定安压载舱铝合金牺牲阳极生产厂家
在阴极保护领域,铝合金牺牲阳极以其独特的优势,正在逐渐改变我们对防腐蚀技术的认知。作为一名专业的销售员,我希望通过这篇文章,带您深入了解这一产品的魅力所在。
铝合金牺牲阳极,顾名思义,是由铝合金制成的牺牲阳极。它的工作原理是利用金属的电化学活性差异,使铝合金阳极在电解质中优先腐蚀,从而保护其他金属设备免受腐蚀。这种防腐蚀方式既经济又高效,因此在船舶、海洋工程、地下管线等领域得到了广泛应用。
在传统牺牲阳设计中,材料通常选用镁阳(AZ62M),但在使用中经常会发生防护失效问题,导致铝合金壳体不能得到有效的耐腐蚀防护。以下首先对镁阳的失效原因进行分析,然后提出一种新型铝阳材料用于铝合金壳体的防腐设计。传统镁阳防护失效分析镁阳电化学性能评价镁阳(AZ62M)的开路电位和工作电位如图3所示。相对于饱和甘汞电(SCE),镁阳的开路电位在-1.50~-1.60V之间,符合标准要求;工作电位在-1.35~-1.40V之间,略低于标准要求的-1.45~-1.50V;实际电容量为1200A・h,电流效率为54.3%,略低于标准要求。镁阳的溶解形貌均匀(图4),无点蚀,不存在气孔和夹杂,符合标准要求。图5所示为镁阳在海水中浸泡1d时的动电位化曲线图。可以看出,镁阳的自腐蚀电位较负,化率较低;输出电流1mA/cm2时,电位偏移不足50mV。
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NACE RP 0169 建议“在通电的情况下,埋地钢铁结构小保护电位为-0.85V CSE或更负, 在有硫酸盐还原菌存在的情况下,小保护电位为-0.95V CSE,该电位不含土壤中电压降(IR降)”。实际测量时,应根据瞬时断电电位进行判断。目前流行的通电电位测量方法简便易行,但对测量中IR降的含量没有给予重视。其后果是很多认为阴保护良好的管道发生腐蚀穿孔。这方面的教训是很多的。如:某气田南干线,认为阴保护良好,但实际内检测发现腐蚀深度在壁厚的10-19% 的点多达410处; 个别位置的点蚀深度达到50%。 进行断电电位测量发现,很多点保护电位(断电电位)没有达到-0.85V CSE。有效的方法是实际测量几点的IR降,保护电位按0.85 + IR 降来确定。IR 降可以通过通电电位减去瞬时断电电位来获得,也可以用瞬时通电电位减去结构自然电位来获得。
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钛和铌是应用多的阳基体,钽用得较少,这是因为其价格高,而铌和钛通常又能满足使用性能要求.在含有氯离子介质中,钛的击穿电位为12~14 V,而铌的击穿电位为40~50 V。因此在地下水中含有较高氯离子的深井地床中采用铂铌阳更为。由于铂阳价格较昂贵,不可能大面积采用;在地床中消耗速率大;而且地床接地电阻间延长逐渐增大,所以铂阳在地床中远不如高硅铸铁和石墨阳用得广泛,并且有人不推荐在地床中使用铂阳。
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