唐山船用锌合金牺牲阳极哪家好
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。
高纯锌大多数是粗晶粒并有柱状晶体结构,往往呈现不均匀剥离。为了细化晶粒,合金中通常加入多0.15%的镉和0.5%的铝。对于高0.005%含铁量的有害影响,这些元素起到了抑制作用。在富含盐分的介质中使用的锌阳不需要额外的活化元素。加汞阻止原油储罐中的阳表面形成油性膜或石蜡层的做法没有什么益处,因为这些油膜或石蜡层并不严重阻碍电流的流通。如今,使用为此目的特制的含汞的锌合金。在含盐量很低的水溶液中,如果阳上的负载很低,就会形成不易溶解的碱性氯化锌和其他溶解度很低的碱性盐。在弱酸介质中,是在流动和富含盐分的介质中,由于工作阳的水解,该溶解度显著增加,而阳依然保持其活性。
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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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