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阿拉善盟铝合金牺牲阳极的主要用途有哪些

发布时间: 2023-07-16 00:32

  阿拉善盟铝合金牺牲阳极的主要用途有哪些

  应用环境对牺牲阳极的性能有很大影响,如锌合金牺牲阳极不能应用到环境温度高子49℃的环境;铝合金牺牲阳极不能应用于氯离子含量低于海水中氯离子含量12%的环境,即土壤环境不能使用铝合金牺牲阳极:镁合金牺牲阳极的电容量受表面电流密度影响,当镁合金牺牲阳极输出电流小、表面电流密度低时,其电流效率会远远低于50%,因此,并不是安装的阳极越多,使用寿命越长。镁合金牺牲阳极的使用寿命很难超过20年,锌合金牺牲阳极电流效率不受其输出电流密度影响,使用寿命可以是很多年。

  根据国内有关资料的报道,对于牺牲阳极的使用有很多失败的教训,认为牺牲阳极的使用寿命一般不会超过3年,最多5年;牺牲阳极阴极保护失败的主要原因是阳极表面生成-一层不导电的硬壳,限制了阳极的电流输出。实际上,产生该问题的主要原因多是阳极所处位置土壤电阻率太高或填料应用不当,阳极表面电流密度很低,腐蚀产物无法移走。因此,设计牺牲阳极阴极保护系统时,除了严格控制阳极成分外,一定要选择土壤电阻率低的阳极床位置并加上合适的填料。常用的填料为石膏粉、膨润土,主要是利用其硫酸根离子来产生水溶性硫化物,易于移开反应表面。

  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。

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  自腐蚀效率小且均匀,具有高而稳定的电流效率 2)、可以用于防腐市的情况铝合金阳生产执行GB4948-2002《铝-锌-铟系合金牺牲阳》常用的铝合金阳有Al-Zn-In系和Al-Zn-Hg系阳及Al-Zn-In—Mg—Ti,适用于石油、天然气埋地管线、海水中的船舶、港工与海洋设施、海水冷却水系统和储罐沉积水部位等构筑物的阴保护。 化学元素 化学成分,%种类 Zn In Cd Sn Mg Sl Fe Cu Al

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  石墨是由碳素在高温加热后形成的晶体材料,通常用石蜡、亚麻油或树脂进行浸渍处理,以减少电解质的渗入,增加机械强度.经浸渍处理后,石墨阳的消耗率将明显减小。石墨阳在地床中的允许电流密度为5~10 A/m2石墨阳价格较低,并易于加工,但软而脆,不适于易产生冲刷和冲击作用的环境,在运输和安装时易损坏,随着新的阳材料出现,其在地床中的应用逐渐减少。高硅铸铁几乎可适用于各种环境介质如海水、淡水、咸水、土壤中。当阳电流通过时,在其表面会发生氧化,形成一层薄的SiO2多孔保护膜,耐酸,可阻止基体材料的腐蚀,降低阳的溶解速率.但该膜不耐碱和卤素离子的作用.当土壤或水中氯离子含量大于200×10-4 %时,须采用加4.0 %~4.5 % Cr的含铬高硅铸铁.高硅铸铁阳在干燥和含有较高硫酸盐的环境中性能不佳,因为表面的保护膜不易形成或易受到损坏。

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