喀什AC-4铝合金牺牲阳极供应厂家
铝合金牺牲阳极的选择要根据具体情况进行,包括金属结构的材料、操作环境和使用要求等因素。
在钢桩防腐方面,安装铝合金牺牲阳极是常见的一种选择。以下是一些原因以及建议的铝阳极成分和样式:
电化学原理:钢桩作为阳极,会在电化学反应中腐蚀。通过安装铝合金牺牲阳极,铝合金会成为阴极,自愿腐蚀以保护钢桩。这是基于电位差异和电流流动的原理。
铝阳极成分:常见的铝合金牺牲阳极成分包括铝、锌和铝锌合金。这些材料具有良好的腐蚀性能和电化学特性,适合用于防腐蚀应用。
样式选择:铝阳极的样式可以根据具体情况选择,常见的包括铝杆状阳极、铝板状阳极、铝合金带状阳极等。选择适当的样式应考虑以下因素:
阳极表面积:阳极的表面积应足够大,以提供足够的防护效果。
安装便捷性:样式应便于安装在钢桩表面,能够紧密贴合并保持良好的接触。
耐久性:阳极应具备较长的使用寿命,以减少更换频率。
在历史上,人们一直用锌作为牺牲阳材料,但如今,随着镁和铝也越来越多的应用于牺牲阳阴保护,锌已是牺牲阳的代名词。锌阳在盐水中效果很好,长期以来一直是传统的牺牲阳金属,但它也是差的选择,对环境的毒性大。铝是轻金属,可以在咸水和微咸水中工作。此外,它们在盐水中的寿命可以延长50%。镁是在淡水中使用的好阳,但在盐水中则表现不佳。牺牲阳保护金属部件不受腐蚀,牺牲阳自身更容易腐蚀。也就是说,它们牺牲自己来保护这艘船,这个过程是通过“电偶腐蚀”发生的。当两种具有不同电活性水平的金属,例如青铜螺旋桨和不锈钢支柱轴,浸入同一导电液体(如海水)时,就会发生电偶腐蚀。这种液体允许微弱的电流(电子)从活性较强的金属(阳)流向活性较弱的金属(阴)。当电流流动时,较活跃的金属(阳)将电子传递给另一个金属,并在此过程中慢慢溶解。
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瞬时断电电位与自然电位电位之差不得小于100mV。在有些情况下,在断开电源0.2-0.5秒内测量断电电位,待结构去化后(24 或48 小时后)再测量结构电位(自然电位),其差值应不小于 100mV。也可以用通电电位(化后)减去瞬时通电电位来计算化电位。大保护电位的限制应根据覆盖层及环境确定,以不损坏覆盖层的粘结力为准,一般瞬时断电电位不得低于-1.10V CSE。由于受旧规范的影响,很多人还认
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针对水下耐压铝合金壳体的牺牲阳防护设计,本文首先对传统镁阳防护的失效原因进行了分析,然后介绍了一种新型六元铝合金牺牲阳。经电化学性能评价、理论计算和仿真分析,结果表明,采用相同结构尺寸和安装方式时,铝阳相对镁阳具有更高的设计寿命,防腐性能优良,可推广应用到水下耐压铝合金壳体的防腐设计中。镁阳;六元铝合金;设计寿命;防腐设计水下耐压壳体服役期间所处的海洋环境其复杂,表面沉积物、海生物附着、海水的流速和温度以及海水的天然电解质作用,使得其可能遭受严重的腐蚀和污损。海水腐蚀会严重降低水下耐压壳体的结构强度甚至发生渗漏,导致耐压壳体的战备使命夭折于服役期间。
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