南昌4kg镁合金牺牲阳极厂家
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。
从电厂、变电站输出的高压、超高压输电线路、变压器、输电铁塔、开关控制场所以及钢制储罐等大型、重要结构处都有接地设施,这些接地均可以使用镁锌接地。锌接地既可用于防静电、防雷击,又可以起到阴保护防腐工程。牺牲阳用作参比电锌和锌合金电是一种固定的参比电,可直接放置在被保护物附近的环境介质中,已检测结构物的阴保护电位。在这种情况下,金属锌刚开始浸在不含其自身离子的电解质中;锌在与环境介质接触的初始阶段迅速溶解,在电表面附近的一层溶液中逐渐产生了一定浓度的Zn,于是金属锌就与这种浓度的Zn建立起平衡。由此建立起稳定电位的行为是和金属电的平衡电位(可逆电位)一样的。
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镁合金牺牲阳的基本特点包括:镁阳的电电位较负,驱动电压高,可用于电阻率较高的土壤和淡水环境中;镁表面形成有效的保护膜,可持续放电;镁是人体的元素,对人体副作用,健康;镁阳热稳定性好,高温环境可稳定工作。镁基牺牲阳有纯镁、Mg-Mn系合金和Mg-Al-Zn-Mn系合金等三类,其共同的特点是密度小、理论电容量大、电位负、化率低,对钢铁的驱动电压很大(>0.6V),适用于电阻率较高的土壤和淡水中金属构件的保护。但不足之处是它们的电流效率都不高,通常只有50%左右,比锌合金和铝合金牺牲阳的电流效率要低得多。在镁中加入适量A1、Zn和Mn等元素组成合金,可使镁阳的电化学性能得到改善。
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根据国内有关资料的报道,对于牺牲阳的使用有很多失败的教训,认为牺牲阳的使用寿命一般不会超过3年,多5年;牺牲阳阴保护失败的主要原因是阳表面生成-一层不导电的硬壳,限制了阳的电流输出。实际上,产生该问题的主要原因多是阳所处位置土壤电阻率太高或填料应用不当,阳表面电流密度很低,腐蚀产物无法移走。因此,设计牺牲阳阴保护系统时,除了严格控制阳成分外,一定要选择土壤电阻率低的阳床位置并加上合适的填料。常用的填料为石膏粉、膨润土,主要是利用其硫酸根离子来产生水溶性硫化物,易于移开反应表面。
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