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[35]。通过比较R2大小发现,在不同温度下,Langmuir吸附模型的线性回归系数结果接近于1,而Freundlich和Temkin吸附等温模型的线性回归系数相较于Langmuir吸附等温模型线性相关性较低,这表明粗糠果提取物在铜表面吸附更符合Langmuir吸附模型。4三废处理4.1废液来源及处理方式废液主要来源于提取过程中旋转蒸发出的乙醇溶液和电化学测试后含有粗糠果提取物的硫酸溶液,乙醇溶液蒸发后回收可再次使用,废弃含有提取物的硫酸溶液统一倒入废液桶中,由学院统一进行无害化处理后排放。4.2废渣来源及处理方式废渣来源主要为粗糠果提取后的剩余物质,由于对环境无污染性,可直接掩埋后自由降解。4.3废气来源及处理方式本实验过程中无废气产生,无需处理。5结论与展望5.1结论本文以粗糠果作为提取对象,利用超声法获得粗糠果提取物作为绿色植物缓蚀剂,以增强金属铜在0.5mol/LH2SO4溶液中的腐蚀抑制效率,同时采用红外光谱法分析提取物中主要物质的官能团,在塔菲尔极化曲线测定出的效率基础上建立吸附等温模型、绘制吸附等温线。(1)通过红外光谱分析粗糠果提取物中的主要官能团,其官能团主要为醇羟基和伯氨基等,这些官能团可以作为吸附位点吸附于金属铜表面,阻碍硫酸根离子和氢离子接触金属铜表面,从而达到腐蚀抑制效果。(2)电化学阻抗谱图测试结果表明:粗糠果提取物能够有效抑制金属铜在0.5mol/L硫酸介质中的腐蚀,在温度为298K、浓度为800mg/L时抑制效果最好,为87.70%。极化曲线分析结果表明:粗糠果提取物在抑制阴极析氢反应和减缓阳极金属铜腐蚀速率方面具有双重作用,属于混合型缓蚀剂,但其对阳极反应的抑制作用更为显著。(3)吸附等温模型研究表明粗糠果提取物在铜表面的吸附符合Langmuir单分子层吸附模型,且存在物理和化学吸附的协同作用。5.2展望与不足本文完成了植物提取步骤和电化学实验测试与分析,以及吸附等温模型的建立,但还存在许多的不足之处。(1)在提取过程中,可进一步探究不同体积分数,不同温度下提取出的粗糠果果实的缓蚀效率。(2)增加相应的表征技术,进一步确认提取物中相应的物质,对腐蚀后的金属铜表面进行扫描电子显微镜测试,观察金属铜表面形貌,判断缓蚀抑制效果。(3)在绿色植物提取作为金属缓蚀剂

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