安康镯式铝合金牺牲阳极生产厂家
在这个快速发展的时代,我们始终保持对技术的热情和对质量的追求。我们相信,只有不断创新,才能在竞争中立于不败之地。铝合金牺牲阳极,就是我们对阴极保护技术的一次重要创新。我们期待,这种创新能为您带来更多的价值,帮助您更好地解决防腐蚀的问题。
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当使用填料时,阳的电流输出效率提高。如果将阳直接埋入土攘,由于土壤的成分不均匀,会造成阳自身腐蚀,从而降低阳效率。采用填料,一是保持水分,降低阳的接地电阻,二是使阳表面均匀腐蚀,提高阳利用效率5.6 阳驱动电位假设被保护结构的化电位为 -1.0V,则驱动电压 D V = V + 1.0。V = 阳电位:高电位镁阳-1.75V, 低电位镁阳-1.55V; 锌阳电位-1.10V。
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安装牺牲阳是因为它比两种原始金属中的一种都更具电活性。当它们在海水中电连接在一起时,它就变成了一种释放电子并溶解的材料。这样就牺牲了它自己,同时保护了原来的两种金属。只要在牺牲阳溶解之前不断更换它,船上其他不太活跃的金属部件就会得到保护。锌是传统的阳材料,因为在过去它相对容易生产。虽然锌在盐水中发挥了的作用,但它不能在淡水或微咸水中保护船。此外,锌本身在环境中是有毒的,锌阳含有剧毒的镉金属作为活化剂,更增加了对环境的危害。
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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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