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合金牌号:
0
合金牌号:
0
AC-2铝合金牺牲阳极-储罐专项使用铝牺牲阳极
Chemical Composition:
Type |
Al |
Zn% |
In% |
Cd% |
Sn% |
Mg% |
Ti% |
Impurity is not greater than |
||
Si |
Fe |
Cu |
||||||||
Al-Zn-In |
remainder |
2.0-6.0 |
0.01-0.02 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10 |
0.15 |
0.01 |
Al-Zn-In-Cd |
remainder |
2.5-4.5 |
0.018-0.050 |
0.005-0.020 |
-- |
-- |
-- |
0.10 |
0.15 |
0.01 |
Al-Zn-In-Sn |
remainder |
2.2-5.2 |
0.20-0.045 |
-- |
0.018-0.035 |
-- |
-- |
0.10 |
0.15 |
0.01 |
Al-Zn-In-Si |
remainder |
5.5-7.0 |
0.025-0.035 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10 |
0.15 |
0.01 |
Al-Zn-In-Sn-Mg |
remainder |
2.5-4.0 |
0.020-0.050 |
-- |
0.025-0.075 |
0.50-1.00 |
-- |
0.10 |
0.15 |
0.01 |
Al-Zn-In-Mg-Ti |
remainder |
4.0-7.0 |
0.020-0.050 |
-- |
-- |
0.50-1.50 |
0.01-0.08 |
0.10 |
0.15 |
0.01 |
Electrochemical Property :
Type |
Open circuit potential (-V CSE) |
Closed circuit potential (-V CSE) |
Capacitance A?h/kg |
Current efficiency % |
Surface dissolving |
AL1 |
1.10-1.18 |
1.05-1.12 |
2400min |
85min |
uniformity |
AL2 |
1.10-1.18 |
1.05-1.12 |
2600min |
90min |
uniformity |
AL3 |
1.45-1.50 |
1.40-1.45 |
2080min |
70min |
uniformity |
阳极保护在现阶段尚不能保护大气区钢结构, 并且在淡水介质中, 由于水体的电阻率极-高( 与海水相比) , 有效保护范围极小, 需要的阳极数量极多, 因而成本极-高 而阴极保护和涂层联合保护, 则是目前淡水区钢闸门防腐的极理想方式, 国内也有多个成功案例 此保护方式可利用它们相互的协同效应, 一方面可以大大降低钢闸门保护电流密度, 扩大保护范围, 减少阳极用量 另一方面由于阴极保护的使用, 完全舒缓了涂层损坏点钢闸门的腐蚀, 延长涂层的保护寿命因此在钢闸门原有涂料尚基本完好的情况下( 局部破损处需修复) , 补充阴极保护措施是极理想的防腐方式, 并具有以下优越性:
( 1) 提高钢闸门的防腐蚀等级
( 2) 减少闸门涂层维修工程量, 延长维修周期
( 3) 经专门设计的阴极保护, 保护效果优异, 防腐蚀综合成本低, 技术经济效益十分显著
( 4) 阴极保护不会对水体等环境造成污染
( 5) 可根据要求设计该技术的防腐蚀保护寿命,一般水下钢结构防腐蚀年限可达到15 a 或更长时间
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