高销量 高活化铝牺牲阳极          大多用于海水环境金属结构或原油储罐内底板的阴极保护,不能用于氯离子含量低的土壤环境(对于含铟阳极,氯离子含量大于1000ppm;含汞阳极10000ppm)。其电极电位为-1.05V CSE。温度高于49℃,电容量随温度递减,可参考公式:Z=2500-27(T-20),(T 阳极工作温度℃)。在咸水中,电流容量可能会降低到一半。铝阳极直接固定在被保护结构上,无需填料。
 
铝合金牺牲阳极适用于海水介质中的金属构筑物及近海中输油、输气管道、地下电缆、通信等工程的金属构筑物的防腐保护。
铝合金作为牺牲阳极材料是近年发展起来的新品种。由于铝是自钝化金属,所以不论是纯铝还是铝合金,从电化学观点看,都是一种似乎不可克服的弊病,即阳极表面极易钝化,造成电位正移,活性降低。
由于铝的自饨化性能,所以钝铝不能作为牺牲阳极材料。目前已开发了Al-Zn-Hg系、Al-Zn-In系等几个系列,其典型成分见表10-65。由于汞对环境的污染及冶炼困难,目前各国都限制含汞的铝阳有生产。而AI-Zn-In系是目前各国公认的有前途的铝阳极系列。为改善阳极的电化学性能,在三元素合金基础上又添加了第四、第五元素。世界上流行最广的GalValumⅢ型铝阳极为Al-Zn-In-Si系列。
铝合金牺牲阳极开路电位是-1.18~-1.10V(相对饱和甘汞电极),工作电位为-1.12~-1.05V(相对饱和甘汞电极),实际发生电量大于2400A·h/kg,海水中电流效率大于80%,消耗率约3.8kg/A·a。
铝是产量最多的有色金属,资源广,价格便宜;其单位重量产生的电量大,是锌的3.6倍,是镁的1.35倍,作为牺牲阳极有着广阔的前途。其不足之处是电流效率和溶解性能随阳极成分、制造工艺的不同而异。在土壤中常由于胶体AI(OH)3的聚集而使阳极过早报废,因此铝阳极在土壤中的应用还有待于探索。
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