黑龙江Zp-2锌合金牺牲阳极价格
牺牲阳极保护技术是用一种电位比所要保护的金属还要负的金属或合金,与被保护的金属电性连接在一起,依靠电位比较负的金属不断地腐蚀溶解所产生的电流来保护其它金属。该技术通常仅经济地应用在保护电流需要量小的构筑物上和低土壤电阻率环境中。牺牲阳极保护技术具有以下优点:
1、牺牲阳极只需要一次投资费用偏低,且在运行过程中基本上不需要支付维护费用。
2、牺牲阳极的保护电流的利用率较高,所以不会产生过保护。锌阳极也是如此。
3、对邻近的地下金属设施无干扰影响,适用于厂区和无电源的长输管道,以及小规模的分散管道保护。
4、牺牲阳极的施工技术简单,平时不需要特殊专业维护管理。只需要简单的更换。
目前牺牲阳极保护技术已经发展成熟,广泛应用到土壤、海水、淡水、化工介质中的钢质管道、电缆、钢码头、舰船、储罐罐底、冷却器等金属构筑物等的腐蚀控制。
牺牲阳极由电位较负的金属材料制成,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。
镁的特点是密度小,电位负,化率低,单位发生电量大,具有高的化学活性,镁的标准电电位为-2.73V (EH ),在海水中的稳定电位为-1.45V,金属镁是制作阴防蚀用的牺牲阳的理想材料。牺牲阳法阴保护是用比钢铁的对地电位还要低的金属如镁合金、铝合金和锌合金制成的阳与被保护物(如石油管线和热水器内胆等)连接,以阳的腐蚀为代价,使被保护物不被腐蚀。为这种目的生产的阳称为牺牲阳。在阳保护领域,锌合金、铝合金阳已经在包括海洋钢铁设施、海上平台、船舶、输油管路等诸多领域取得了好的经济效益和社会效果。但是,在土壤干燥条件下,效果并不明显,且表面腐蚀层不易溶解、脱落,阻抗增长,电流效率下降。而镁阳操作电位可达-1.5V ,比之铝阳-1.1V,锌阳-0.8V均优,电容量是锌阳的1.9倍,且电流输出稳定,表面腐蚀层易溶解、松落,电效一般都达到50%以上。
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牺牲阳是附着在被保护金属结构上的的另一种更活泼的金属材料。由于船上设备会受到腐蚀,船上的金属、海水、水中的氧和氢以及阳会形成电化学电池。由于其固有的电位差,牺牲阳就会产生电流。金属中的阳离子会被释放到水中,造成牺牲阳腐蚀,从而保护船体不被腐蚀。由于牺牲阳的电化学活性要高于被保护金属结构,电子首先从牺牲阳而不是船上的被保护金属中被释放,这个过程被称为阴保护。因为阳自身被消耗,代替船体的腐蚀,因此这种金属也被称为牺牲阳,因为它们“牺牲”自己,以保护船体结构。
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因这种方法牺牲了阳(原电池的负)保护了阴(原电池的正),因而叫做牺牲阳(原电池的负)保护法。阳随着流出的电流而逐渐消耗,所以,称为牺牲阳,这种阳消耗快,安设位置及方法便于更换.低电位金属材料有镁、镁合金、纯锌、锌合金、铝合金等。中级定义: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.牺牲阳材料应能满足下列要求:要有的负电位,而且很稳定。该电位较负的电称为牺牲阳,因为随着电流的不断流动,阳材料不断消耗掉.作为牺牲阳材料,金属或合金满足以下条件:
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