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安徽镁合金牺牲阳极 套装镁合金牺牲阳极
一、牺牲阳极保护原理
根据电化学原理,把不同电极电位的两种金属置于电解质体系内,当有导线连接时就有电流流动,这时,电极电位较负的金属为阳极、利用两金属的电极电位差作阴极保护的电流源。这就是牺牲阳极法的基本原理。见图10-54。
二、牺牲阳极材料
由于牺牲阳极法是通过阳极自身的消耗,给被保护金属体提供保护电流。因此,对牺牲阳极材料就产生了性能要求。
1.要有足够负的电位,在长期放电过程中很少极化。
2.腐蚀产物应不粘附于阳极表面,疏松易脱落,不可形成高电阻硬壳,且无污染。
3.自腐蚀小,电流效率高。
4.单位重量发生的电流量大,且输出电流均匀。
5.有较好的力学性能,价格便宜,来源广。
常用的牺牲阳极有镁及镁合金、锌及锌合金以及铝合金三大类。它们的电化学性能见表10-59。牺牲阳极的电化学性能取决于材料的成分和杂质含量。在牺牲阳极的标准规范中都有规定。? 表10-59 牺牲阳极的电化学性能 性能 单位 Zn、Zn合金 Mg、Mg-Mn Mg-6Al-3Zn Al-Zn-In 相对密度 g/cm3 7.1 1.74 1.77 2.83 阳极开路单位(SCE) V -1.03 -1.56 -1.48 -1.08 相对铁的保护的电位差 V -0.20 -0.75 -0.65 -0.25 理论发生电量 Ah/g 0.82 2.20 2.21 2.87 海水中(3mA/cm2) 电流效率 % 95 50 55 80 实际发生电量 Ah/g 0.78 1.10 1.22 2.30 消耗率 kg/A·a 11.8 8.0 7.2 3.8 土壤中(0.03mA/cm2) 电流效率 % 65 40 50 65 实际发生电量 Ah/g 0.53 0.88 1.11 1.85 消耗率 kg/A·a 17.25 10.0 7.92 4.68