长治棒状锌合金牺牲阳极材料
牺牲阳极保护技术是用一种电位比所要保护的金属还要负的金属或合金,与被保护的金属电性连接在一起,依靠电位比较负的金属不断地腐蚀溶解所产生的电流来保护其它金属。该技术通常仅经济地应用在保护电流需要量小的构筑物上和低土壤电阻率环境中。牺牲阳极保护技术具有以下优点:
1、牺牲阳极只需要一次投资费用偏低,且在运行过程中基本上不需要支付维护费用。
2、牺牲阳极的保护电流的利用率较高,所以不会产生过保护。锌阳极也是如此。
3、对邻近的地下金属设施无干扰影响,适用于厂区和无电源的长输管道,以及小规模的分散管道保护。
4、牺牲阳极的施工技术简单,平时不需要特殊专业维护管理。只需要简单的更换。
目前牺牲阳极保护技术已经发展成熟,广泛应用到土壤、海水、淡水、化工介质中的钢质管道、电缆、钢码头、舰船、储罐罐底、冷却器等金属构筑物等的腐蚀控制。
牺牲阳极由电位较负的金属材料制成,当它与被保护的管道连接时,自身发生优先离解,从而抑制了管道的腐蚀,故称为牺牲阳极。牺牲阳极应有足够负的稳定电位,以保持足够大的驱动电压:同时有较大的理论发生电量,还要有高而稳定的电流效率。
深海压力作用下,材料处于弹性变形状态,根据E.M. Gutman 机械电化学理论,压力增加牺牲阳开路电位负移,腐蚀速率增加。研究表明,在海水压力作用下,压力加剧Al-Zn-In 牺牲阳晶间腐蚀发的应力腐蚀开裂,导致电流效率降低。与表层海水相比,深海海水溶解氧含量降低,其对Al-Zn-In 系牺牲阳主要有两方面影响:一方面,溶解氧含量减少,Al2O3氧化膜生产速度降低,有利于阳活性溶解;另一方面,又导致In,Zn等合金元素“溶解-再沉积”困难,造成牺牲阳活性溶解能力下降,其中对In,Zn 等合金元素“溶解-再沉积”影响程度大于对Al2O3氧化膜生产速度影响。因此,溶解氧含量降低,牺牲阳活性降低,电流效率降低。
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在为活性较低的金属提供电子作阴保护的过程中,活性较强的金属会腐蚀。牺牲阳活性较高,所以牺牲阳会首先腐蚀,活性高的金属(阳)来保护活性较低的金属(阴)。腐蚀的程度取决于用作阳的金属,但与提供的电流成正比。牺牲阳用于保护船体、热水器、管道、配电系统、地上储罐、地下储罐和炼油厂,牺牲阳阴保护系统中的阳定期检查并在消耗完毕前进行更换。使用牺牲阳的目的是什么?牺牲阳用于保护金属结构免受腐蚀。
长治棒状锌合金牺牲阳极材料
铝比锌毒性小,铝阳使用的活化剂比镉毒性小。所以,你可以看到为什么铝是比锌的选择。铝阳更经济,更,更容易使用。铝的另一个优点是它的轻量化。铝是市面上轻但坚固的金属之一,所以它给你的船增加的重量很少。但是,铝在纯淡水中并不能很好地发挥作用。牺牲阳阴保护技术因其简单、经济、有效、对环境电污染小、不干扰相邻金属设施等优点和的功能而得到广泛应用。与外加电流阴保护技术相比,牺牲阳保护还具有一些的功能。可起到抗干扰、防腐的作用,也可用于引流电流、防雷、防静电接地。因此,牺牲阳和外加电流阴保护技术也受到了工业部门的重视,其技术发展也越来越完善,并作为商品技术在世界各国得到广泛应用。因此,为了实现牺牲阳阴保护,世界各国每年需要消耗数万吨的牺牲阳材料,其中大部分是中国生产的。
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