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首页 > 金属材料在海水和河水中的腐蚀电位、点偶序专题 > 金属在天然海水中的腐蚀电位变化特征
- 牺牲阳极
图1 几种牺牲阳极在青岛海水的时间电位曲线
图2 几种牺牲阳极在舟山海水的时间电位曲线
表1 铝、镁阳极在青岛、舟山海水的腐蚀电位特征参数
在青岛、舟山海水试验站共进行了4种牺牲阳极的腐蚀电位测试,获得的时间电位曲线见图1和2,获得的腐蚀电位特征参数见表1.
结果表明,除AlZnInBiSi阳极外,其它几种牺牲阳极在很短时间内(小于7小时)达到稳定电位,且稳定电位无明显波动,同种阳极在青岛和舟山的电位基本相同,但不同阳极的电位大小表现出明显差别。AZ31是镁阳极,稳定电位最负,约为-1500mV;几种铝阳极中,AlZnInSi阳极的稳定电位最负, GB/T 4948-2002[]中规定的Al-Z-In-Si牺牲阳极在海水的开路电位满足-1180~-1100mV,而试验测得的Al-Zn-In-Si在青岛的稳定电位为-1112mV,在舟山的稳定电位为-1123mV,均符合国家标准对Al-In-In-Si牺牲阳极的电位要求。
AlZnGaSi阳极和AlZnInBiSi阳极是开发的两种低驱动电位铝合金牺牲阳极,是为了避免高强钢、不锈钢等材料在海水中阴极保护时过保护而研发的新型铝合金牺牲阳极,这两种牺牲阳极的开路电位和工作电位均应比常规铝合金牺牲阳极正。通过本试验发现,AlZnGaSi和AlZnInBiSi的稳定电位均比AlZnInSi阳极电位正,它们在青岛和舟山的稳定腐蚀电位均小于1000mV,其中,AlZnInBiSi的稳定电位较AlZnGaSi的电位更正。需要说明的是AlZnInBiSi在青岛的稳定电位不十分稳定,电位出现振动,可能与该阳极在青岛海水中未能充分活化有关。