牺牲阳极是通过输出电流,将被保护结构的电位极化至一定程度,从而避免腐蚀的一种方法,各种材料自腐蚀电位不同,因此其保护电位需求亦不相同,为适应各种被保护结构的需要,开发了一系列的不同电位的牺牲阳极。
牺牲阳极材料主要有镁合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极及铝合金牺牲阳极,上述阳极根据自身的性能特点适用于不同的环境,镁阳极主要用于土壤、淡水等高阻环境,锌合金牺牲阳极和铝合金牺牲阳极主要用于海水等低阻环境,其中铝阳极由于重量轻、电容量大等优点而广泛应用于海洋环境中金属构件的腐蚀防护。
常规海洋环境
在海洋环境中,牺牲阳极发展的比较成熟,目前常用的牺牲阳极材料的基本成分已大体确定并标准化。锌合金牺牲阳极,常规铝合金牺牲阳极,铝合金牺牲阳极,特殊环境牺牲阳极,深海牺牲阳极,高强钢*低驱动电位牺牲阳极。
干湿交替环境
在海洋潮汐带的钢构件或者潜艇上层建筑中,其环境属于干湿交替环境,牺牲阳极在该种环境中,在浸水时产生的腐蚀产物不能及时离开表面因此易在阳极表面结壳,使得阳极不能有效活化而提早失效。针对这一情况,开发了AI-Zn-In-Mg-Ga-Mn高活化牺牲阳极材料,该材料在干湿交替环境表现出良好的电化学性能,工作电位负且稳定,腐蚀产物易脱落,目前已在舰船中得到了应用。 |