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牺牲阳极的电位负,单位质量发生电量大,是理想的牺牲阳极材料。适用于土壤、淡水及海水等介质中的金属构筑物的阴极保护。铝合金牺牲阳极的腐蚀,主要是由于合金和杂质元素让铝合金牺牲阳极中出现了第二相,发生化学腐蚀大多是离不开溶液的pH值、溶液的性质、合金的成分及所处环境等影响的。它的腐蚀形态主要有:电偶腐蚀、点蚀、应力腐蚀开裂、晶间腐蚀和丝状腐蚀和高温氧化。
要想提高铝合金牺牲阳极材料的使用寿命,可以选择提高铝合金牺牲阳极的耐腐蚀,像合金元素、杂质元素、相组成和微结构。铝合金牺牲阳极表面处理技术的研究,也给提升铝合金牺牲阳极的耐腐蚀性带来了一定的生机。阳极氧化是将金属置于电解液中作为阳极,使金属表面形成几十至几百微米的氧化膜的过程,这层氧化膜的形成使金属具有防蚀,耐磨的性能。
阳极氧化所得的氧化膜与金属晶体结合牢固,因而大大提高了金属及其合金的耐腐蚀能力,并可提高表面的电阻而增强绝缘性能。经过氧化的铝导线可做电机轴变压器的绕组线圈。此外由于金属铝氧化膜具有多孔性,吸附性能强,因而可染上各种鲜艳的色彩,对铝制品进行装饰。对于不需要染色的表面孔隙,则要进行封闭处理,使孔隙缩小,提高氧化膜抗腐蚀性能,防止腐蚀性介质进入孔中引起腐蚀。