<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал физической химии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-4537</issn><issn publication-format="electronic">3034-5537</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">700479</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034553725090041</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>CHEMICAL KINETICS AND CATALYSIS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И КАТАЛИЗ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">INHIBITOR PROTECTION OF MILD STEEL IN THE FLOW OF ACID SOLUTIONS OF DIFFERENT ANIONIC COMPOSITION CONTAINING IRON(III) SALTS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В ПОТОКЕ РАСТВОРОВ КИСЛОТ РАЗЛИЧНОГО АНИОННОГО СОСТАВА, СОДЕРЖАЩИХ СОЛИ ЖЕЛЕЗА(III)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Avdeev</surname><given-names>Ya. G</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Авдеев</surname><given-names>Я. Г</given-names></name></name-alternatives><email>avdeevavdeev@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Panova</surname><given-names>A. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Панова</surname><given-names>А. В</given-names></name></name-alternatives><email>-</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Andreeva</surname><given-names>T. E</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Андреева</surname><given-names>Т. Э</given-names></name></name-alternatives><email>-</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-09-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>09</month><year>2025</year></pub-date><volume>99</volume><issue>9</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 99, NO9 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 99, №9 (2025)</issue-title><fpage>1305</fpage><lpage>1319</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2026-01-08"><day>08</day><month>01</month><year>2026</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/700479">https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/700479</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Corrosion of mild steel in static and dynamic solutions of HCl, HCl + H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> and H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> containing Fe(III) salts, including media containing two-component inhibitor IFKhAN-92 + KNCS has been studied. In the discussed media, partial reactions of anodic ionization of iron, cathodic reduction of H<sup>+</sup> and Fe(III) compounds are realized on steel. Iron ionization and proton reduction proceeds with kinetic control, while Fe(III) reduction is characterized by diffusion kinetics. In the solutions under consideration the addition of 4.5 mM IFKhAN-92 + 0.5 mM KNCS inhibits all partial reactions occurring on the metal surface, which is a consequence of its formation of a polynolecular protective layer on the steel. The result of inhibition by the investigated inhibitor in HCl, HCl + H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> and H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> solutions containing Fe(III) salts of all partial reactions realized on the steel surface is its slowing down of its corrosion. The mixture inhibitor strongly retards the corrosion of steel in 2 M H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> and 1 M HCl + 1 M H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, but provides poor protection of the metal in 2 M HCl. This is due to the different ability of the anions of the aggressive medium to bind Fe(III) cations into complex compounds. Phosphate anions, in comparison with chloride anions, more strongly bind Fe(III) cations into complex compounds, determining for them in such media lower values of D<sub>Fe(III)</sub>. The protective film of the inhibitor, formed on steel, most effectively slows down the reduction of Fe(III) compounds, present in solution, realized in diffusion mode, with relatively low values of the diffusion coefficient.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Изучена коррозия низкоуглеродистой стали в статических и динамических растворах HCl, HCl + H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> и H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, содержащих соли Fe(III), включая среды, содержащие двухкомпонентный ингибитор ИФХАН-92 + KNCS. В обсуждаемых средах на стали реализуются парциальные реакции анодной ионизации железа, катодного восстановления H<sup>+</sup> и соединений Fe(III). Ионизация железа и восстановление протонов протекает с кинетическим контролем, а восстановление Fe(III) характеризуется диффузионной кинетикой. В рассматриваемых растворах добавка 4.5 мМ ИФХАН-92 + 0.5 мМ KNCS подавляет все парциальные реакции, протекающие на поверхности металла, что является следствием формирования ей на стали полимолекулярного защитного слоя. Результатом торможения исследуемым ингибитором в растворах HCl, HCl + H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> и H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, содержащих соли Fe(III), всех парциальных реакций, реализуемых на стальной поверхности, является замедление им ее коррозии. Смесевой ингибитор сильно тормозит коррозию стали в 2 М H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> и 1 М HCl + 1 М H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, но обеспечивает плохую защиту металла в 2 М HCl. Это обусловлено различной способностью анионов агрессивной среды связывать катионы Fe(III) в комплексные соединения. Фосфат анионы, в сравнении с хлорид анионами, прочнее связывают катионы Fe(III) в комплексные соединения, определяя для них в таких средах более низкие значения D<sub>Fe(III)</sub>. Защитная пленка ингибитора, формирующаяся на стали, наиболее эффективно замедляет реализующееся в диффузионном режиме восстановление соединений Fe(III), присутствующих в растворе, с относительно низкими значениями коэффициента диффузии.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>convection</kwd><kwd>diffusion kinetics</kwd><kwd>acid corrosion</kwd><kwd>corrosion inhibitors</kwd><kwd>mild steel</kwd><kwd>hydrochloric acid</kwd><kwd>iron(III) chloride</kwd><kwd>phosphoric acid</kwd><kwd>iron(III) phosphate</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>конвекция</kwd><kwd>диффузионная кинетика</kwd><kwd>кислотная коррозия</kwd><kwd>ингибиторы коррозии</kwd><kwd>низкоуглеродистая сталь</kwd><kwd>соляная кислота</kwd><kwd>хлорид железа(III)</kwd><kwd>фосфорная кислота</kwd><kwd>фосфат железа(III)</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Батраков В.В., Батраков В.П., Пивоварова Л.И., Соболь В.В. Коррозия конструкционных материалов. Газы и неорганические кислоты. Справочное издание. В двух книгах. Кн. 2. Неорганические кислоты. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Интернет Инжинирин, 2000. 320 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Verma C., Quraishi M.A., Ebenso E.E. // Int. J. Corros. Scale Inhib. 2020. V. 9. № 4. P. 1261. doi: 10.17675/2305-6894-2020-9-4-5.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Meroufel A.A. // In: Corrosion and Fouling Control in Desalination Industry. Eds. V.S. Saji, A.A. Meroufel, A.A. Sorour. Springer. Cham. 2020. P. 209. doi: 10.1007/978-3-030-34284-5_10</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Авдеев Я.Г., Кузнецов Ю.И. // Журн. физ. химии. 2023. Т. 97. № 3. C. 305. doi: 10.31857/S0044453723030056.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Finšgar M., Jackson J. // Corros. Sci. 2014. V. 86. P. 17. doi: 10.1016/j.corsci.2014.04.044.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Avdeev Ya.G., Andreeva T.E., Panova A.V., Kuznetsov Yu.I. // Int. J. Corros. Scale Inhib. 2019. V. 8. № 1. P. 139. doi: 10.17675/2305-6894-2019-8-1-12.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Авдеев Я.Г., Панова А.В., Андреева Т.Э. // Журн. физ. химии. 2023. Т. 97. № 5. C. 730. doi: 10.31857/S0044453723050059.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Obot I.B., Meroufel A., Onyeachu I.B., et al. // Mol. Liq. 2019. V. 296. P. 111760. doi: 10.1016/j.molliq.2019.111760.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Goyal M., Kumar S., Bahadur I., et al. // Mol. Liq. 2018. V. 256. P. 565. doi: 10.1016/j.molliq.2018.02.045.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Hooshmand Zaferani S., Sharifi M., Zaarei D., Reza Shishesz M. // J. Environ. Chem. Eng. 2013. V. 1. P. 652. doi: 10.1016/j.jece.2013.09.019.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Avdeev Ya.G., Panova A.V., Kuznetsov Yu.I. // Int. J. Corros. Scale Inhib. 2024. V. 13. № 4. P. 2300. doi: 10.17675/2305-6894-2024-13-4-21.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Richardson J.A., Bhuiyan M.S.H. // In: Reference Module in Materials Science and Materials Engineering. Elsevier, 2017. 21 p. doi: 10.1016/B978-0-12-803581-8.10372-8.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Richardson J.A. // Shreir’s Corrosion. Eds. B. Cottis, M. Graham, R. Lindsay, S. Lyon, T. Richardson, D. Scantlebury, H. Stott. Elsevier. 2010. P. 1207. doi: 10.1016/B978-044452787-5.00197-9.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Кузин А.В., Горичев И.Г., Лайнер Ю.А. // Металлы. 2013. № 5. С. 24.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Кузин А.В., Горичев И.Г., Шелонцев В.А., и др. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. 2021. Т. 62. № 6. С. 515.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Кузин А.В., Лобанов А.В., Шелонцев В.А., и др. // Хим. физика. 2024. Т. 43. № 5. С. 20–26. doi: 10.31857/S0207401X24050039.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Avdeev Ya.G., Kireeva O.A., Kuznetsov Yu.I., Gorichev I.G. // Int. J. Corros. Scale Inhib. 2016. V. 5. № 4. P. 333. doi: 10.17675/2305-6894-2016-5-4-4.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Авдеев Я.Г., Тюрина М.В., Кузнецов Ю.И. и др. // Коррозия: материалы, защита. 2013. № 6. С. 17.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Кеше Г. Коррозия металлов. Физико-химические принципы и актуальные проблемы. / Пер. с нем. под. ред. акад. Я.М. Колотыркина. М.: Металлургия, 1984. С. 76.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Плетнев М.А., Решетников С.М. // Защита металлов. 2004. Т. 40. № 5. С. 513.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия. М.: Высш. школа, 1965. С. 348.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Bockris J.O’M., Drazic D., Despic A.R. // Electrochim. Acta. 1961. V. 4. № 2–4. P. 325. doi: 10.1016/0013-4686(61)80026-1.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Chin R.J., Nobe K. // J. Electrochem. Soc. 1972. V. 119. P. 1457. doi: 10.1149/1.2404023.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Florianovich G.M., Sokolova L.A., Kolotyrkin Ya.M. // Electrochim. Acta. 1967. V. 12. № 7. P. 879. doi: 10.1016/0013-4686(67)80124-5.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Решетников С.М., Макарова Л.Л. // Окислительно-восстановительные и адсорбционные процессы на поверхности твердых металлов. Ижевск: Удмуртский гос. ун-т. 1979. С. 25.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Авдеев Я.Г., Андреева Т.Э. // Журн. физ. химии. 2021. Т. 95. № 6. С. 885. doi: 10.31857/S0044453721060029.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Авдеев Я.Г., Панова А.В., Андреева Т.Э. // Там же. 2025. Т. 99. В печати.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Решетников С.М. Ингибиторы кислотной коррозии металлов. Л.: Химия, 1986. 144 с.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Du C., Tan Q., Yin G., Zhang J. // In Rotating Electrode Methods and Oxygen Reduction Electro-catalysts. Eds. W. Xing, G. Yin, J. Zhang, Elsevier B.V. All rights reserved. 2014. P. 171. doi: 10.1016/B978-0-444-63278-4.00005-7.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Jia Z., Yin G., Zhang J. // In Rotating Electrode Methods and Oxygen Reduction Electro-catalysts. Eds. W. Xing, G. Yin, J. Zhang, Elsevier B.V. All rights reserved. 2014. P. 199. doi: 10.1016/B978-0-444-63278-4.00006-9.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Плесков Ю.В., Филиновский В.Ю. Вращающийся дисковый электрод. М.: Наука, 1972. 344 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
