海洋建筑主要是鋼結構,這使得它們極易受到腐蝕。海水作為一種電解質,通過氧化作用使電子從鋼結構中轉移,造成海工結構物被破壞。如果不加以處理,這種腐蝕過程會使結構的完整性下降到破壞點。除涂層外,標準的保護方法是使用犧牲陽極。它們是由活性較強或較不貴重的金屬(通常是鋅或鋁)制成的。犧牲陽極附著在鋼結構上,由于它們更容易氧化,它們將被保護結構本身變成陰極。電子通過陽極離開被保護體,陽極慢慢溶解。應用這一原理可以保護鋼結構免受腐蝕。
當壓載艙的涂層損壞或最終破裂時,防止腐蝕的方法是使用犧牲陽極。壓載艙犧牲陽極陰極保護的設計考慮通常包括壓載艙的大小、形狀和被保護的區域、涂層系統和壓載程序。一種可行的做法是將犧牲陽極均勻分布在所有未涂膜的罐結構上,并著重于水平表面。
1、執行技術標準:GB/T 4948-2002
2、型號規格
| 品名 | 型號 | 規格/㎜ | 重量/kg |
A×B×C | |||
鋁合金犧牲陽極 | AT-1 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
鋁合金犧牲陽極 | AT-2 | 1500×(65+75)×70 | 21.5 |
鋁合金犧牲陽極 | AT-3 | 500×(110+130)×120 | 20.0 |
鋁合金犧牲陽極 | AT-4 | 1000×(58.5+78.5)×68 | 13.2 |
鋁合金犧牲陽極 | AT-5 | 800×(56+74)×65 | 10.0 |
鋁合金犧牲陽極 | AT-6 | 1150×(48+54)×51 | 9.0 |
鋁合金犧牲陽極 | AT-7 | 250×(80+100)×85 | 5.0 |
鋁合金犧牲陽極 | AT-8 | 200×(70+90)×70 | 3.0 |
鋁合金犧牲陽極 | AT-1 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
鋁合金犧牲陽極 | AT-2 | 1500×(65+75)×70 | 21.5 |
鋁合金犧牲陽極 | AT-3 | 500×(110+130)×120 | 20.0 |
鋁合金犧牲陽極 | AT-4 | 1000×(58.5+78.5)×68 | 13.2 |
鋁合金犧牲陽極 | AT-5 | 800×(56+74)×65 | 10.0 |
3、鋁陽極化學成分
種類 | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 雜質,不大于 | Al | ||
Si | Fe | Cu | |||||||||
Al-Zn-In-Cd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.02 | — | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In-Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | — | 0.018-0.035 | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In-Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | — | — | — | 0.10-0.15 | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In-Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | — | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In-Mg-Ti | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | — | — | 0.50-1.50 | — | 0.01-0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
4、鋁陽極電化學性能
性能 種類 指標 | 開路電位 | 工作電位 | 實際電容量A·h/kg | 電流效率 | 溶解狀況 |
普通鋁合金陽極 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2400 | ≥85 | 腐蝕產物容易脫落,表面溶解均勻. |
高效鋁合金陽極 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2600 | ≥90 | |
高活化鋁合金陽極 | 1.45-1.50 | 1.40-1.45 | ≥2080 | ≥70 |









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。