具有比被保护金属负的腐蚀电位和高的电流效率的镁基腐蚀控制材料。常用Mg-Al-Zn合金、含锰镁合金。应用学科:材料科学技术(一级学科);金属材料(二级学科);有色金属材料(二级学科);镁及其合金(二级学科)镁阳极具有高驱动电压、低电流效率、高造价。根据形状以及电极电位(开路电位)的不同,镁阳极可用于电阻率在20欧姆·米到50欧姆·米的土壤或淡水环境。一般不应用于土壤电阻率小于10欧姆·米环境。高电位镁阳极的电位为-1.75V CSE,驱动电压0.85V;低电位镁阳极的电位为-1.55V CSE,驱动电压0.7V。使用温度可以达到100℃。当牺牲阳极剩余量为最初重量的15%,即认为阳极失效,所以,阳极的使用率一般取85%。
极高的电化学性能、阳极消耗均匀、寿命长、单位质量发电量大,是理想的牺牲阳极材料,适用于土壤、
常用的电缆绝缘/护套类型有:PVC/PVC,XLPE/PVC,HMWPE。
电缆规格有:6平方毫米,10平方毫米和16平方毫米。
填充料的构成为: 石膏粉:75%,膨闰土:20%,无水硫酸纳:5%。在混合罐中充分搅拌。
组装镁阳极的质量指标为: 电缆连接电阻:小于0.001Ohm 电缆连接强度:超过组装阳极重量的5倍以
上。
镁合金牺牲阳极阴极
[3] 保护方法中,镁阳极可用于电阻率在20欧.米到100欧.米的土壤或淡水环境。 套装镁阳极多少钱? How much is a package of magnesium anodes?
镁牺牲阳极一般可以在电阻率20欧姆/米~50欧姆/米的土壤或者淡水环境中,电阻率小于10欧姆/米的环境中一般不会使用镁牺牲阳极。100℃的是镁牺牲阳极使用时可以达到的温度,镁牺牲阳极的使用率为百分之八十五,所以当阳极的重量剩到百分之十五的时候,就可以认定该阳极已经失效。镁牺牲阳极的电阻率正常情况下是50%,但是受到各种情况的约束可能会更低一些。[1]
在咸水或者盐水的影响下,使用镁牺牲阳极时,温度最好不要超过30摄氏度,在淡水环境中,温度也不应该超过45摄氏度来使用镁牺牲阳极,所以镁牺牲阳极不适宜在海水中使用,在海水中其腐蚀速度太快,寿命很短。牺牲阳极通常仅经济地应用在保护电流需要量小的构筑物上和低土壤电阻率环境中。此外,当没有供电条件或出现不经济的情况时才有应用价值。ft20985551
适用于土壤中的牺牲阳极材料主要是镁,在海水中是锌和铝。为了使电流输出尽量保持稳定和降低阳极接地电阻,土壤中的牺牲阳极周围应采用化学填包料,主要由75%的硫酸钙,20%的膨润土和5%硫酸钠混合而成。牺牲阳极不能埋放在焦炭中,在成组使用时,阳极间距至少应是3m。阳极顶部土壤覆盖层厚度至少为0.6m。为了能够测量断电电位,牺牲阳极应通过测量盒与管道相连接,牺牲阳极在交流牵引系统附近地区应用时,阳极体上的交流感应持续电压不应超过20V。
(1)埋地管道上防腐层很差或根本没有防腐层的阀门;
(2)短套管或覆盖层受到严重破坏的部位;
(3)发生电屏蔽的区域,该区域应经消弱了来自远方外加电流系统的有效电流;
(4)如果在适宜的环境下发生了阳极干扰, 牺牲阳极可以用于管线的泄流点上, 使流入管道的干扰电流返回干扰电流源。
(5)对于埋地结构众多,且复杂的区域,采用外加电流阴极保护而又不对与其相近的结构物产生干扰是非常困难的。对于这种环境下的结构,牺牲阳极法则是比较经济的选择。
(6)牺牲阳极被广泛应用于交换器的内壁和其他容器的内壁的保护。防护效果取决于内衬的质量、介质的流动和温度。
(7)深海结构物,可用大的牺牲阳极保护水下构件。
(8)轮船的尾部和在船壳的水线以下部分,装上一定数量的锌块,来防止船壳等的腐蚀
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电化学反应的应用除海水或管道设备的保护外,还应用于防止电缆和化工设备等的腐蚀。水下的金属结构物使用牺牲阳极,通常3个月左右进行一次测量,主要是测量各个测量点的电位,阳极输出电流等数值。
还要注意的是电缆与水下结构金属相连的阳极,应该定期的检查电缆,避免因波浪、船只造成的破坏及时修复。
在构筑物对水的保护电位不够负时,这时就要更换阳极,还要考虑提出其他阳极进行检查。
还有就是固定在水下构筑物的牺牲阳极,无法测量输出电流,只能根据保护电位测量。
海水的污染程度有时也会影响阳极的工作性能。