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金属材料在青岛和舟山海水中的腐蚀电位序
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图1 金属材料在青岛海水中的腐蚀电位序
 
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  图2 金属材料在舟山海水中的腐蚀电位序  
 
        金属材料在青岛和舟山海水中的腐蚀电位序见图1-2,图中纵坐标的从下至上的顺序为金属材料在海水中的平均稳定腐蚀电位值由低到高的顺序,即金属材料在海水中的稳定电偶序,图中用柱状图表示该金属材料在海水中的稳定腐蚀电位范围。
 
  结果表明,金属材料在天然海水中的稳定电偶序大致相同,腐蚀电位从低到高大致为:镁阳极、铝阳极、铝合金、铸铁、碳钢、低合金钢、铜合金、不锈钢和镍合金。但由于青岛海水和舟山海水的盐度、溶解氧、微生物等环境因素有所不同,这也导致同类但不同牌号的金属材料的腐蚀电偶序发生变化,如钢在青岛和舟山海水中的稳定电偶序并不相同。
 
  从稳定电位范围来看,钝性金属材料的稳定电位范围较宽,如铝合金的稳定电位范围达200mV,不锈钢的稳定电位范围更宽,而非钝性金属材料的稳定电位范围较窄,如钢、铜合金和牺牲阳极等的稳定电位范围一般不超过50mV.
 
  此外,不锈钢存在两个稳定腐蚀电位,一个是钝化态,一个是活化态,这个研究结果与1989年获得的试验结果是不同的。由于本次试验利用电位自动测试设备进行腐蚀电位采集,采集密度大,从腐蚀电位时间曲线可以较清晰的看到腐蚀电位随着时间的变化过程,并且国外研究文献中也报道了金属材料在海水中的电位序,虽然具体电位数值不相同,但430、304和316等不锈钢也均存在钝化态和活化态稳定电位。
 

  通过图1和2金属材料在海水中的电偶序图,可以判断异种金属电偶在海水中电偶的极性和电偶腐蚀电流的方向。通常排在电位序图上位的金属材料电位较正,为电偶电池的阳极,排在电位序图下位的金属材料电位较负,为电偶电池的阴极。但通过电位序图也可以看出,电位差不大的电偶在腐蚀过程中的极性存在逆转的可能性。