在工程领域中,人们对于阴极保护的原因是什么呢?大家对此了解多少呢?针对此,我们就跟着迪晏防腐一起来了解一下吧 ,希望对你能够有所帮助。
一、府蚀电位或自然电位
腐蚀电位(自然电位):每种金属浸在一定的介质中都有一 定的电位 。称之为该金属的腐蚀电位(自然电位)。
廊蚀电位可表示金属失去电子的相对难易。府蚀电位愈负愈容易失去电子。
我们称:失去电子的部位为阳极区。
得到电子的部位为阴极区。
阳极区由于失去电子如,铁原子失去电子而变成铁离子溶入土壤受到腐蚀,阴极区得到电子受到保护。
有两种办法可以实现这一目的:
1.牺牲阳极阴极保护:是将电位更负的金属与被保护金属连接,并处于同一电解质中,使该金属上的电子转移到被保护金属上去,使整个被保护金属处于一个较负的相同的电位下。
特点:该方式简便易行。不需要外加电源,很少产生席蚀
干扰。
应用:保护小型或处于低土壤电阻率环境下(土壤电阻率小于100欧姆米的金属结构。如:城市管网、小型储罐等。
2、外加电流阴极保护:通过外加直流电源以及辅助阳极,迫使电流从土壤中流向被保护金属,使被保护金属结构电位低于周围环境。
应用:保护大型或处于高土壤电阻率土壤中的金属结构,如:长输埋地管道,大型理群等。
腐蚀电化学基础.金属腐蚀是一种普遍存在的热力学倾向,在海水、淡水土壤超市大气和酸、盐等工业介质中服役的金属结构物和设备都会遭到腐蚀破坏,这些环境介质都是电解质体系。金属在电解质中腐蚀过程实际上是一个电化学过程。 金属通过其他电解质界面处电化学反应而发生的腐蚀称为电化学腐蚀。
电化学腐蚀反应是一般电化学反应规律和特征,这些规律和特征就是商蚀电化学的基础。阴极保护就是基于鹿蚀电化学原理而发展起来的控制技术。
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