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阿勒泰地区铝合金牺牲阳极的使用范围

时间:2023-07-30 00:47

  阿勒泰地区铝合金牺牲阳极的使用范围

  铝是自钝化金属。表面易形成 氧化铝薄膜,使其电位升高 ,降低阳极活性,因而不适合直接用作牺牲阳极。 但是,人们通过研究和有效的合金化手段,改变铝表面 钝化膜的成分和性质,促使膜的溶解和脱落,使铝阳极具有足够的驱动电位和稳定的电流输出,从此铝合金迅速发展起来成为新型牺牲阳极材料#铝合金牺牲阳极厂家#

  铝合金牺牲阳极

  铝合金牺牲阳极目前已在各种场合广泛应用。目前,国内外铝合金牺 牲阳极主要使用于下列几个方面:

  船舶 ,对于小型船舶来说,以铝合金或锌合金牺牲阳极进行保护为主

  港湾设施,如码头,栈桥的钢桩,浮筒,浮船坞及人工岛等广泛采用牺牲阳极保护 。目前以铝合金牺牲阳极保护为多。

  铝合金牺牲阳极

  海上钻井与采油平台,近海石油工业发展,需要用海底管道输送从海底开采出来的高温原油和天然气,这些管道周围的海泥也处于高温环境中,产生严重的局部腐蚀,且缩颈现象严重。铝合金阳极与镁合金相结合取得了更好的成绩,复合阳极可能会是牺牲阳极发展的另一个方向。

  施工现场图片

  综上所述。由于铝合金阳极的电流量大,比重小,制造施工方便,材料来源充足,电位负及电流效率较 高等一系列优点,各国采用铝合金牺牲阳极的阴极保护日趋广泛。

  金属腐蚀的分类 有多种分类方法。按腐蚀过程的分,主要有化学腐蚀和电化学腐蚀。化学腐蚀是金属和环境介质直接发生化学作用而产生的损坏,在腐蚀过程中没有电流产生。例如金属在高温的空气中或氯气中的腐蚀,非电解质对金属的腐蚀等。引起金属化学腐蚀的介质不能导电。电化学腐蚀是金属在电解质溶液中发生电化学作用而引起的损坏,在腐蚀过程中有电流产生。引起电化学腐蚀的介质导电。例如,金属在酸、碱、盐、土壤、海水等介质中的腐蚀。电化学腐蚀与化学腐蚀的主要区别在于它可以分解为两个相互独立而又同时进行的阴过程和阳过程,而化学腐蚀没有这个特点。电化学腐蚀比化学腐蚀更为常见和普遍。

  阿勒泰地区铝合金牺牲阳极的使用范围

  阴保护基本原理  腐蚀电位或自然电位每种金属浸在一定的介质中都有一定的电位, 称之为该金属的腐蚀电位(自然电位)。腐蚀电位可表示金属失去电子的相对难易。腐蚀电位愈负愈容易失去电子, 我们称失去电子的部位为阳区,得到电子的部位为阴区。阳区由于失去电子(如, 铁原子失去电子而变成铁离子溶入土壤)受到腐蚀而阴区得到电子受到保护。相对于饱和硫酸铜参比电(CSE), 不同金属的在土壤中的腐蚀电位 (V)

  阿勒泰地区铝合金牺牲阳极的使用范围

  如前所述,保护电位不是愈低愈好,是有限度的,过低的保护电位会造成管道防腐层漏点处大量析出氢气, 造成涂层与管道脱离, 即,阴剥离,不仅使防腐层失效,而且电能大量消耗,还可导致金属材料产生氢脆进而发生氢脆断裂,所以将电位控制在比析氢电位稍高的电位值, 此电位称为大保护电位,超过大保护电位时称为"过保护"。 3.4.小保护电流密度使金属腐蚀下降到程度或停止时所需要的保护电流密度,称作小保护电流密度,其常用单位为mA/m 2表示。处于土壤中的裸露金属,小保护电流密度一般取10mA/m2。 3.5.瞬时断电电位

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