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牺牲阳极阴极保护原理
发布:nmrhgmgv 浏览:1870次

    当电流流出金属进入电解液时,金属是阳极,会发生腐蚀。如果采取措施,让电流始终流入金属,这时金属是阴极,将不再腐蚀或腐蚀减缓。在没有外部电源时,管道表明存在电位差异,在电位较负的位置,电流流出管道,在电解液中流向电位较正的部位,电位较负的位置为阳极,发生腐蚀,施加外部电流后,外部电流*开始流向管道表面电位较正的部位,随着电流的流入,该部位电位负向偏移,从管道阳极部位流过来的电流逐步减小,随着阴极电位的负向偏移,从阳极流过来的电流*后为零。当外部施加的电流足够大时,电流将通过原来金属表面的阴极部位和阳极部位全部流入金属管道,金属表面各点都成为吸流点,都成为阴极,得到了阴极保护。由该等效电路图可以看出,当管道同时受牺牲阳极和外加电流阴极保护时,只有当管地电位比牺牲阳极开路电位更负时,牺牲阳极才开始漏失阴极牺牲阳极阴极保护原理,将电位更负的金属与管道连接,电子沿金属连接线自阳极流向被保护结构,被保护结构电位负向偏移,电流自阳极通过土壤流向被保护结构,当施加的电流足够大时,没有电流离开被保护结构表面流入土壤,被保护结构纯吸收电流,为阴极而得到保护。

      牺牲阳极填包料的作用,如果直接将阳极埋设在土壤中,由于土壤成分的不同,会加剧阳极自身腐蚀,并使阳极消耗不均匀。填料可以吸收、保持水分,降低阳极接地电阻,提高阳极效率,保证阳极表面均匀消耗。填料提供大量的硫酸根离子,生成溶于水的硫化物,阳极腐蚀产物可以随水分离开阳极表面,避免形成高阻膜附着在阳极表面。DSCF5609_副本