韶关Zp-3锌合金牺牲阳极哪家好
牺牲阳极阴极保护的基本要求
首先要说的是牺牲阳极的管理要求。首先要定期检测被保护构筑物的电位,还要半年或一年检测一次阳极工作的电位和电流,必要时检验阳极表面的腐蚀状态,最后还要对牺牲阳极装置系统的完整性进行维护。
关于牺牲阳极故障分析有两种,一是阳极输出的电流减小,达不到保护电位,造成这种情况的原因是阳极已经被全部消耗掉,可能需要更换,或阳极/阴极的连接断开,或阳极/阴极的导线接头断开,阳极的周围环境土壤干燥,环境污染对阳极性能也有很大的影响。再一个就是阳极输出电流增大,但保护构筑物电位极化不上去,造成这种现象的情况是被保护构筑物所需要的电流过大,阳极输出的电流远远小于所需电流,被保护体与相邻金属构筑物有电连接,环境改变引起迅速去极化或者水的含氧量增大绝缘装置的失效和覆盖层老化或破坏。
最后是牺牲阳极阴极保护的其他一些故障。阳极体腐蚀不严重,但是阳极已经不能工作。可能的原因是阳极成分不合理,在工作环境中造成钝化所致,影响的因素有温度、含盐量类型等。阳极体局部腐蚀严重,造成阳极体断裂。可能的原因是阳极合金不均匀,造成局部腐蚀等等。
深海压力作用下,材料处于弹性变形状态,根据E.M. Gutman 机械电化学理论,压力增加牺牲阳开路电位负移,腐蚀速率增加。研究表明,在海水压力作用下,压力加剧Al-Zn-In 牺牲阳晶间腐蚀发的应力腐蚀开裂,导致电流效率降低。与表层海水相比,深海海水溶解氧含量降低,其对Al-Zn-In 系牺牲阳主要有两方面影响:一方面,溶解氧含量减少,Al2O3氧化膜生产速度降低,有利于阳活性溶解;另一方面,又导致In,Zn等合金元素“溶解-再沉积”困难,造成牺牲阳活性溶解能力下降,其中对In,Zn 等合金元素“溶解-再沉积”影响程度大于对Al2O3氧化膜生产速度影响。因此,溶解氧含量降低,牺牲阳活性降低,电流效率降低。
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在为活性较低的金属提供电子作阴保护的过程中,活性较强的金属会腐蚀。牺牲阳活性较高,所以牺牲阳会首先腐蚀,活性高的金属(阳)来保护活性较低的金属(阴)。腐蚀的程度取决于用作阳的金属,但与提供的电流成正比。牺牲阳用于保护船体、热水器、管道、配电系统、地上储罐、地下储罐和炼油厂,牺牲阳阴保护系统中的阳定期检查并在消耗完毕前进行更换。使用牺牲阳的目的是什么?牺牲阳用于保护金属结构免受腐蚀。
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压力交变影响。压力交变环境,牺牲阳溶解产生的阳离子(Al3+,Zn2+)与氧气还原产生的OH-离子反应生成的沉积物(Al(OH)3,Zn(OH)2)容易附着在阳表面,导致阳工作电位正移,活性降低。在当今的防腐领域,锌合金牺牲阳已经成为了一种重要的防护工具。作为一种牺牲阳,它通过自身的腐蚀来保护其他金属结构,如船舶、管道、桥梁等,从而大大延长了这些结构的使用寿命。而在这个领域中,锌合金牺牲阳制造商的角就显得尤为重要。
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