邢台梯形镁合金牺牲阳极价格
工程中常用的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。在个别工程项目中,由于情况特殊而采用了铁阳极或锰阳极作为牺牲阳极进行阴极保护。
镁基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,是一大缺点。锌基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。铝基牺牲阳极的开路电位比锌基阳极略负,它的理论电容量远高于锌基和镁基阳极,具有独特的性能。但是它是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。目前铝基阳极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(海底管道)、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。
镁是典型的轻金属,原子序数12,相对原子质量24.31,密度1.74g/cm,化合价2,熔点651℃.镁的标准电极电位-2.37(SHE)。镁的特点是:密度小具有较高的化学活泼性;电极电位很负;极化率低;驱动电位大,对铁的驱动电位可达0.6V以上;理论电容量大。在镁阳极表面不易形成屏蔽性保护膜。镁和镁合金系列牺牲阳极,电流效率很低一般只有50%左右。在镁表面易形成较为强烈的腐蚀原电池作用,导致自溶解速率较大。此外,这种材料如遇碰撞易产生火花等特点,也限制了它在高安全区性能区域的应用,例如:油轮、敏感的易燃易爆区等特定场所。
牺牲阳阴保护的原理是利用不同金属的电位差异,为受保护的金属提供电位,使被保护金属整体处于电子过剩的状态,金属表面各点电位降低到同一负电位,使金属表面各点之间有电位差,有电子的流动,金属原子失去电子而变成离子溶入溶液。达到减缓腐蚀的目的。由于在实现阴保护过程中,较活泼的金属被腐蚀,所以,被称为牺牲阳阴保护。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或处于低土壤电阻率环境下的金属结构。对于埋地结构众多,且复杂的区域,采用外加电流阴保护而又不对与其相近的结构物产生干扰是困难的。对于这种环境下的结构,牺牲阳法则是比较经济的选择。
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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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Mg-Al-Zn系镁合金牺牲阳Mg-Al-Zn-Mn 阳是常见的镁合金阳材料之一,典型合金有 Mg-3Al-1Zn-Mn,Mg-6Al-3Zn-Mn,Mg-8Al-0.5Zn-0.2Mn 等,其中性能好、应用较广的为Mg-6Al-3Zn-Mn系合金 。Mn在镁合金中能够降低杂质对Mg自腐蚀速度的影响 ,相当于“净化剂”的存在 ,比如微量的Mn可抵消杂质Fe的不良影响,减小镁的负差异效应,使该阳材料具有驱动电压高、表面溶解均匀、电流效率高的特 点,适合于在高电阻的介质中使用。但是,过量的Mn会导致镁合金耐蚀性和塑性的降低 。同时加入Al和Zn元素,则Zn可降低镁的腐蚀速率,Al与Mg形成 Mg17Al12强化相提高合金的强度。但为了获得良好的电化学性能,应严加控制Mg-Al-Zn-Mn系合金中的杂质含量。在相近的合金成分条件下,杂质较少的合金电流效率明显更高。
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