锌牺牲阳极多用于土壤电阻率小于20欧姆·米的土壤环境中或海水环境。电电位为-1.10VCSE,驱动电压0.25V。温度**49℃时,发生晶间腐蚀,**54℃时锌阳极的电电位变正,它与钢铁的性发生逆转,变成阴受到保护,而钢铁变成阳极受到腐蚀。
阳极材料不断消耗,释放出的电流供给被保护金属构筑物而阴化,从而实现保护。外加电流阴保护是通过外加直流电源向被保护金属通以阴电流,使之阴化。该方式主要用于保护大型或处于高土壤电阻率土壤中的金属结构。
同其他钢制构筑物碰撞时,不会诱发火花,也不会“过保护”;对铝阳极,国内外具有不同的观点。铝具有足够负的电位,在溶解时表面生成的保护性氧化膜引起钝化,导致电位升高,故未合金化的铝不适合作为牺牲阳极材料使用。铝合金阳极 具有单位质量发生的有效电量大、密度小、施工搬运方便、来源广泛、价格低廉等特点。
镁合金牺牲阳极这个东西一般都是出现在防腐的工程材料应用上面,各个只要有防腐工程必定会用到它,它的防腐性是目前较好。它自己本身通过提纯来增加自己的内部防腐性,而应在工程的外部是通过牺牲自己的阳极来防止工程制造的防腐的。国内外各个公司对镁合金牺牲阳极的前景是非常看好的,通过提升自己的制造技术来争取更大的市场份额,跟大工程做项目利润是非常高的。
为降低镁合金牺牲阳极的腐蚀速率,有时需要由外部电源提供保护电流,外部电源通过埋地的阳极将保护电流引入地下,通过土壤提供给被保护金属,被保护金属在大电池中仍为阴,其表面只发生还原反应,不会再发生金属离子的氧化反应,从而使腐蚀受到抑制。
高电位镁阳极的电位为-1.75VCSE,驱动电压0.85V;低电位镁阳极的电位为-1.55VCSE,驱动电压0.7V。使用温度可以达到100℃。当牺牲阳极剩余量为重量的15%,即认为阳极失效,所以,阳极的使用率一般取85%
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