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两种金属在电偶过程中的电位差是电偶腐蚀过程的驱动力。因此两种金属在电偶序列中位置越远,电偶腐蚀趋势越大。牺牲阳极厂家介绍在牺牲阳极法的阴极保护系统中,牺牲阳极金属与被保护金属在电流序列中位置较远。两者之间的电位差越大,决定了牺牲阳极金属可以提供更多的保护电流,被保护金属可以达到一个相对负的保护电位。
牺牲阳极和被保护的金属,通过电缆形成一个完整的电流回路。在该电路中,牺牲阳极向被保护金属输出电流,可以测量该电路中牺牲阳极的有效输出电流。这是一种电化学原电池,其中具有较多负电位的牺牲阳极被阳极极化并受到加速腐蚀。
阳极溶解反应产生的金属离子进入介质环境,释放的电子通过电缆传输到受保护的金属表面。而对于电位相对正的金属,则同时发生阴极极化,使金属电位向负方向移动到一定的保护电位,抑制被保护金属表面的阳极过程,使金属免受腐蚀。
同时加速了被保护金属表面的阴极化过程。加速的阴极还原反应消耗了牺牲阳极溶解所输送的电子,实现了阳极过程和阴极过程的电荷平衡,使阴极保护过程持续进行。牺牲阳极所采用的金属,比被保护的阴极金属更活泼,自身发生反应,根据原电池反应原理,较活泼的金属电极,也就是阳极的金属被氧化,损失。
辅助阳极所采用的是惰性材料,比如石墨、铂等,自身不反应,根据的是电解池反应原理,保护时需外加电流,阳极接电源正极。阴极保护技术有两种:牺牲阳极阴极保护和强制电流(外加电流)阴极保护。
牺牲阳极阴极保护技术是用一种电位比所要保护的金属,还要负的金属或合金与被保护的金属电性连接在一起,依靠电位比较负的金属不断地腐蚀溶解,所产生的电流来保护其它金属。
强制电流阴极保护技术是在回路中串入一个直流电源,借助辅助阳极,将直流电通向被保护的金属,进而使被保护金属变成阴极,实施保护。