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铝合金牺牲阳极的基本原理是运用不一样金属的电位差别,为受维护的金属出示电子器件,使被维护金属总体处在电子器件产能过剩的情况,金属表层各点电位减少到同一负电位,使金属表层各点中间已不有电位差,已不有电子器件的流动性,金属分子已不丧失电子器件而变为正离子融入水溶液。最后做到缓解腐蚀的目地。铝合金牺牲阳极原材料所应具有的标准:
1、阳极的电极化率要小,电位极电流輸出要平稳;那样牺牲阳极在工作中时的电位朝正的方位(阳极电极化的結果)挪动并不大;原料丰富多彩,生产制造非常容易,质优价廉;工作中时呈匀称的活性融解,表层上不堆积难溶的腐蚀物质,使阳极可以长期性好的工作;
2、牺牲阳极务必有充足负的平稳电位。即它与被维护金属中间需有充足大的引路电位差,以防负极区造成析氢反映;它会导致镀层与管路摆脱,即负极脱离,不但会使防腐蚀层无效,并且电磁能很多耗费,还会继续造成 金属原材料造成氢脆破裂。
3、阳极原材料的容量要大;牺牲阳极工作中时造成的腐蚀物质应是无毒性没害,不环境污染,无污染之虑;铝合金牺牲阳极在工作中时的自腐蚀速度(自融解量)要小,电流高效率要高。
优势:不用常常去维护保养;不用外界开关电源;花费较低,节约成本;便捷简易,便于安裝;合理出示匀称的电流分派;大部分的状况下便于提升阳极;小的电流輸出造成 小的或无杂散电流影响。
缺陷:具备较低的驱动器工作电压/电流;在高电阻的土地质量下可能是失效的;更换用废的阳极是较为艰难的,并且花费也较为价格昂贵;针对伪劣镀层的构造物必须较多的阳极;铝合金牺牲阳极因为较低的电流高效率(自腐蚀耗费),其每安培电流的花费高过另加电流管道阴极保护。