商洛AC-4铝合金牺牲阳极厂家
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。
铝合金壳体牺牲阳防护设计牺牲阳防护机理牺牲阳由电位较负的金属材料制成,当它与被保护的构件连接时,自身发生优先腐蚀,从而抑制了构件的腐蚀,故称为牺牲阳。牺牲阳应有负的稳定电位,以保持大的驱动电压,同时有较大的理论发生电量,还要有高而稳定的电流效率。牺牲阳溶解均匀,表面不结壳,能长期发出电流。常用牺牲阳材料有铝、镁和锌等几种。牺牲阳保护结构件利用的是电偶腐蚀原理,如图1所示。图中所示为等面积的相互偶接时的电位化情况。被保护金属1电位负移,其腐蚀速度可由该金属化曲线的阳塔菲尔区外推获得。当电位负移到一定程度时,腐蚀被抑制。而阳的溶解速度(发出电流)可由金属1和金属2的化曲线相交点获得。被保护金属能负移到什么电位,则取决于该部位的输入保护电流密度。
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高硅铸铁几乎可适用于各种环境介质如海水、淡水、咸水、土壤中。当阳电流通过时,在其表面会发生氧化,形成一层薄的SiO2多孔保护膜,耐酸,可阻止基体材料的腐蚀,降低阳的溶解速率.但该膜不耐碱和卤素离子的作用.当土壤或水中氯离子含量大于200×10-4 %时,须采用加4.0 %~4.5 % Cr的含铬高硅铸铁.高硅铸铁阳在干燥和含有较高硫酸盐的环境中性能不佳,因为表面的保护膜不易形成或易受到损坏。
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聚合物阳安装简便,适于裸管或涂层严重破坏的管道、受屏蔽的复杂管网区的保护以及高电阻率的土壤中。但应注意不能过度弯曲。6.2.6混合金属氧化物阳混合金属氧化物阳是在钛基体上被覆一层具有电催化活性的混合金属氧化物而构成,早应用于氯碱工业,后推广应用于其它工业,包括阴保护领域。由于采用钛为基体,因而易于加工成各种所需的形状,并且重量轻,这为搬运和安装带来了方便.由于电表面为高催化活性的氧化物层所覆盖,在表面的一些缺陷处露出的钛基体的电位通常不会超过2伏,因此钛基体不会产生表面钝化膜击穿破坏(在土壤中使用时,外加电压一般控制在60伏以下)。混合金属氧化物阳还具有的物理、化学和电化学性能.其涂层的电阻率为10-7 Ω.m,耐酸性环境的作用,化小并且消耗率低.通过调整氧化物层的成份,可以使其适于不同的环境,如海水、淡水、土壤中.
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