兰州圆盘锌合金牺牲阳极自产自销
定义1:阳极随着流出的电流而逐渐消耗,所以,称为牺牲阳极,这种阳极消耗快,安设位置及方法必须便于更换.低电位金属材料有镁、镁合金、纯锌、锌合金、铝合金等。
定义2:这种方法称牺牲阳极法阴极保护这类活泼金属或合金则称为牺牲阳极.牺牲阳极法阴极保护是应用最早的一种电化学保护技术。
定义3:得到阳极的保护,阳极逐步被消耗,故称为牺牲阳极.2)强制电流法就是给被保护金属结构施加一个阴极电流,而给辅助阳极施加阳极电流,构成一个腐蚀电流,以使金属结构得到保护 。 定义4:由于该金属的腐蚀对原有腐蚀电池提供保护,加快了自身的腐蚀,因此称为牺牲阳极.牺牲阳极材料应能满足下列要求:(l)要有足够的负电位,而且很稳定。
定义5:牺牲阳极法牺牲阳极(:sacrificialanode)由电位较负的金祸材料制成,当它与被保护的管道连接时,自身发生优先离解,从而抑制了管道的腐蚀,故称为牺牲阳极.牺牲阳极应有足够负的稳定电位,以保持足够大的驱动电压:同时有较大的理论发生电量,还要有高而稳 定的电流效率。
定义6:中电位够负的金属或合金称为牺牲阳极.考虑到原油气本身易爆的危险性避免杂散电流原油储罐内部采用外加电流防腐蚀法没有可靠性。
定义7:在阴极(被保护结构)得到保护的同时,阳极不断地被消耗,故称为牺牲阳极.3种理想的阳极物质是镁、铝和锌,它们在自然环境中的腐蚀电位达到-10V(相对Cu,CuSO4,下同)。
特高纯锌阳及参比电锌是早发现并使用的牺牲阳材料,优点是电流效率高,使用寿命长,安装费用低,并具有自动调节电流输出的作用,保护海洋结构上的涂层系统不会产生部高电位,可用于燃料油舱等禁用镁阳之处;缺点是密度大,对钢铁的驱动电位低,约为0.2V,且电电位随着温度的升高而正移,有可能发生电位逆转,加速被保护结构的腐蚀。长期以来,锌基阳材料的发展主要通过两个途径:一是采用高纯金属锌;二是采用低合金化的锌基合金,同时减少杂质的含量。目前已经开发的锌基牺牲阳材料的种类有以下几种:纯锌系、Zn-Al和Zn-Al-Cd系。
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采用纯锌做牺牲阳时,要求锌的纯度不低于99.995%,杂质会作为阴相加速阳自溶解,降低效率。随着冶炼技术的提高,已经能生产出99.9999%的锌,同时锌由于电位稳定,还常用作参比电。牺牲阳是由高度活跃的金属材料构成的,用于较不活跃的金属表面腐蚀,比如钢铁。它的自然电位比被保护的金属更负,从而取代它所保护的金属腐蚀,这就是为什么它被称为“牺牲”阳的缘故。当金属表面与电解液接触时,会发生一种称为腐蚀的电化学反应。腐蚀是将金属还原为矿石的这一自然状态的过程,在这个过程中,金属发生反应,结构变弱。常见的就是生锈,在我们的生活中随处可见。从管道到建筑再到船舶,腐蚀无处不在,不可避免。虽然我们无法杜腐蚀,但是应该采取措施减缓腐蚀,确保这些金属能够使用更长的时间,常用的方法就是所谓的阴保护技术。
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镁是典型的轻金属,原子序数12,相对原子质量24.31,密度1.74g/cm,化合价2,熔点651℃.镁的标准电电位-2.37(SHE)。镁的特点是:密度小具有较高的化学活泼性;电电位很负;化率低;驱动电位大,对铁的驱动电位可达0.6V以上;理论电容量大。在镁阳表面不易形成屏蔽性保护膜。镁和镁合金系列牺牲阳,电流效率很低一般只有50%左右。在镁表面易形成较为强烈的腐蚀原电池作用,导致自溶解速率较大。此外,这种材料如遇碰撞易产生火花等特点,也限制了它在高区性能区域的应用,例如:油轮、敏感的易燃易爆区等特定场所。
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