Corrosion inhibition of carbon steel in various water types by zinc gluconate

The effect of zinc gluconate on the corrosion inhibition of carbon steel DIN RSt 37‐2 in various water types has been evaluated using Tafel polarization and scanning electron microscopy techniques. Experiments were performed using 6 types of water, namely, soft tap water from Dubrovnik region, hard...

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Published inMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik Vol. 44; no. 4; pp. 319 - 329
Main Authors Ivušić, F., Lahodny-Šarc, O., Alar, V.
Format Journal Article
LanguageEnglish
Published Weinheim WILEY-VCH Verlag 01.04.2013
WILEY‐VCH Verlag
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Abstract The effect of zinc gluconate on the corrosion inhibition of carbon steel DIN RSt 37‐2 in various water types has been evaluated using Tafel polarization and scanning electron microscopy techniques. Experiments were performed using 6 types of water, namely, soft tap water from Dubrovnik region, hard tap water from Zagreb region, 3.5% sodium chloride solution, sea water from Dubrovnik region, biologically inert sea water from Dubrovnik region and demineralized water. The concentration of zinc gluconate varied from 0.1 to 3 gl–1. The results show that substantial corrosion inhibition using zinc gluconate can be obtained with low concentrations in tap waters along with demineralized water and with moderate concentrations in 3.5% sodium chloride solution and sea waters. EDX analysis confirmed the presence of zinc ions which are incorporated in the protective layer of carbon steel specimen. The corrosion inhibition is predominately obtained by anodic mechanism. Die Wirkung von Zinkgluconat auf die Korrosionsinhibierung des Kohlenstoffstahls DIN RSt 37‐2 in verschiedenen Wasserarten anhand der Tafel Polarisation und der Rasterelektronenmikroskopie wurde untersucht. Die Experimente wurden unter Verwendung von 6 Arten von Wasser durchgeführt, nämlich: weiches Leitungswasser der Dubrovnik Region, hartes Leitungswasser der Zagreb Region, eine 3,5% Natriumchloridlösung, Meerwasser der Dubrovnik Region, biologisch inertes Meerwasser der Dubrovnik Region und demineralisiertes Wasser. Die Konzentration von Zinkgluconat variierte von 0,1–3 bis gl–1. Die Ergebnisse zeigten, dass schon bei niedrigen Konzentrationen von Zinkgluconat in Leitungswasser und demineralisiertem Wasser eine erhebliche Korrosionsinhibierung erreicht werden kann, während für die Inhibierung im Meereswasser, inerten Wasser und in einer 3,5% Natriumchloridlösung, eine etwas höhere Konzentration des Zinkgluconat erforderlich ist. Die EDX‐Analyse bestätigte die Anwesenheit von Zink Ionen, die vermutlich in der Schutzschicht des Kohlenstoffstahles inkorporiert sind. Die Korrosionsinhibierung wird überwiegend durch einen anodischen Mechanismus hervorgerufen.
AbstractList The effect of zinc gluconate on the corrosion inhibition of carbon steel DIN RSt 37‐2 in various water types has been evaluated using Tafel polarization and scanning electron microscopy techniques. Experiments were performed using 6 types of water, namely, soft tap water from Dubrovnik region, hard tap water from Zagreb region, 3.5% sodium chloride solution, sea water from Dubrovnik region, biologically inert sea water from Dubrovnik region and demineralized water. The concentration of zinc gluconate varied from 0.1 to 3 gl–1. The results show that substantial corrosion inhibition using zinc gluconate can be obtained with low concentrations in tap waters along with demineralized water and with moderate concentrations in 3.5% sodium chloride solution and sea waters. EDX analysis confirmed the presence of zinc ions which are incorporated in the protective layer of carbon steel specimen. The corrosion inhibition is predominately obtained by anodic mechanism. Die Wirkung von Zinkgluconat auf die Korrosionsinhibierung des Kohlenstoffstahls DIN RSt 37‐2 in verschiedenen Wasserarten anhand der Tafel Polarisation und der Rasterelektronenmikroskopie wurde untersucht. Die Experimente wurden unter Verwendung von 6 Arten von Wasser durchgeführt, nämlich: weiches Leitungswasser der Dubrovnik Region, hartes Leitungswasser der Zagreb Region, eine 3,5% Natriumchloridlösung, Meerwasser der Dubrovnik Region, biologisch inertes Meerwasser der Dubrovnik Region und demineralisiertes Wasser. Die Konzentration von Zinkgluconat variierte von 0,1–3 bis gl–1. Die Ergebnisse zeigten, dass schon bei niedrigen Konzentrationen von Zinkgluconat in Leitungswasser und demineralisiertem Wasser eine erhebliche Korrosionsinhibierung erreicht werden kann, während für die Inhibierung im Meereswasser, inerten Wasser und in einer 3,5% Natriumchloridlösung, eine etwas höhere Konzentration des Zinkgluconat erforderlich ist. Die EDX‐Analyse bestätigte die Anwesenheit von Zink Ionen, die vermutlich in der Schutzschicht des Kohlenstoffstahles inkorporiert sind. Die Korrosionsinhibierung wird überwiegend durch einen anodischen Mechanismus hervorgerufen.
Abstract The effect of zinc gluconate on the corrosion inhibition of carbon steel DIN RSt 37‐2 in various water types has been evaluated using Tafel polarization and scanning electron microscopy techniques. Experiments were performed using 6 types of water, namely, soft tap water from Dubrovnik region, hard tap water from Zagreb region, 3.5% sodium chloride solution, sea water from Dubrovnik region, biologically inert sea water from Dubrovnik region and demineralized water. The concentration of zinc gluconate varied from 0.1 to 3 gl –1 . The results show that substantial corrosion inhibition using zinc gluconate can be obtained with low concentrations in tap waters along with demineralized water and with moderate concentrations in 3.5% sodium chloride solution and sea waters. EDX analysis confirmed the presence of zinc ions which are incorporated in the protective layer of carbon steel specimen. The corrosion inhibition is predominately obtained by anodic mechanism. Die Wirkung von Zinkgluconat auf die Korrosionsinhibierung des Kohlenstoffstahls DIN RSt 37‐2 in verschiedenen Wasserarten anhand der Tafel Polarisation und der Rasterelektronenmikroskopie wurde untersucht. Die Experimente wurden unter Verwendung von 6 Arten von Wasser durchgeführt, nämlich: weiches Leitungswasser der Dubrovnik Region, hartes Leitungswasser der Zagreb Region, eine 3,5% Natriumchloridlösung, Meerwasser der Dubrovnik Region, biologisch inertes Meerwasser der Dubrovnik Region und demineralisiertes Wasser. Die Konzentration von Zinkgluconat variierte von 0,1–3 bis gl –1 . Die Ergebnisse zeigten, dass schon bei niedrigen Konzentrationen von Zinkgluconat in Leitungswasser und demineralisiertem Wasser eine erhebliche Korrosionsinhibierung erreicht werden kann, während für die Inhibierung im Meereswasser, inerten Wasser und in einer 3,5% Natriumchloridlösung, eine etwas höhere Konzentration des Zinkgluconat erforderlich ist. Die EDX‐Analyse bestätigte die Anwesenheit von Zink Ionen, die vermutlich in der Schutzschicht des Kohlenstoffstahles inkorporiert sind. Die Korrosionsinhibierung wird überwiegend durch einen anodischen Mechanismus hervorgerufen.
The effect of zinc gluconate on the corrosion inhibition of carbon steel DIN RSt 37-2 in various water types has been evaluated using Tafel polarization and scanning electron microscopy techniques. Experiments were performed using 6 types of water, namely, soft tap water from Dubrovnik region, hard tap water from Zagreb region, 3.5% sodium chloride solution, sea water from Dubrovnik region, biologically inert sea water from Dubrovnik region and demineralized water. The concentration of zinc gluconate varied from 0.1 to 3 gl super(-1). The results show that substantial corrosion inhibition using zinc gluconate can be obtained with low concentrations in tap waters along with demineralized water and with moderate concentrations in 3.5% sodium chloride solution and sea waters. EDX analysis confirmed the presence of zinc ions which are incorporated in the protective layer of carbon steel specimen. The corrosion inhibition is predominately obtained by anodic mechanism.Original Abstract: Die Wirkung von Zinkgluconat auf die Korrosionsinhibierung des Kohlenstoffstahls DIN RSt 37-2 in verschiedenen Wasserarten anhand der Tafel Polarisation und der Rasterelektronenmikroskopie wurde untersucht. Die Experimente wurden unter Verwendung von 6 Arten von Wasser durchgefuehrt, naemlich: weiches Leitungswasser der Dubrovnik Region, hartes Leitungswasser der Zagreb Region, eine 3,5% Natriumchloridlosung, Meerwasser der Dubrovnik Region, biologisch inertes Meerwasser der Dubrovnik Region und demineralisiertes Wasser. Die Konzentration von Zinkgluconat variierte von 0,1-3 bis gl super(-1). Die Ergebnisse zeigten, dass schon bei niedrigen Konzentrationen von Zinkgluconat in Leitungswasser und demineralisiertem Wasser eine erhebliche Korrosionsinhibierung erreicht werden kann, waehrend fuer die Inhibierung im Meereswasser, inerten Wasser und in einer 3,5% Natriumchloridlosung, eine etwas hohere Konzentration des Zinkgluconat erforderlich ist. Die EDX-Analyse bestaetigte die Anwesenheit von Zink Ionen, die vermutlich in der Schutzschicht des Kohlenstoffstahles inkorporiert sind. Die Korrosionsinhibierung wird ueberwiegend durch einen anodischen Mechanismus hervorgerufen.
Author Alar, V.
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  doi: 10.1016/j.corsci.2010.12.013
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– ident: e_1_2_1_5_2
  doi: 10.1002/maco.19900411103
– ident: e_1_2_1_4_2
  doi: 10.1108/00035590410541355
– volume: 139
  start-page: 17
  year: 1995
  ident: e_1_2_1_6_2
  publication-title: Power
  contributor:
    fullname: Puckorius P. R.
– ident: e_1_2_1_11_2
  doi: 10.1002/1521-4176(200204)53:4<264::AID-MACO264>3.0.CO;2-O
– ident: e_1_2_1_18_2
– ident: e_1_2_1_2_2
  doi: 10.5006/1.3319104
– ident: e_1_2_1_14_2
  doi: 10.1016/S0169-4332(99)00573-5
SSID ssj0009975
Score 2.0547142
Snippet The effect of zinc gluconate on the corrosion inhibition of carbon steel DIN RSt 37‐2 in various water types has been evaluated using Tafel polarization and...
Abstract The effect of zinc gluconate on the corrosion inhibition of carbon steel DIN RSt 37‐2 in various water types has been evaluated using Tafel...
The effect of zinc gluconate on the corrosion inhibition of carbon steel DIN RSt 37-2 in various water types has been evaluated using Tafel polarization and...
SourceID proquest
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wiley
istex
SourceType Aggregation Database
Publisher
StartPage 319
SubjectTerms carbon steel
Carbon steels
Corrosion
corrosion inhibition
Corrosion inhibitors
Dubrovnik
Inhibition
Kohlenstoffstahl
Korrosioninhibition
Leitungswasser
Meerwasser
Sea water
Tap water
Zinc
zinc gluconate
Zinkgluconat
Title Corrosion inhibition of carbon steel in various water types by zinc gluconate
URI https://api.istex.fr/ark:/67375/WNG-PP798DH1-3/fulltext.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mawe.201300047
https://search.proquest.com/docview/1439728373
Volume 44
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