<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://etreview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-15T11:05:21Z</responseDate>
	<request identifier="oai:etreview.ru:article/283" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://etreview.ru/index.php/et/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:etreview.ru:article/283</identifier>
				<datestamp>2026-07-09T14:16:20Z</datestamp>
				<setSpec>et:EAT</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">et</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">et</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Вопросы природопользования</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Environmental Management Issues</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-3461</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://etreview.ru/index.php/et"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">283</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/z5481-8426-1151-s</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>ENVIRONMENT AND TECHNOLOGIES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ТЕХНОЛОГИИ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Ингибиторы коррозии меди и ее сплавов на основе растительного сырья и наночастиц оксидов металлов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Corrosion inhibitors of copper and its alloys based on plant raw materials and metal oxide nanoparticles</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0009-0003-0800-2318</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Лю</surname>
							<given-names>Я</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Liu</surname>
							<given-names>Ya</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>ly04@tpu.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, проспект Ленина, д. 30</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Tomsk Polytechnic University, 30 Lenin Avenue, Tomsk, 634050, Russia</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>01</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="2">5</volume>
			<issue>1</issue>
				<issue-id>20</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Вопросы природопользования</issue-title><issue-title xml:lang="en">Environmental management issues</issue-title><fpage>21</fpage>
				<lpage>30</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2026 Вопросы природопользования</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2026 Environmental Management Issues</copyright-statement>
				<copyright-year>2026</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">Вопросы природопользования</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">Environmental Management Issues</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" xml:lang="ru">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" xml:lang="en">
					<license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://etreview.ru/index.php/et/article/view/283"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>В статье рассмотрена коррозионная деградация меди и оловянной бронзы в условиях современной городской атмосферы, где присутствие сульфат-, нитрат- и хлорид-ионов приводит к формированию рыхлых коррозионных продуктов и развитию локальных поражений, критичных для кровельных, фасадных и декоративно-скульптурных элементов. Показано, что замена традиционных синтетических ингибиторов экологически более приемлемыми композициями возможна за счет сочетания фитохимических компонентов растительного сырья и наночастиц оксидов металлов, формирующих гибридные органо-неорганические барьерные слои. В качестве модельного материала использована бронза БрОФ 10-1 (CuSn10P1), испытанная в растворе  городского дождя  (Na2SO4/NaHCO3/NaCl по 0,2 г/л, pH 4,5). Растительные экстракты шалфея лекарственного и полыни получены мацерацией; их фенольный пул и антиоксидантные характеристики количественно сопоставлены (для шалфея 145,8 мг ГК/г и 78,3% по DPPH), что обосновывает повышенную адсорбционную способность. Наночастицы ZnO и TiO2 синтезированы золь-гель методом; установлены близкие к коллоидной границе устойчивости дзета-потенциалы (−28,4 и −31,6 мВ) и средние гидродинамические диаметры 42,7 и 36,2 нм, что определяет требования к ультразвуковому диспергированию. Электрохимическая оценка выявила выраженную синергию: гибрид Salvia/ZnO снижает плотность тока коррозии с 12,84 до 0,86 мкА/см² при эффективности 93,30%, а Salvia/TiO2 обеспечивает 91,04% (Icorr 1,15 мкА/см²); изменение наклонов тафелевых зависимостей указывает на смешанный характер торможения с преимущественным влиянием на анодные процессы. По данным циклической вольтамперометрии заряд, связанный с поверхностными превращениями, уменьшается с 18,42 до 2,15 мКл/см², что интерпретируется как формирование плотного диэлектрического барьера и перестройка энергетики межфазных реакций вследствие хемосорбции. Микроскопический анализ подтверждает подавление питтинга: для оптимального Salvia/ZnO средняя глубина уменьшается до 0,45 мкм, площадь поражения – до 3,2%, шероховатость Ra – до 0,65 мкм. Адсорбция описана изотермой Ленгмюра с модификацией термодинамических параметров при введении наночастиц; сопоставление комплексов данных демонстрирует высокую согласованность и прикладную релевантность для защиты и реставрации медных сплавов в агрессивных городских средах.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article examines the corrosion degradation of copper and tin bronze in the conditions of modern urban atmosphere, where the presence of sulfate, nitrate, and chloride ions leads to the formation of loose corrosion products and the development of local damages critical for roofing, facade, and decorative-sculptural elements. It is shown that replacing traditional synthetic inhibitors with more environmentally acceptable compositions is possible through the combination of phytochemical components of plant raw materials and metal oxide nanoparticles, forming hybrid organo-inorganic barrier layers. As a model material, bronze BrOF 10-1 (CuSn10P1) was used, tested in a  city rain  solution (Na2SO4/NaHCO3/NaCl at 0.2 g/L each, pH 4.5). Plant extracts of medicinal sage and wormwood were obtained by maceration; their phenolic pool and antioxidant characteristics were quantitatively compared (for sage: 145,8 mg GAE/g and 78,3% by DPPH), justifying enhanced adsorption capacity. ZnO and TiO2 nanoparticles were synthesized by the sol-gel method; zeta potentials close to the colloidal stability boundary (−28.4 and −31.6 mV) and average hydrodynamic diameters of 42.7 and 36.2 nm were established, determining the requirements for ultrasonic dispersion. Electrochemical evaluation revealed pronounced synergy: the Salvia/ZnO hybrid reduces the corrosion current density from 12,84 to 0.86 µA/cm² with 93,30% efficiency, while Salvia/TiO2 provides 91,04% (Icorr 1.15 µA/cm²); changes in Tafel slopes indicate a mixed inhibition mechanism with predominant effect on anodic processes. Cyclic voltammetry data show that the charge associated with surface transformations decreases from 18,42 to 2,15 µC/cm², interpreted as the formation of a dense dielectric barrier and restructuring of the energetics of interfacial reactions due to chemisorption. Microscopic analysis confirms pitting suppression: for optimal Salvia/ZnO, average depth decreases to 0,45 µm, affected area to 3,2%, roughness Ra to 0,65 µm. Adsorption is described by the Langmuir isotherm with modification of thermodynamic parameters upon nanoparticle introduction; comparison of data sets demonstrates high consistency and practical relevance for the protection and restoration of copper alloys in aggressive urban environments.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>corrosion inhibitors</kwd><kwd>copper and bronze</kwd><kwd>plant extracts</kwd><kwd>ZnO and TiO2 nanoparticles</kwd><kwd>urban atmosphere</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>ингибиторы коррозии</kwd><kwd>медь и бронза</kwd><kwd>растительные экстракты</kwd><kwd>наночастицы ZnO и TiO2</kwd><kwd>городская атмосфера</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="10"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://etreview.ru/public/journals/1/cover_issue_20_ru_RU.png"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Базелева Н.А., Соцкая Н.В., Кравченко Т.А. Влияние концентрации кислорода на коррозию меди М1 и алюминиевого сплава АМГ-3 в водно-этиленгликолевом растворе // Журнал прикладной химии. 1987. Т. 60. № 11. С. 2575-2577.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Бебих Г.Ф., Виженков Е.М., Добрев М.И., Мочалов В.И. Ингибитор коррозии металлов для топлив и масел // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. № 7. С. 12-15.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Введенский А.В., Маршаков И.К.Термодинамика и кинетика коррозии меди в разбавленных хлоридных растворах и обессоленной воде // Защита металлов. 1983. Т. 19. № 2. С. 282-287.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Вигдорович В.И., Цыганкова Л.Е.Ингибиторы коррозии металлов типа «Амдор» // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2007. № 1. С. 28-33.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Герасименко А.А., Андрющенко Т.А.Защита меди от микробной коррозии в морских и приморских средах // Технология машиностроения. 2013. № 1. С. 39-44.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Калужина С.А., Петрушина А.Н.Фотогальваническая коррозия меди в 0,5М растворе NaCl при неравномерном теплопереносе // Газовая промышленность. 1986. № 3. С. 23-27.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Калужина С.А., Стороженко В.Н.Роль термических условий в развитии локальной коррозии меди в карбонатно-нитратных растворах // Газовая промышленность. 1987. № 3. С. 13-15.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Кузнецова Н.В., Кравченко Т.А., Шаталов А.Я. Электрохимическое восстановление окиси меди в редоксите в потенциометрическом режиме // Электрохимия. 1979. Т. 15. № 8. С. 1196-1198.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Петрова А.П., Нарский А.Р. Георгий Владимирович Акимов – основатель научной школы коррозии металлов и сплавов // Металлургия машиностроения. 2009. № 2. С. 2-4.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Решетников С.М. Связь адсорбционных и защитных свойств ингибиторов кислотной коррозии металлов // Защита металлов. 1978. Т. 14. № 5. С. 597-600.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Румянцева М.Н., Коваленко В.В., Гаськов А.М., Панье Т.Нанокомпозиты на основе оксидов металлов как материалы для газовых сенсоров // Российский химический журнал. 2007. Т. 51. № 6. С. 61-71.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Рылкина М.В., Кузнецов Ю.И. Ингибирование питтинговой коррозии меди в нейтральных средах // Защита металлов. 1993. Т. 29. № 3. С. 479-487.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Рябинин Л.С., Маюров С.Г. Нанотехнологии на защите металлов от коррозии // Юный ученый. 2017. № 1(10). С. 84-88.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Цыганкова Л.Е., Румянцев Ф.А. Ингибирование коррозии меди оксиэтилированными аминами // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. № 1. С. 25-29.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Шаталов А.Я., Кравченко Т.А. Коррозия меди при неравномерной концентрации окислителей в растворе. Сообщение 3 // Журнал прикладной химии. 1964. Т. 37. № 5. С. 1057-1063.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
