随州MG-22镁合金牺牲阳极哪家好
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。
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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不仅镁阳成分影响其电容量,环境因素也影响其电流效率。在理想的环境中,镁阳电流效率可以达到50%,镁阳电流效率随pH值减小而降低,当环境pH值小于5时,使用镁阳是不现实的。另外,氯离子的增加将对镁阳电流效率有不利影响,而硫酸根离子将提高镁阳的电流效率。同时,和的牺牲阳一样,镁阳的电流效率还受其表面电流密度的影响。电流密度增大,电流效率提高。该曲线图是1949年由美国DOW化学公司研究总结的,说明镁阳的自身腐蚀大,效率低,寿命很短。60多年过去了,并没有对该事实给予应有的重视。镁阳的广泛应用,造成大量的能源浪费。当用镁阳进行交流杂散电流排流时,其表面电流密度不能超过10A/m2,否则,镁阳电位会正向偏移甚至正于金属铁的电位。
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阳四周填充焦炭回填料,其粒度应该小于直径10毫米,而且含碳量也应该做到大于百分之八十五。阳放进阳坑中,填充的回填料厚度也应该注意,阳的上面和下面的部分填充的回填料的厚度应该在150毫米,周围的回填料厚度应该不能小于100毫米。在适应回填料进行填坑之前,应该对回填料的质量进行检测验收,其中一定要避免有泥土等杂物混入其中。而且回填料在回填的过程中,要把已经填进去的填料夯实以后才能继续填上面。在回填的时候一定要保护好阳的电缆,高硅铸铁阳的电缆与阳汇流电缆应该在接线箱呢进行连接。直埋电缆的表面距离地面的距离不能小于0.8毫米。辅助阳地床安装,依据阴保护平面图,确定阳地床的位置。
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