2 )涂层存在裂缝.
电解时在钌铱钛阳极上生成新生态氧,其中有一部分在活性涂层 与电解液界面上放电,然后离开阳极表面生成氧进入溶液;
由于活性涂层存在裂缝,而另一部分氧吸附在阳极表面上,通过扩散或迁移方式透过活性涂层到达涂层与钛基体界面上,然
后氧被化学吸附在钛基体表面上,与钛生成不导电的氧化膜( TiO2) , 产生反向电阻;或者是电解液透过涂层裂缝侵入,钛
基体被慢慢氧化,与钌铱钛活性涂层界面受到腐蚀使钌铱钛活性涂层脱落,铱电极,导致钌铱钛阳极电位升高。电位的升高进一步促
进涂层的溶解和钛基体的氧化。
3.两种阴极保护系统的比较
外加电流阴极保护系统的优点是:
(1)电流电压可调性好,可随外界条件变化实现自动控制;
(2)输出功率大,可满足金属结构需要大功率保护的要求;
(3)根据保护工作的需要。可随时进行工作或停止工作
(4)辅助阳极保护半径大,所需阳极数量少:
(5)重虽较轻。
缺点是:
(1)保护系统初投资大,安装较复杂;
(2)日常维护管理费用也较大;
(3)阳极电缆和支架要严格绝缘;
(4)设备- -旦发生故障,保护系统即停止工作;
(5)易于引起杂散电流。
牺牲阳极保护系统的优点是:
(1)保护系统不需外加电源结构简单 ,安装方便;
(2)不需要特殊照管,
(3)不易产性杂散电流。
铝合金牺牲阳极适用于海水介质中的船舶、机械设备、海洋工程和海港设施以及海泥中管道、电缆等设施金属防腐蚀的阴极保护。处在海水中的大部分金属设备或者储罐内部底板的阴极保护是不能用氯离子含量低的土壤环境中。铝牺牲阳极的电位为-1.05伏特,当周围环境温度高于49摄氏度时铝牺牲阳极的电容量随着温度的增长而递减,可以参考公式Z=2500-27(T-20),在咸水环境中,铝牺牲阳极的电流容量可能会降低一半。铝牺牲阳极可以直接与需要保护的设备结构固定在一起而不需要其他物质作为填料。
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