长输管线镁合金牺牲阳极块 埋地预包装镁阳极 阴极保护材料.docx
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1、AHui1ongA汇龙业主:项目编号:工程地点:技术规格书编号:第1页共9页长输管线镁合金牺牲阳极块埋地预包装镁阳极阴极保护材料河南汇龙合金材料有限公司0供业主订货A供审查版次说明编制校对审核审定日期AHui1ong一、简单说明什么叫牺牲阳极法的阴极保护阴极保护概述:金属的腐蚀是一种电化学反应的结果,在这里金属或合金与氧气或其他含氧介质相结合发生电化学反应,最终形成一种稳定状态的化合物。所有的金属都具有回复到最稳定状态的一种趋势。这种趋势体现在贱金属方面尤为明显,这些贱金属被称为活泼金属,具有更低或更负的电位。海水中金属的电位序列:镁T48V锌-103V铝35-H-079V高精度钢、碳钢-06
2、IV铸铁-06IV不锈钢430AISI(17%铭)-057V不锈钢304AISI(18%铭18%W)-053V铜棒-040V铜-036V铝铜合金-032V银-020V钛-015V硅-013V铜-008V阴极保护的原理:当两种金属在海水的电解质中发生电连接时,由于电位差,电子从活泼金属向不活泼金属移动。不活泼的金属称为阴极,活泼金属称为阳极。当阳极发生电流时,它在电解质中溶解成离子,同时产生电子。阴极通过与阳极电连接而获得电子。结果就是阴极负极化,起到防腐保护的作用。被保护金属获得了超量的电子而起到防止腐蚀被保护的作用,这样它的表面不会发生任何氧化的化学反应。阴极保护的方法:牺牲阳极法是利用电位
3、低的金属或合金(如镁合金、锌合金、铝合金等)作为阳极,通过介质(如:海水等)与被保护金属相连接形成一个电池效应。在阴极(被保护结构)得到保护的同时,阳极不断地被消耗,故称为牺牲阳极。那么牺牲阳极,保护阴极法究竟是什么?将你要保护的材料(贵重金属)放在阴极位置,牺牲的材料(还原性金属)放在阳极,反应时,阳极氧化溶解牺牲(金属变为金属离子),而在阴极这里金属离子得到电子变为金属单质,从而包覆在阴极材料的表面,因而起到保护的作用,所以叫做牺牲阳极保护阴极。将你要保护的材料(贵重金属)放在正极(阴极)位置,然后将牺牲的材料(还原性金属)放在负极(阳极)位置,反应时,负极(阳极)失电子氧化溶解牺牲(金属
4、变为金属离子),而在正极(阴极)这里金属离子得到电子变为金属单质,从而包覆在正极(阴极)材料的表面,因而起到保护的作用,所以叫做牺牲负极保护正极,也可以叫做牺牲阳极保护阴极。二、牺牲阳极法阴极保护的优点1、不需要外部电源;2、对邻近金属构筑物无干扰或很小;3、电流输出虽不能控制,但有自动调节倾向,且覆盖层不易损坏。4、调试后,可不需日常管理;5、保护电流分布均匀,利用率高三、牺牲阳极法阴极保护的工作原理牺牲阳极保护阴极主要是用工业上,一般我们用价钱比较低的金属作为电解反应的阳极,通过电解反应的过程,阳极慢慢融化,来保护阴极比较贵的金属,那么牺牲阳极保护阴极主要发生的化学反应有哪些呢?它的工作原
5、理是什么?铝阳极能够保护海水及淡水中钢质结构被腐蚀,一般用于海水介质中的船舶、船体、海泥中管道、机械设备、压水舱、储罐、钻井平台、海洋工程和海港设施以及海水管道电缆等设施金属防腐蚀中的阴极保护。这就是我们常说的牺牲阳极保护阴极。牺牲阳极保护阴极常见的化学反应有:电极反应:铝的阳极氧化,首先是电解水.在电解液中,通电后在电流作用下发生水解,同时在阴极放出氢气.H20H+0H-阴极6H+6e3H2阳极60H6e-3H20+302A1+3O-A12O3+1669J(热量)总反应式2A1+3H2O-A12O3+3H2t+1669J(热量)铝阳极的制作过程:在现在阴极保护成为了金属保护过程中的重要措施,
6、在阴极保护的过程中,铝阳极发挥了重要的作用。那么铝阳极的制程工艺是怎样的呢?下面为大家来详细的讲解一下铝阳极的制程工艺步骤。铝阳极的制程工艺主要是九部分,上挂、表面预处理、脱脂、蚀刻、化研、去氧化膜/活、阳极、染色、封孔。每个部分有不同的制作步骤,只有严格按照其施工的步骤来,金属的使用寿命才会更长。这九分部的工艺使铝阳极在海域保护的工程中体现了优良的特性。经过这些处理,铝阳极在阴极保护的过程中发挥了重要的作用。我们在这些制程的过程中,应该严格按照每个流程,这样铝阳极才能发挥最佳的保护作用。四、牺牲阳极的种类选择和适用特点工程上常用镁基、锌基和铝基合金阳极等作为牺牲阳极材料。其中,镁阳极适用于各
7、种土壤环境,具有密度小、电位负、极化率低、单位质量发生的电量大等特点,堪称牺牲阳极的理想材料。其缺点是电流效率低,般只有50%左右;锌阳极适用于土壤电阻率较低且比较潮湿的土壤环境,具有电流效率高、自腐蚀小、使用寿命长和自动调节的特点,同其他钢制构筑物碰撞时,不会诱发火花,也不会“过保护”;至于对铝阳极,国内外具有不同的观点。铝具有足够负的电位,在溶解时表面生成的保护性氧化膜引起钝化,导致电位升高,故未合金化的铝不适合作为牺牲阳极材料使用。铝合金阳极具有单位质量发生的有效电量大、密度小、施工搬运方便、来源广泛、价格低廉等特点。不足之处在于,阳极的腐蚀产物在土壤中无法疏散,使阳极钝化而失效。因而,
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