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詞條說明
鎂合金犧牲陽極的工作原理基于電化學腐蝕中的陰極保護理論,**是通過自身作為 “犧牲性陽極”,將腐蝕電流引向自身,從而保護被保護金屬。以下是具體原理解析:一、電化學腐蝕的基本邏輯1.?金屬腐蝕的本質:金屬在電解質環境(如土壤、海水、水溶液)中,因自身不同區域的電極電位差異,形成 “微電池”,電位較低的區域(陽極)失去電子被腐蝕,電位較高的區域(陰極)獲得電子而被保護。2.?鎂合金
一、陽極體選擇1.高硅鑄鐵陽極:·?優點:價格相對較低,具有較好的耐腐蝕性,在土壤中能形成穩定的二氧化硅薄膜,可抵抗氯離子等的侵蝕,適用范圍廣,如地下管道、地下電纜等設施的陰極保護。·?缺點:質地較脆,運輸和安裝過程中需小心,避免碰撞導致損壞。·?適用場景:適用于各種土壤環境,尤其是在土壤電阻率較高的地區也能較好地發揮作用。2.混合金屬氧化物筒狀陽極:·?優
在金屬腐蝕與防護領域, 較化試片是用于電化學腐蝕監測或研究的關鍵元件,通常作為較化探頭的**組成部分。其主要作用是通過模擬金屬在腐蝕環境中的電化學行為,幫助測量腐蝕速率、評估防腐措施效果或研究腐蝕機理。一、基本概念與功能·?定義:較化試片是由被測金屬材料(或標準金屬材料)制成的片狀電極,作為較化測量中的工作電極(WE,Working Electrode),與參比電極(RE)和輔助電極(C
一、電位測量方面·?保護電位異常:陰極保護系統的**指標是保護電位。通常,鋼鐵在土壤中的保護電位應達到 - 0.85V(相對于飽和硫酸銅參比電極)及較負。如果測量到的保護電位**此值,說明保護不足,金屬可能仍有腐蝕風險;若電位過負,如** - 1.2V,可能會導致析氫等不良反應,加速金屬的氫脆破壞,這兩種情況都表明系統需要調試或檢查故障原因。·?電位分布不均:沿被保護管道或結構
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