High Activated High Temperature Resistance Aluminum Alloy anode Factory
海水中的裸露金属表面和涂覆金属表面都可采用阴极保护。无阴极保护的裸金属表面只能由逐渐生成的表面膜来保护,例如,钢板桩、储罐及铜合金管子。金属、腐蚀因素和表面涂层之间的物理作用,很大程度上取决于他们的化学、物理及结构的性质,也取决于其粘结性、渗透性、多孔性和厚度。应当注意,未加工面、船底切变薄或破损点,基体金属变为阳极,因而特别已受局部腐蚀。尤其在只用高性能涂料时,将使腐蚀剂的浸蚀作用-在缺陷的小范围内,而不会逐渐扩大到那些无言中影响的区域。
港口与海洋设施、海水冷却水系统和储罐沉积水部位等构筑物的阴极保护。 执行标准: GB/T 4948-2002《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》。 主要性能: 极高的电化学性能、单位重量的阳极材料发电量大,约为锌阳极的3倍,镁阳极的2倍。在海水及含氯离子的其它介质中,性能良好,发出电流的自调节能力强。
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牺牲阳极阴极保护失败的主要原因是阳极表面生成一层不导电的硬壳,-了阳极的电流输出。产生该问题的主要原因是阳极成份达不到规范要求,其次是阳极所处位置土壤电阻率太高。因此,设计牺牲阳极阴极保护系统时,除了严格控制阳极成份外,一定要选择土壤电阻率低的阳极床位置。铝是自钝化金属,无论是铝还是铝合金,表面都极易钝化,若开发铝作牺牲阳极材料,只能通过合金化-和阻止表面形成连接性氧化膜,促进表面活化,使合金具有较负的电位和较高的电流效率。
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