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按照吸附理论,溶入油中的缓蚀剂,部分以单分子分散在油中,部分则以胶束状态存在于油中(见图2-1油溶性缓蚀剂在油膜中的分布简图)。分散状态的缓蚀剂分子的极性基团按上述各种吸附方式密集地吸附在金属表面上,同时非极性基团的一端伸向油中。非极性的基础油分子链插入吸附在金属表面上的相邻两个缓蚀剂分子的非极性端之间,加强了缓蚀剂分子的吸附层。由于表面竞争作用,这些缓蚀剂可将原来吸附在金属表面上的有害物质赶走,形成缓蚀剂吸附层,一旦形成一层完整牢固的吸附层,就将油中的有害物与金属表面隔离;缓蚀剂分子还在油与大气或其它介质的界面上也形成了一层定向吸附层,起屏蔽作用;此外,分散在油中的缓蚀剂胶束可将油中的有害物质收集包裹在其中,避免有害物对金属的侵蚀。

缓蚀剂的种类繁多,缓蚀机理复杂,没有一种统一的方法能将其合理分类并反映其分子结构和作用机理之间的关系。为了研究和使用方便,常从多种角度对缓蚀剂进行分类。
按通常对物质化学组成的划分,缓蚀剂可分为无机缓蚀剂和有机缓蚀剂两大类。在实际应用中,缓蚀剂往往不是单一组分,而是多组分的复配,以充分利用“协同效应”增加缓蚀效果。

油溶性缓蚀剂即水溶性较差、油溶性较好的一类缓蚀剂,基本上是由有机缓蚀剂组成的。其作用机理一般认为是由于存在着极性基,这类缓蚀剂分子被吸附于金属表面,从而在金属和油的界面上隔绝了腐蚀介质。水溶性缓蚀剂即水溶性较好、油溶性较差的一类缓蚀剂。一般说来,无机类和有机类均可用作水溶性缓蚀剂。
气相缓蚀剂(volatile corrosion inhibitor或vapor rust inhibitor)是在常温下能挥发成气体的缓蚀剂。因此,如果是固体,就必须有升华性;如果是液体,必须具有大于一定数值的蒸气分压。人们根据是否具有这种特性可使之与其他水溶性缓蚀剂相区分。