鎂合金陽(yáng)極特點(diǎn)
(1)比重小、電位較負(fù)。
(2)對(duì)鐵的驅(qū)動(dòng)電壓高,電流效率低。
(3)特別適用于高電阻率介質(zhì)中。
△對(duì)于電阻率大于100Ω·m,建議采用帶狀鎂陽(yáng)極。
鎂合金犧牲陽(yáng)極是金屬鎂的一種實(shí)際應(yīng)用產(chǎn)品,主要用于陰極保護(hù)的一種防腐材料鎂合金產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于船舶、碼頭、油氣管道、城市管網(wǎng)等水下地下鋼鐵構(gòu)造設(shè)施和電器等的保護(hù)。它的防腐保護(hù)過(guò)程是一個(gè)漫長(zhǎng)的自我犧牲過(guò)程,它的防腐保護(hù)基本原理是犧牲陽(yáng)極保護(hù)陰極,就是將電位更負(fù)的金屬(即陽(yáng)極)與被保護(hù)的金屬(即陰極)導(dǎo)線連接,并處于同一電解質(zhì)中,使該金屬(即陽(yáng)極)上的電子轉(zhuǎn)移到被保護(hù)的金屬(即陰極)上去,被保護(hù)的金屬(即陰極)原子不容易失去電子而變成離子(金屬腐蝕就是原子失去電子變成離子的過(guò)程),使陰極(金屬設(shè)施)得到保護(hù)。當(dāng)然還有其材料的犧牲陽(yáng)極。因此,鎂合金犧牲陽(yáng)極的質(zhì)量(防腐)性能主要決定其所含化學(xué)成分及其比例和內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
單位質(zhì)量發(fā)生電量大、電位高;是理想的犧牲陽(yáng)極材料。
適用范圍:適用于淡水中的輸油、輸氣、供排水管線、地下電纜、化工、通訊、 港灣、船舶、水庫(kù)閘門(mén)等工程的防腐保護(hù)。
親,這個(gè)情況我也接觸過(guò)的,您可以把接觸的地方的膜也去掉,再做一次。放在氫氧化鈉槽中加熱即可退去原有氧化膜.(可以是單獨(dú)的退膜槽,也可以在前處理中的堿洗槽中進(jìn)行) 對(duì)于原來(lái)無(wú)氧化膜的部位,可以用穩(wěn)定性較...
一般有2--15微米,如果是硬質(zhì)氧化其氧化膜可達(dá)40微米以上。鋁或鋁合金陽(yáng)極氧化的一般原理 以鋁或鋁合金制品為陽(yáng)極置于電解質(zhì)溶液中,利用電解作用,使其表面形成氧化鋁薄膜的過(guò)程,稱為鋁及鋁合金的陽(yáng)極氧...
1.骨架:隔熱斷橋型材 從前不久結(jié)束的建博會(huì)上的陽(yáng)光房來(lái)看,木結(jié)構(gòu)的玻璃棚和陽(yáng)光房占有一定比例,但比普通的鋁門(mén)窗強(qiáng)度高30%~40%的鈦鎂鋁合金框架占了大多數(shù)。不過(guò),鈦鎂合金、鋼材、木材等常見(jiàn)的建...
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研究了壓鑄鎂合金AZ91的陽(yáng)極氧化膜的工藝及其耐蝕性,探討了鎂合金表面陽(yáng)極氧化膜的組織、相、成分及其耐蝕性。研究結(jié)果顯示,壓鑄鎂合金AZ91陽(yáng)極氧化膜表面系氧化物的聚集,陽(yáng)極氧化膜在3.5%NaCl中的極化曲線與AZ91壓鑄鎂合金的極化曲線對(duì)比,陽(yáng)極氧化膜的極化曲線有明顯的鈍化區(qū),但在極化區(qū)只呈鋸齒狀變化,耐蝕性較好。
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以Mg-Hg-X合金為研究對(duì)象,利用金相顯微鏡、掃描電子顯微鏡、電化學(xué)測(cè)試儀等研究了不同鑄造凝固速度對(duì)鎂合金陽(yáng)極經(jīng)混合酸侵蝕后顯微組織、電化學(xué)性能和腐蝕速率的影響。結(jié)果表明,Mg-Hg-X合金中Mg、Hg形成的第二相化合物組成隨合金鑄造凝固速度變化而改變,緩慢凝固主要形成Mg3Hg相,快速凝固主要形成Mg2Hg相;同時(shí)隨鑄造凝固速度加快,Mg-Hg-X合金材料腐蝕速率有所降低,電極電位正移。
在海水溶液中,鎂合金作為電池陽(yáng)極材料需要克服自腐蝕速率大、陽(yáng)極利用率低、陽(yáng)極極化 、電位滯后等問(wèn)題。鎂合金放電后 ,表面的氧化膜受到不可修復(fù)的破壞,隨著自腐蝕持續(xù)進(jìn)行 ,存儲(chǔ)性能下降。給鎂合金負(fù)極施加 陽(yáng)極極化電流或電位 ,隨陽(yáng)極極化電流或電位的增加 ,鎂合金陽(yáng)極材料的自腐蝕電流密度反而增加 ,此現(xiàn)象稱為“負(fù)差數(shù)效應(yīng)”。此效應(yīng)是鎂 、鋁等金屬陽(yáng)極溶解時(shí)存在的現(xiàn)象 ,是其放電電流效率降低的主要原因。