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安拓金属告诉您镁基牺牲阳极保护法

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安拓金属告诉您镁基牺牲阳极保护法

发布日期:2019-06-20 作者:牺牲阳极保护方法 点击:

安拓金属告诉您镁基牺牲阳极保护法

       把还原性较强的金属作为保护极,与被保护金属相连构成原电池,还原性较强的金属将作为负极发生氧化反应而消耗,被保护的金属作为正极就可以避免腐蚀。因为这种方法牺牲了阳极(原电池的负极)保护了阴极(原电池的正极),因而叫牺牲阳极保护法。

       随着工业的发展及科学技术的进步,金属材料的用量越来越多,对金属材料的研究也越来越深入。金属的腐蚀与腐蚀防护问题也越来越被人们重视,金属的腐蚀有很多种,电化学腐蚀是其中最重要的腐蚀方式之一,牺牲阳极保护作为一种经济有效的金属防腐方法,具有不需要外加电源、不会干扰临近金属设施、电流分散能力强,易于管理和维护等优点,在金属防腐工程中的应用越来越广泛,市场对牺牲阳极材料的需求也在持续增长。

         牺牲阳极

牺牲阳极的阴极保护法,简称牺牲阳极。其具体原理是把还原性较强的金属作为保护极,与被保护金属相连构成原电池,还原性较强的金属将作为负极发生氧化反应而消耗,被保护的金属作为正极就可以避免腐蚀。因为这种方法牺牲了阳极(原电池的负极)保护了阴极(原电池的正极),因而叫牺牲阳极保护法。实用的牺牲阳极材料有镁基、锌基、铝基合金三大类。

       镁作为一种活泼的金属,具有很高的化学活性,阳极消耗均匀、寿命长、单位质量发电量大,是一种理想的牺牲阳极材料。镁基牺牲阳极有纯镁、Mg-Mn系合金和Mg-Al-Zn-Mn系合金等三类,其共同特点是:电位较负,阳极输出电流大,发送距离远,阳极极化率低,溶解均匀,保护效果可靠,多用于电阻较高的土壤中和淡水中的金属设备保护。镁的电化学性能受杂质和合金元素的影响很大。当其含有少量杂质,特别是含有析氢过电位较低的杂质时,会使镁的自溶倾向增大,电流效率降低。镁中的一些杂质元素,它们相对于镁固溶体都呈现出强烈的阴极性,能增大析氢的有效面积,进一步增大镁的腐蚀速度。所以一般采用合金化方法,向工业镁中加入一定量的合金元素如Mn、Al、Zn等,就可以消除杂质元素的不良影响,获得性能优良的镁合金牺牲阳极材料。现在纯镁阳极目前已很少使用,在实际应用中使用更多的是Mg-Mn系合金牺牲阳极和Mg-Al-Zn-Mn牺牲阳极。

       镁基牺牲阳极根据开路电位高低又分为高电位和低电位镁阳极两种;按生产工艺可分为铸造阳极和挤压阳极。为了适应各种环境,针对不同的保护对象,镁阳极可以制作成各种各样的形状,如在土壤及水中常用的为D形和梯形截面的铸造阳极;在热交换器中多用挤压的圆柱形阳极;在高电阻率土壤中或套管内多用带状高电位镁阳极;在水下常用半球形阳极;在低电阻率环境中复合阳极是理想的阳极。


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