黄石铝合金牺牲阳极的主要用途
发布时间:
2023-09-07 00:13
黄石铝合金牺牲阳极的主要用途
阳极材料按用途主要分为三类:
1. 铝合金牺牲阳极:多用于海洋或容器储罐内的阴极保护t
2. 锌合金牺牲阳极:多用于土壤环境应用条件土壤电阻率≤15Ω·m
3. 镁合金牺牲阳极:多用于土壤环境,应用条件土壤电阻率≥15Ω·m
工程中常用牺牲阳极材料主要有镁和镁合金、锌和锌合金、铝合金三大类,在个别项目中,由于情况特殊而采用铁阳极或锰阳极作为牺牲阳极进行阴极保护,牺牲阳极因具有很负的开路电位和很大的驱动电压等性能而广泛的应用于土壤、海水。海泥及工业水中对金属结构物进行阴极保护,但它的电流效率低,是博亿达缺点,锌牺牲阳极的开路电位不如镁基阳极那么负,驱动电压不大,但它仍能在低电阻率土壤、海水、海泥环境中广泛用于牺牲阳极保护,铝牺牲阳极的开路电位比锌阳极略负,它的理论电容量远高于锌基和镁基阳极,具有独特的性能。但是它易于钝化的金属材料,在其表面容易产生致密、附着性好的连续氧化膜,甚至产生一层高电阻硬壳,阻碍金属的活化溶解。目前铝基演技广泛应用于海水中保护船舶、平台、码头等海洋结构物,在海泥。盐水系统也获得了成功的应用,但尚不能应用于土壤环境中。
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。
黄石铝合金牺牲阳极的主要用途
牺牲阳阴保护是将电位更负的金属与被保护金属连接,并处于同一电解质中,使该金属上的电子转移到被保护金属上去,使整个被保护金属处于一个较负的,相同的电位下。该方式简便易行,不需要外加电源,很少产生腐蚀干扰,广泛应用于保护小型(电流一般小于1安培)或处于低土壤电阻率环境下(土壤电阻率小于100欧姆.米)的金属结构。如,城市管网、小型储罐等。根据国内有关资料的报道,对于牺牲阳的使用有很多失败的教训,认为牺牲阳的使用
黄石铝合金牺牲阳极的主要用途
高硅铸铁阳具有良好的导电性能,高硅铸铁阳的允许电流密度为5~80 A/m2,消耗率小于0.5 kg/A.a。除用于焦碳地床中以外,高硅铸铁阳有时也可直接埋在低电阻率土壤中.高硅铸铁硬度很高,耐磨蚀和冲刷作用,但不易机械加工,只能铸造成型,另外脆性大,搬运和安装时易损坏.为提高阳利用率,减少“尖端效应”,可采用中间连接的圆筒形阳.铂阳是在钛、铌、钽等阀金属基体上被覆一薄层铂而构成的复合阳.铂层复合的方法很多,如水溶液电镀、熔盐镀、离子镀、点焊包覆、爆炸焊接包覆、冶金拉拔或轧制、热分解沉积等.铂阳的特点是工作电流密度大,消耗速率小、重量轻,已在海水、淡水阴保护中得到广泛使用。
黄石铝合金牺牲阳极的主要用途