现场制作【块状铝阳极】流程On-site production[block aluminum anode] process
阴极保护基本原理
一、腐蚀电位或自然电位腐蚀电位(自然电位):每种金属浸在一定的介中都有一定的电位,称之为该金属的腐蚀电位(自然电位)。腐蚀电位可表示金属失去电子的相对难易。腐蚀电位愈负愈容易失去电子。我们称:失去电子的部位为阳极区。 得到电子的部位为阴极区。阳极区由于失去电子(如,铁原子失去电子而变成铁离子溶入土壤)受到腐蚀,阴极区得到电子受到保护。
作为阳极的铝被其上析出的氧所氧化,形成无水的12O3膜;成的氧并不是全部与铝作用,一部分以气态的形式析出在阴极保护中对阳极材料的要求也格外高。混合金属氧化物(MMO)涂层钛阳极耐腐蚀性能好,使用寿命长,可在大电流密度下工作,在应用中即使暴露出钛基体,或许会缘于钛的“自愈”功能而具备着良好的钝性,是迄今为止钢筋混凝土结构阴极保护中应用成功的辅助阳极。本工程材料采用热分解法制备的MMO涂层钛阳极,具备着异的电化学性能和强化寿命,达到了国外同分类产品的性能,是钢筋混凝土结构外加电流阴极保护极其理想的辅助阳极。辅助阳极是外加电流阴极保护系统的关键部件。因为钢筋混凝土结构和应用介都特别复
表面处理技术成为铝合金使用中不可缺少的一环,而阳极氧化技术是目前应用广且成功的。3,阴极保护技术关于船舶中与海水直接接触的部位,采用比钢铁的电极电位更低的金属或合金与钢铁船体电性连接,使其在位上成为阴极;或给钢铁船体连续不间断的加上同一个与钢铁腐蚀时产生了的腐蚀电流方向与此相反的直流电,同是可将其在三百六十度上成为阴极,除此以外得到极化,便可以把钢铁船体免受腐蚀,即得到保护,有关于这样子的保护措施,称之为船舶的阴极保护。关于船舶的阴极保护来说,拥有牺牲阳极保护和外加电流保护两种。
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工作原理lb1718**4466
当两个不同的导体两端相接,组成一个闭合回路,如两个接头处有不同的温度,则回路中便有电流流动,这是温差效应,也称塞贝克效应,有时温差电动势亦称为塞贝克电动势。
把两种金属换成P型和N型半导体,因半导体的塞贝克系数很大,可以制作把热能转变为电能的温差发电器了,图6-6是TEG的原理示意图。温差电偶的两壁由P型和N型半导体热电材料组成,一端用金属以欧姆接触相连,温度为T,;另一端通过欧姆接触与电阻R。相连,
温度为T。当T>To时,由于塞贝克效应,负载电阻R。中便有电流流过,构成温差发电器。
由于一对半导体材料产生的电功率很有限,所以必须把一定数的半导体电偶对串、并联起来才能构成一个有使用价值的热电发生器。如一个120W的TEG,共由80个热电偶组成,每个产生84mV电压,共可以提供出6.7V/18A的电能。
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化学成分
种类 化学成份(%)
Zn In Cd Sn Mg Si Ti 杂,不大于 Al
Si Fe Cu
铝-锌-铟-镉 2.5~ 4.5 0.018~ 0.050 0.005~ 0.020 — — — — 0.10 0.15 0.01 余
铝-锌-铟-锡 2.2~ 5.2 0.020~ 0.045 — 0.018~ 0.035 — — — 0.10 0.15 0.01 余
铝-锌-铟-硅 5.5~ 7.0 0.025~ 0.035 — — — 0.10~ 0.15 — 0.10 0.15 0.01 余
铝-锌-铟-锡-镁 2.5~ 4.0 0.020~ 0.050 — 0.025~ 0.075 0.50~ 1.00 — — 0.10 0.15 0.01 余
铝-锌-铟-镁-钛 4.0~ 7.0 0.020~ 0.050 — — 0.50~ 1.50 — 0.01 ~0.08 0.10 0.15 0.01 余
电化学性能:
类型 开路电位 (-V) 闭路电位 (-V) 实际电容 A.h/Kg 电流效率 溶解状况
AA-Ⅰ 1.05-1.18 1.05-1.12 2400min 85min 溶解均匀
AA-Ⅱ 1.05-1.18 1.05-1.12 2600min 92min 溶解均匀
规格:16kg,22kg,23kg,35kg,50kg,85kg,120kg,131kg,180kg
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