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文檔簡介
1、犧牲陽極保護法具有許多顯著優(yōu)點,在海洋構(gòu)筑物方面具有廣泛的應(yīng)用。但是由于陰極保護初期所需保護電流密度約為整個保護周期平均電流密度的3~5倍,采用普通犧牲陽極進行保護時,存在資源浪費和使被保護陰極負重過大的問題。因此,開發(fā)既滿足陽極壽命的要求,又符合初期極化電流條件的新型經(jīng)濟、環(huán)保型復(fù)合犧牲陽極具有重要意義。
采用恒電流測試、加速電化學(xué)測試、極化曲線、電化學(xué)阻抗等方法,測試了制備的各類犧牲陽極在人造海水中的開路電位、工作電位、溶
2、解形貌、電流效率以及陽極的極化、活化-溶解等行為。利用金相顯微鏡(OM)、掃描電鏡(SEM)和微區(qū)分析對陽極的顯微組織和成分進行了分析,確定了陽極中析出第二相的分布形態(tài)、大小、相組成,初步探討了雜質(zhì)元素對陽極電流效率的影響。
Al-Zn-In-Mg-Ti陽極的測試結(jié)果表明:Al-6Zn-0.02In-1.5Mg-0.05Ti開路電位為-1.116V、工作電位為-1.116V~-1.088V、電流效率為91.48%,可作為鋁合金
3、復(fù)合犧牲陽極的內(nèi)層材料。影響內(nèi)層犧牲陽極電流效率好壞的因素主次為:In>Ti>Zn>Mg。制備的Al-Zn-In-Mg-Ti陽極組織結(jié)構(gòu)均勻,析出相少可能與Ti的細化影響有關(guān)。
Al-Zn-In-Ga-Sn-Bi和Al-Mg-Ga-Sn陽極的測試結(jié)果表明:Al-4Zn-0.025In-0.22Ga-0.05Sn-0.04Bi在460℃、爐冷6h熱處理條件下,陽極活性達到最好,開路電位接近-1.40V,但是工作電位為-1.114
4、V~-0.971V,陽極容易極化,不能滿足高活化陽極的要求;Al-0.6Mg-0.075 Ga-0.1 Sn的開路電位為-1.350V,工作電位為-1.183V~-0.806V,無法滿足高活化陽極的要求。
Al-Mg-Ga-Sn-In陽極的測試結(jié)果表明: Al-0.6Mg-0.05-Ga-0.1Sn-0.025In開路電位為-1.509V,工作電位為-1.423V~-1.395V,電流效率為46%,完全符合鋁合金復(fù)合犧牲陽極外
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