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铝合金、纯锌和镁阳极

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图1 铝合金、纯锌和镁阳极在武汉长江水的时间电位曲线

  表1 铝合金、纯锌和镁阳极在武汉长江水的腐蚀电位特征参数

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        在武汉长江水中进行了两种铝合金的腐蚀电位测试,获得腐蚀电位时间曲线见图1,腐蚀电位特征参数见表1.结果表明,两种铝合金在武汉长江水中的腐蚀电位先减小后增大,变化趋势与海水相同,其原因应与微生物膜和氧化膜共同作用有关。大约20天后,电位逐渐趋于稳定,但稳定电位仍存在较大波动。其中,1100的稳定电位范围为-900~-700mV,6061的稳定电位范围为-700~-500mV,即1100的稳定电位小于6061,与其在海水的稳定电位序相反,原因有待于深入研究。

 
  纯锌在海水中腐蚀电位十分稳定,在青岛、舟山、厦门和榆林四个试验站的平均稳定电位为-1032~-1002mV,暴露180天电位波动小于50mV.但纯锌在武汉长江水中却表现出不同规律,武汉长江水中的时间电位曲线见图,结果表明,纯锌在武汉长江水中虽然较快达到稳定电位,电位稳定时间小于7小时,但稳定电位范围较宽,为-1100~-900mV,远大于海水;且纯锌在武汉长江水中的稳定电位一直处于振动状态,其原因是纯锌在淡水中以点蚀为主[],其点蚀机理应与铝合金在海水中的点蚀机理相同,具体见本报告1.3.2.3节。因此,高纯锌可以在海水中作为参比电极,而在淡水中,高纯锌则不能作为参比电极使用。
 
  镁及其合金是电化学阴极保护过程中常用的一种牺牲阳极材料,由于其对钢铁材料具有较高的驱动电压,适用于高电阻的土壤和淡水中金属构件的保护,用在低电阻的海水中容易发生过保护[].进行腐蚀电位测试的镁阳极AZ31在武汉长江水中的腐蚀电位时间曲线见图,结果表明,AZ31浸没于武汉长江水中快速活化,7小时以内达到稳定电位,稳定电位范围为-1429~-1270mV,完全满足在淡水中保护钢铁材料的电位要求。