舟山14kg镁合金牺牲阳极厂家
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。
高电位镁合金牺牲阳对钢铁的驱动电压较大,大量用于电阻率较高的土壤或淡水中,市场占有率远大于普通镁合金牺牲阳,成为镁阳中的主导产品。人们早使用的高纯镁合金牺牲阳电流效率仅为30%左右,而DOW chemical公司开发的Mg Mn牺牲阳是现在使用的唯一一种高电位镁阳,其电流效率通常仅为50%左右。Mg-Mn牺牲阳较低的电流效率,缩短了阳的使用寿命,增加了施工成本,大大限制了高电位镁阳的应用。
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镁合金牺牲阳的基本特点包括:镁阳的电电位较负,驱动电压高,可用于电阻率较高的土壤和淡水环境中;镁表面形成有效的保护膜,可持续放电;镁是人体的元素,对人体副作用,健康;镁阳热稳定性好,高温环境可稳定工作。镁基牺牲阳有纯镁、Mg-Mn系合金和Mg-Al-Zn-Mn系合金等三类,其共同的特点是密度小、理论电容量大、电位负、化率低,对钢铁的驱动电压很大(>0.6V),适用于电阻率较高的土壤和淡水中金属构件的保护。但不足之处是它们的电流效率都不高,通常只有50%左右,比锌合金和铝合金牺牲阳的电流效率要低得多。在镁中加入适量A1、Zn和Mn等元素组成合金,可使镁阳的电化学性能得到改善。
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镁合金牺牲阳阴保护方法中,镁阳可用于电阻率在20欧.米到100欧.米的土壤或淡水环境。镁牺牲阳一般可以在电阻率20欧姆/米~50欧姆/米的土壤或者淡水环境中,电阻率小于10欧姆/米的环境中一般不会使用镁牺牲阳。100℃的是镁牺牲阳使用时可以达到的温度,镁牺牲阳的使用率为百分之八十五,所以当阳的重量剩到百分之十五的时候,就可以认定该阳已经失效。镁牺牲阳的电阻率正常情况下是50%,但是受到各种情况的约束可能会更低一些。
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