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- W4387673453 abstract "ABSTRACTThe Schiff-base N,N-bis(2-furaldehyde)−1,3-diaminopropane (FDP) and its complex with iron (FDPIC) were prepared and used as corrosion inhibitors for mild-steel (MS) in a 3.5% NaCl medium as an artificial marine environment to evaluate the functional groups’ efficiency within the structure of the compounds for corrosion inhibition. To predict the effect of the researched inhibitors’ ability to suppress corrosion, weight loss measurements and a variety of complex analytical techniques, including potentiodynamic-polarisation and electrochemical-impedance tests, were applied. Experimental results revealed that (FDPIC) has a higher corrosion inhibition efficacy than (FDP). According to electrochemical measurements, inhibitors showed significant resistance to charge transfer through the electrolyte–metal interface and mixed-type inhibitor behaviour. Furthermore, the film formed on the surface of the mild steel was examined using a scanning electron microscope (SEM). Quantum chemical calculations using semi-empirical molecular orbital PM3 and Molecular Dynamics (MD) were used to investigate inhibitor adsorption and inhibition on the mild-steel surface. The geometry of the Schiff-base and its complex structures, as well as electron density distribution in LUMO, HOMO, and QSAR properties of each atom for their conceivable interaction mode with the mild-steel surface, were used in chemical quantum calculations. According to molecular dynamic simulations, all of the inhibitor molecules adhered to the surface in a parallel direction.La base de Schiff N,N-bis(2-furaldéhyde)-1,3-diaminopropane (FDP) et son complexe avec le fer (FDPIC) ont été préparés et utilisés comme inhibiteurs de corrosion pour l’acier doux (MS) dans un milieu NaCl à 3.5% comme environnement marin artificiel pour évaluer l’efficacité des groupes fonctionnels dans la structure des composés pour l’inhibition de la corrosion. Afin de prédire l’effet de la capacité des inhibiteurs étudiés à supprimer la corrosion, on a appliqué des mesures de perte de poids et une variété de techniques analytiques complexes, incluant des essais de polarisation potentiodynamique et d’impédance électrochimique. Les résultats expérimentaux ont révélé que le FDPIC avait une efficacité d’inhibition de la corrosion supérieure à celle du FDP. Selon les mesures électrochimiques, les inhibiteurs ont montré une résistance significative au transfert de charge à travers l’interface électrolyte-métal et un comportement d’inhibiteur de type mixte. De plus, on a examiné le film formé à la surface de l’acier doux à l’aide d’un microscope électronique à balayage (MEB). On a utilisé des calculs de chimie quantique utilisant l’orbitale moléculaire semi-empirique PM3 et la dynamique moléculaire (MD) pour étudier l’adsorption et l’inhibition de l’inhibiteur sur la surface de l’acier doux. On a utilisé, dans les calculs de chimie quantique, la géométrie de la base de Schiff et ses structures complexes, ainsi que la répartition de la densité d’électrons dans les propriétés LUMO, HOMO et QSAR de chaque atome pour leur mode d’interaction concevable avec la surface en acier doux. Selon les simulations de dynamique moléculaire, toutes les molécules inhibitrices adhéraient à la surface dans une direction parallèle.KEYWORDS: Corrosion inhibitorshiff-basecomplexquantum chemical calculations3.5% NaCl Disclosure statementThe authors declare that they have no conflict of interest." @default.
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