Scientific Production Faculty

Theoretical study of substituted furans and their activity as corrosion inhibitors.



Veloz Rodríguez, María Aurora

2008

Estudio teórico de furanos sustituidos y su actividad como inhibidores de corrosión. I Encuentro de Investigación del Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales y X Seminario de Investigación del Programa de Doctorado en Ciencias de los Materiales. UAEH, Pachuca Hidalgo del 26 al 28 de mayo del 2008. E. Montiel, J. Cruz, M. A. Veloz, T. Pandiyan. ISBN: 970-769-133-6.


Abstract


Los daños causados por el fenómeno de corrosión generan altos costos para su inspección, reparación y sustitución de equipos afectados por este proceso aunado a esto constituye un riesgo público. Un método para resolver este problema es el uso de inhibidores de corrosión (compuestos que disminuyen la velocidad de corrosión). En general, los compuestos orgánicos han mostrado una alta efectividad de inhibición a la corrosión en metales y aleaciones, sin embargo la forma en que estos compuestos actúan a nivel molecular sobre la superficie metálica no es del todo conocida. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es el estudio teórico de los parámetros estructurales y electrónicos de un grupo de furanos sustituidos (furaldehido F-COH, furanacrilonitrilo F-CH=CH-CHCN, furanmetanotiol F-SH, furfurilalcohol F-OH, furfurilamina F-NH2) y su interacción metal-ligante sobre superficies de Hierro, para comprender el modo de adsorción de estos compuestos así como el mecanismo de inhibición a nivel molecular de estos compuestos sobre superficies metálicas, utilizando la teoría de funcionales de la densidad (TFD) con el funcional hibrido B3PW91 y la base orbital 6-31G** para los átomos de C, H, N, S y O . Los resultados obtenidos, cargas de Mulliken, orbitales (HOMO-1, HOMO y LUMO), Índices de Fukui y mapeo de potencial electrostático, indicaron una reactividad química del compuesto F-CH=CH-CHCN que es superior sobre los demás compuestos así como su interacción con el cúmulo de 28 átomos de Fe.



UAEH Research Product




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