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⑶生成难溶的络合物覆盖膜。这类缓蚀剂的分子中大多含有N、O、S等元素的杂环基团,它们能与金属表面的金属原子或金属表面附近的金属离子络合,附着在金属的表面形成一层难溶的络合物保护膜,阻止金属的溶解,起缓蚀作用。苯骈三氮唑对铜的缓蚀就属于这一类。油溶性缓蚀剂是一种当其以适当的浓度和形式存在于基础油中时可以防止或明显减缓金属锈蚀的油溶性化学物质或复合物。

油溶性缓蚀剂的作用机理常用吸附理论来解释:金属晶体中的原子相互是以金属键结合的,其内部的原子与表面的原子所受到的作用力是不同的,内部的原子在各个方向上所受到的作用力是相同的,而表面上的原子受内部原子对它的引力远大于外部气体分子或液体分子对它的吸引力,结果使表面原子受到一个向内的合力,即表面原子所受到的作用力是不平衡的,表面自由能很大,是热力学上的不稳定状态,当外界分子因各种原因到达金属表面时,就会被表面吸附,使表面自由能在一定程度上得到了降低,趋向稳定。吸附理论认为,缓蚀剂对金属的缓蚀作用,就是缓蚀剂分子在金属表面上被吸附的结果。按缓蚀剂分子与金属表面间的作用力的不同,吸附有物理吸附、化学吸附、沉淀吸附和感应吸附。

. 形成钝化膜
缓蚀剂可以形成一种很薄的、不易被破坏的膜层,称为“钝化膜”,它可以保护金属表面,降低各种形式的腐蚀。钝化膜可以通过缓蚀剂与金属表面发生物理或化学反应而形成。钝化膜的化学成分特别设计,使其能够在金属表面上形成一个具有良好抗腐蚀性质的钝化层,从而减缓或防止金属的腐蚀。
2. 阻止电子传递
金属的腐蚀是一种电化学过程,需要在金属表面和介质之间形成一个电池,负责提供电子,使金属变为离子并溶解在介质中。缓蚀剂通过引入一种不可逆转的化学反应阻止了电子传递,从而废除了这种电池反应。这种能阻止电子在介质和金属表面之间流动的化合物称为“离子诱导因子”。
3. 吸附膜的形成
缓蚀剂通过吸附在金属表面,在表面形成一层很薄的保护膜。这种吸附膜可以通过两种机制生成:化学吸附和物理吸附。化学吸附即是通过共价键或静电作用将缓蚀剂与金属表面结合;物理吸附即是通过范德华力或静电作用将缓蚀剂与金属表面结合。吸附膜可以防止电解质接触和氧化还原反应发生,从而减缓或防止金属腐蚀。