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。
铝牺牲阳极的使用环境处在海水环境中的大部分金属设备或者原油储罐内部底板的阴极保护是不能用在氯离子含量低的土壤环境中。铝牺牲阳极的电极电位为-1.05伏特 ,当周围温度高于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),T阳极工作温度,单位℃。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。
常用的铝合金阳极有Al-Zn-In系和Al-Zn-Hg系阳极,适用于海水中的船舶、码头港口与海洋设施、海水冷却水系统和储罐沉积水部位等构筑物的阴极保护。铝合金阳极生产执行GB/T 4948-2002《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》。
产品详情
执行标准·Executive standard
GB/T4948-2002
主要性能·Main performance
驱动电压低,重量轻,电流效率高
产品特点·Product features
铝阳极能够防止海水及淡水中钢质结构的腐蚀。
适用范围·Scope of application
适于海水介质中的船舶、机械设备、压载水舱、储罐内壁、滨海设施、海底管线、钢桩码头、海洋平台、电缆等设施金属 防腐蚀的阴极保
护。
产品优势·Product advantages
铝阳极的性能受合金的化学成份影响,我们提供不同的合金组成,以满足顾客的要求,可以根据客户的不同需求设计并生产各种特殊规格和性能的铝合金牺牲阳极。
注意事项·Precautions for use
1、应保持表面清洁
2、避免与钢结构发生撞击
3、不推荐在土壤中使用
化学成份• Chemical composition
种类 | 化学成份( ) | ||||||||||
Zn |
In |
Cd |
Sn |
Ms |
Si |
Ti | 杂质.不大于 |
Ai | |||
Si | Fe | Cu | |||||||||
Al-Z«vln-Cd | 2. 5-4. 5 | 0. 018-0. 050 | 0. 005-0 002 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 | ||||
Al-Zn-ln-Sn | 2. 2-5. 2 | 0. 020-0. 045 | - | 0. 018-0. 035 | 一 | - | - | 0.10 | 0. 15 | 0.01 | 余靡 |
Al-Zn-In-Si | 5. 5-7. 0 | 0 025-0. 035 | 0 10-0.15 | 0.10 | 0.15 | 0. 01 | 余量 | ||||
AI-Zn-ln-Sn-Mg | 2. 5-4. 0 | 0. 020-0. 050 | - | 0. 025-0. 075 | 0. 50-1.00 | - | - | 0.10 | 0. 15 | 0.01 | 余赚 |
AI-Zn-ln-«t-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 |
| 电化学性能• Electrochemical properties
阴极材科 | 开路电位 -V(Cu/CuSo4) | 工作电位 -V(Cu/CuSo4) | 实际电容量 (A • h/kg) | 电流效率(%) | 消耗 K< - (A • a)-1 | 溶解状况 |
1型 | 1.18-1.10 | 1.12-1.05 | >2400 | >85 | <3.65 | 产物容易脱落表面溶解均匀 |
II型 | 1.18-1.10 | 1.12-1.05 | >2600 | 390 | <3. 37 | |
注1:参比电极一饱和甘汞电极. | ||||||
注2:介质一人造海水或天然海水, | ||||||
注3:阳极材料一A11, A12, A13» A14为I型:A21为II型 |