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防护结果
牺牲阳极具有较好的防治钢筋腐蚀的效果,如下图为防护10年后的取证,从图中可以发现,材料使用过程中,内部不会发生中空的现象,而是会形成锌被腐蚀的产物,此外材料本身具有一定强度,不会出现公路桥梁内部空洞的情况。
由下图的(b)可以看出,该材料在防护10年后,仍有大部分活性物质存在,故预计此材料的防护寿命可达30年,即预计可延长建筑30年的使用寿命。
以预计寿命为100年的桥梁举例:钢筋混凝土施工完毕后投入使用的约前60年,氯离子较难对钢筋进行侵蚀,当混凝土开始老化后,氯离子则开始侵蚀,钢筋开始锈蚀,到约100年时,无法继续使用。当按规范使用牺牲阳极材料后,前60年钢筋不会腐蚀,当混凝土开始老化,氯离子进行侵蚀时,牺牲阳极进行防护,它代替钢筋腐蚀的同时,能够较好地去除氯离子,能有效的阻止钢筋腐蚀,可以延长约30年钢筋完好时间,即预计能够在100年的寿命上增加30年使用寿命。
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锌基合金牺牲阳极钢筋防锈效果实验
1、我们采用由加拿大Vector Corrosion Technologies公司提供的锌基合金牺牲阳极Galvashield XP作钢筋锈蚀对比实验。Galvashield XP由三部分组成:内部锌基合金、外部强碱疏松砂浆包裹体、引出导线。
将两根相同状况的钢筋,选其中一根钢筋作为实验组,绑扎Galvashield XP,绑扎时将Galvashield XP两端的联络线与钢筋缠绕并拧紧即可;另一根钢筋作为对照组,不做处理;将两根钢筋置于同样条件下的3.5%浓度的氯化钠溶液内;随时间推移,观察一周后两组钢筋的锈蚀情况。
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牺牲阳极理解
金属或合金的电化学氧化。将金属或合金的制件作为阳极,采用电解的方法使其表面形成氧化物薄膜。金属氧化物薄膜改变了表面状态和性能,如表面着色,提高耐腐蚀性 、增强耐磨性及硬度,保护金属表面等。例如铝阳极氧化,将铝及其合金置于相应电解液(如、铬酸、草酸等)中作为阳极,在特定条件和外加电流作用下,进行电解。阳极的铝或其合金氧化 ,表面上形成氧化铝薄层 ,其厚度为5~20微米 ,硬质阳极氧化膜可达60~200微米 。阳极氧化后的铝或其合金,提高了其硬度和耐磨性,可达250~500千克/平方毫米,良好的耐热性 ,硬质阳极氧化膜熔点高达2320K ,优良的绝缘性 ,耐击穿电压高达2000V ,增强了抗腐蚀性能 ,在ω=0.03NaCl盐雾中经几千小时不腐蚀。氧化膜薄层中具有大量的微孔,可吸附各种润滑剂,适合制造发动机气缸或其他耐磨零件;膜微孔吸附能力强可着色成各种美观艳丽的色彩。有色金属或其合金(如铝、镁及其合金等)都可进行阳极氧化处理,这种方法宽泛用于机械零件,飞机汽车部件,精密仪器及无线电器材,日用品和建筑装饰等方面。
复合牺牲阳极
在阴极保护系统中, 当设备表面无保护性涂层的情况下, 初期极化所需的极化电流往往较大, 为此通常是依靠增加牺牲阳极的数量来提供这种大电流。但是当极化达到稳定以后, 保护所需的极化电流减小, 此时牺牲阳极产生的电流过剩, 不仅使阳极材料白白地多消耗造成浪费, 还易对设备产生“过保护”。鉴此情况, 近年来人们将两种不同的牺牲阳极材料结合在一起, 制成了镁包铝、镁包锌或铝包锌的双金属复合牺牲阳极, 可以较好地解决上述问题。
中国石油天然气管道勘察设计院的胡士信研制了复合式牺牲阳极是由镁包锌构成, 利用镁阳极的高驱动电位来满足管道初始阴极极化大电流的要求, 再利用锌阳极的高电流效率来达到延长使用寿命的目的。
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纯镁
镁为活泼金属, 其电化学性能受杂质和合金元素的影响很大
. 当其含有少量杂质, 特别是含有析氢过电位较低的杂质时, 会使镁的自溶倾向增大, 电流效率降低。镁中的一些杂质元素, 如Fe、Co、Mn 是以单质的形式固溶于镁基体中的, 而另一些杂质, 如Al 、Zn 、Ni、Cu 等元素则易与镁形成金属间化合物,无论哪类杂质元素, 它们相对于镁固溶体都呈现出强烈的阴极性, 能增大析氢的有效面积, 进一步增大镁的腐蚀。尽可能降低纯镁阳极中杂质元素的含量是必要的。
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牺牲阳极延伸
在电学和化学领域(电池、电路、阴极射线管等等)中,正极表示电势高的电极,负极表示电势低的电极,分别与英语的positive electrode和negative electrode对应。但是对于阳极和阴极而言,阳极永远发生氧化反应,阴极永远发生还原反应。 [2]
牺牲阳极应用
例如:钢闸门的保护,有的就应用这种方法。它是用一种更为活泼的金
属,如锌等,连接在钢闸门上。这样,当发生电化学腐蚀时,被腐蚀的就是那种比铁更活泼的金属,而铁被保护了。通常在轮船的尾部和在船壳的水线以下部分,装上一定数量的锌块,来防止船壳等的腐蚀,就是应用的这种方法。电化学保护法的应用除海水或河道中钢铁设备的保护外,还应用于防止电缆、石油管道、地下设备和化工设备等的腐蚀。
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