平顶山船用锌合金牺牲阳极供应厂家
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)。
锌在没有外部电源的情况下,依靠它与其它金属的电位差就可以释放电流。在这个过程中,海洋中的水、氧和氢都会参与反应过程。锌还具有很高的电容量,在低氧和高氧水环境中的运行。高纯度锌常用作牺牲阳,阳的大小和形状很重要。锌阳可以是棒状、块状、圆盘形、圆柱形、泪滴形、管状、半圆柱形和手镯等形状。阳的形状通常根据需要保护的设备或船舶表面的形状而定一旦牺牲阳腐蚀超过一半,就需要更换,因为这时候,阳形状的变化导致表面积减小,从而发散电流减小,无法满足阴保护需要。阳更换的时间取决于环境的腐蚀性,腐蚀性强的介质需要频繁更换牺牲阳。如果牺牲阳需要经常更换,阳的尺寸和重量可能增加。通常,阳应每2年或3年检查一次。坞修时,一半会更换牺牲阳,以确保阳能够正常发挥作用。
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牺牲阳在工作时的自腐蚀速率要小,电流效率要高。所谓的电流效率就是实际电容量与理论电容量的百分比。在阴保护运行时牺牲阳自身发生的电流并不能用于对金属结构物的阴保护作用。牺牲阳在工作时呈均匀的活化溶解,表面上不沉积难溶的腐蚀产物,使阳能够长期稳定的工作。这既可以高的电流效率,也可以延长阳使用寿命。牺牲阳在工作时产生的腐蚀产物应该是无害的,不污染环境,无公害之虞。另外,牺牲阳的原材料,生产加工较容易,价格也比较低廉。
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三种常用的牺牲阳材料是锌,铝和镁,它们有不同的性质和用途。首先要考虑的性质是它们的自然电位。当浸没在水中时,的金属都产生负电压(与参考电相比)。电压越低,则认为金属的活性越高,例如:镁阳产生-1.6V电压;铝阳产生-1.1V电压;锌阳产生-1.05V电压。为了能够使牺牲阳提供保护,牺牲阳和要保护的金属之间需要尽可能高的电压差以便产生电流。例如,如果锌阳被用来保护青铜螺旋桨,那么就会产生-0.75V的“驱动或保护电压”。如果使用铝阳,电压将增加到-0.8V;如果使用镁阳,电压将增加到-1.3V。电压差越大,阴得到的保护电流就越多。但是,有些材料(铝)可能会被“过度保护”。
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