镁是较活泼的元素,在熔炼的进程中会被氧化,镁在焚烧时表会构成一层氧化膜薄膜,氧化镁是保温材料,当镁焚烧时放出大多数热量,因为氧化镁的绝缘效果,使这些热量很那散出去,外界的冷空气也进不来构成恶性循环,使表面温度急剧升高,镁溶液的氧化也越来越严峻。镁在熔炼的进程中要使用恰当的办法来将镁溶体与与空气隔绝。
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。因而铝合金阳极主要适合用于海洋环境中金属构筑物的阴保护。高电阻率土壤环境下可使用带状镁阳极,带状牺牲阳极主要用于高电阻率的土壤、淡水中及套管内等空间狭窄局部场合。这类牺牲阳极的截面有方型和菱形等形状,中间为铁芯,长度可达数百米。
阳极材料不断消耗,释放出的电流供给被保护金属构筑物而阴化,从而实现保护。外加电流阴保护是通过外加直流电源向被保护金属通以阴电流,使之阴化。该方式主要用于保护大型或处于高土壤电阻率土壤中的金属结构。
保护电位是指阴保护时使金属腐蚀停止(或可忽略)时所需的电位。实践中,钢铁的保护电位常取-0.85V(CSE),也是说,当金属处于比-0.85V(CSE)更负的电位时,该金属受到了保护,腐蚀可以忽略。
同其他钢制构筑物碰撞时,不会诱发火花,也不会“过保护”;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。
镁合金牺牲阳极的加工可分为铸造和揉捏两种技术,能够出产出不相同的规范运用于不相同的厂家。镁阳极富含一根细钢芯贯穿阳极的全长作为支撑件,与铸造镁阳极比较,揉捏镁阳极加工精度好,但缺乏的是经过特定的装置才可装到内胆上。
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