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[供应]供应铝合金牺牲阳极 储罐防腐管道铝阳极
- 产品产地:河南焦作
- 产品品牌:立博
- 包装规格:AH-1
- 产品数量:1596
- 计量单位:千克
- 产品单价:10
- 更新日期:2022-05-21 15:25:40
- 有效期至:2023-05-21
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供应铝合金牺牲阳极 储罐防腐管道铝阳极
详细信息
供应铝合金牺牲阳极储罐防腐管道铝阳极 
洋平台的结构特点之一是广泛采用大型圆筒构件焊接而成的。阴极保护厂家圆筒相交形成节点。这些节点是平台上的高应力区,除了应力集中外,很可能还同时存在焊接残余应力、焊接缺陷等促进断裂的因素。另外,焊接节点形状复杂,不易得到保护,此结构的其他部分更容易产生点蚀和焊接热影响区腐蚀。经验表明,海洋平台的严重腐蚀现象大多是在没有保护或者保护失效及不足的情况下发生的。
压载水舱常用牺牲阳极
船舶压载水舱长期处于空舱和海水压载这样干湿频繁交替的恶劣腐蚀环境,同时压载水舱的结构相对复杂,有污泥沉积又不易清洁和干燥,而且难以维修,其腐蚀环境非常严酷。压载舱腐蚀的主要原因是浸水钢板发生了电化学反应。从安全上考虑,一般对其采用牺牲阳极阴极保护法而不用外加电流阴极保护。
海水压载水舱的阴极保护用的牺牲阳极为锌合金或铝合金,这两种阳极材料在选用时应综合考虑材料成本和保护效果。一般提供同样的保护电流,铝合金的价格仅为锌合金的2/3,铝阳极具有较高的驱动电位,提供较大的初始电流,有利于舱壁阴极极化,舱内湿度较高时,阳极产物对舱壁表面湿度的影响不一定很重要。
船舶压载水舱为船舶腐蚀最严重的部位,也是影响船舶使用寿命的主要因素,船舶压载水舱的腐蚀直接威胁着船舶的安全航行。此外,压载水舱的腐蚀也增加了大量的维修费用。使用了压载水舱铝合金牺牲阳极以后明显减轻压载水舱的腐蚀速度,可消除船舶的腐蚀隐患,延长船舶的有效使用寿命,减少维修费用,将创造更多的经济利益。
压载水舱铝合金阳极,将铝及其合金置于相应电解液(如硫酸、、等)中作为阳极,在特定条件和外加作用下,进行电解
质量是船,品牌是帆。?前日的质量,昨日的市场。:铝合金牺牲阳极,钢桩防腐铝阳极,船体防腐铝阳极,储罐防腐铝合金阳极,高效防腐铝阳极,海水冷却系统用铝合金牺牲阳极,港工设施用铝阳极,海洋工程设施用铝阳极,压载水舱用铝阳极,活化铝合金牺牲阳极,耐高温铝合金牺牲阳极,镯式铝合金牺牲阳极。2型-1.18~-1.10-1.12~-1.05≥2600≥90≤3.37铝合金牺牲阳极系列市场是海铝合金管等
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我公司也可以根据客户的不同需求设计并生产各种特殊规格和性能的铝合金牺牲阳极。
我公司生产的产品主要用于埋地管线(自来水/输油/燃气公司)、储水/储油罐防腐、码头钢桩/桥墩防腐、船厂、电厂、油田设施等金属保护。
欢迎致电垂询或到厂实地考察!
铝合金牺牲阳极的开发现状
铝合金牺牲阳极的开发基于铝的表面状态的改变,通过添加合金元素可以显著地降低铝合金的表面自由能,限制或阻止表面形成连续致密的氧化膜,从而降低氧化膜的附着力或附着厚度,使铝合金更易活化溶解,从而提高实际电容量和电流效率。目前的牺牲阳极以Al-Zn-In系合金为主,目前各国的关于铝阳极成分的标准几乎均采用Al-Zn-In系。由于不需要进行热处理,综合性能好,已发展成为应用最广的一类铝合金牺牲阳极材料。Zn和In是Al-Zn-In系铝合金阳极中基本的活化元素。Zn可与Al形成ZnAlO4尖晶石,含量增大加快尖晶石的形成,富集的Zn以岛状形态存在于基体和氧化膜之间,引起Al2O3氧化膜的破裂,使合金电位变负[7]。In在铝基阳极溶解过程中的作用是使铝阳极存在第二相[8]。阳极工作时,第二相优先溶解后露出铝基体,而铝基体与表面氧化膜形成电偶使铝基体持续溶解,从而达到活化的作用。Zn、In元素的沉积遵从“溶解-再沉积”机理[9],即首先Al和Zn、In氧化生成Al3+、Zn2+和In3+,之后Al将Zn2+和In3+还原到Al表面,与此同时,氧化膜发生破裂,推动铝阳极的溶解。我国的牺牲阳极标准[10]规定了Al-Zn-In系牺牲阳极的分类和电化学性能要求,Al-Zn-In-Si、Al-Zn-In-Cd等为1型,而Al-Zn-In-Mg-Ti为2型,其中,2型要求实际电容量不低于2600A?h/kg,电流效率不低于90%。目前在舰船上使用的铝合金牺牲阳极以Al-Zn-In-Mg-Ti为主。
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2常规阳极在干湿交替环境下的局限性
Al-Zn-In-Mg-Ti在全浸环境中电化学性能优异,但在干湿交替环境下的应用存在一定的局限性。全浸环境下腐蚀产物容易脱落,阳极不会出现由于表面不均匀溶解而造成未活化的铝基体直接脱落,从而导致实际电容量的降低和电流效率的下降。而牺牲阳极在干湿交替的腐蚀环境下,表面腐蚀产物脱离海水环境后,会在大气中脱水在表面形成坚硬而致密的氧化物,同时,海水中的Ca2+、Mg2+等会残留在阳极表面的腐蚀产物膜中,接触空气后会形成钙、镁盐等,而钙、镁盐与腐蚀产物混合干燥成壳[11,12]。而干湿循环的持续进行,对于阳极电化学性能造成持续的负面影响,阳极与海水的接触面积越来越小,发生电流也越来越小最终导致牺牲阳极失效,而体现在电化学性能上,阳极电位大幅正移,阳极与被保护体之间的驱动电位下降,活性降低,电流效率大幅下降。通常铝合金牺牲阳极对钢制材料的保护电位为-0.85~-1.00V,而对于铝制材料的保护电位为-0.95~-1.10V,有研究表明[6],目前使用的Al-Zn-In-Mg-Ti阳极在干湿交替环境下会形成致密的腐蚀产物且不易脱落,导致电化学性能的下降,最终不能达到预期的保护效果。wz758881
销售电话:13783913678
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