectuée selon l’isotherme de Langmuir.
L’augmentation de la température de bain induit certes une augmentation de la densité de courant en cohérence avec la décroissance progressive de l’efficacité inhibitrices qui favorise par la suite les phénomènes de désorptions, ça n’empêche que nos NPC reste efficace et révèle une chimisorption qui diminue l’énergie d’activation 3 fois de moins, ces résultats sont on bonne accord avec les techniques stationnaire transitoire et même l’analyse structurale.
Mots clé : Corrosion de zinc, Inhibition en milieu salin, Synthèse des nanoparticules de CeO2, La voie de précipitation, Polarisation linéaire, spectroscopie d’impédance électrochimique, Microscopie
L\'analyse de l\'efficacité des nanoparticules de ceria a été réalisée au moyen de techniques électrochimiques (potentiel libre, courbe de polarisation et la spectroscopie d’impédance électrochimique SIE) à différents paramètres associés au bain électrolytique (concentration, température) en utilisant des différentes techniques d’analyses (IR, microscopie optique).
Les résultats de tests de corrosion obtenus sont très prometteurs. En effet les mesures expérimentales suggèrent que l\'oxyde de cérium affecte les propriétés électrochimiques de la surface de zinc, ils favorisent un effet d\'anoblissement et de fortes modifications de la réponse d\'impédance tout en offrant un pouvoir exceptionnel de protection de l’ordre 90 %, notamment à la concentration de 100 ppm pour les deux solutions d’NPC. L’analyse des résultats obtenue nous a permis de conclure que l’adsorption des NPC est effectuée selon l’isotherme de Langmuir.
L’augmentation de la température de bain induit certes une augmentation de la densité de courant en cohérence avec la décroissance progressive de l’efficacité inhibitrices qui favorise par la suite les phénomènes de désorptions, ça n’empêche que nos NPC reste efficace et révèle une chimisorption qui diminue l’énergie d’activation 3 fois de moins, ces résultats sont on bonne accord avec les techniques stationnaire transitoire et même l’analyse structurale.
Mots clé : Corrosion de zinc, Inhibition en milieu salin, Synthèse des nanoparticules de CeO2, La voie de précipitation, Polarisation linéaire, spectroscopie d’impédance électrochimique, Microscopie
Information
Item Type | Master |
---|---|
Divisions | |
ePrint ID | 4010 |
Date Deposited | 2023-05-24 |
Further Information | Google Scholar |
URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/4010 |