以上三个参数都可以在实验室中直接测得,但在实际进行阴极保护时,必须综合考虑各方面的因素,选择一个最佳的保护电位和保护电流密度。表4-4列出了钢铁在不同腐蚀环境中所需的最小保护电流密度。实际的保护电流密度除了与金属性质、介质成分、浓度和温度等因素有关外,还与被保护设备的表面状态、介质流动速度和表面阴极沉积物等因素有很大的关系。表面状态不同,所需的保护电流密度相差可达10倍以上。......
2023-06-23
用阴极保护法使金属得到完全保护时,必须达到的电位称为最小保护电位。从阴极保护原理可知,最小保护电位就是腐蚀微电池微阳极的平衡电极电位。
此项参数是借助参比电极来测量的,是阴极保护最基本的参数。由于参比电极不同,所测的数值也不同,所以在说明保护电位时,必须指明所用的参比电极。
根据φ-pH图,电位和pH值密切,所以理论保护电位与介质的pH值有对应关系,以铁为例,其理论保护电位为
pH<9.0 φ=-0.62(V)
9.0<pH<13.7 φ=-0.085~0.0591pH(V)
pH>13.7 φ=0.320~0.0886pH(V)
上述电位值均是相对于25℃标准氢电极(SHE),换算成相对饱和硫酸铜电极(CSE),应在上述数值上再减去0.31V。
在实践中,钢铁的保护电位通常取-0.85V(CSE),比理论保护电位稍正,在此值下的钢铁腐蚀速度相当小,完全可以忽略不计。
常用如下两种方法来测定最小保护电位:①极化曲线外推法,先测定实际的极化曲线,然后推出理论极化曲线,从理论极化曲线图上求出金属的平衡电极电位,此法准确性较差,一般不采用;②恒电位失重法,测定不同保护电位下的保护效率:
从理论上讲,金属在最小保护电位时的保护效率应为100%,但实际上是不可能的,所以只能把保护效率最高的电位作为最小保护电位。
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2023-06-23
本节介绍保护等电位联结符号的绘制方法。在功能区“默认”选项卡的“绘图”面板中单击“多边形”按钮,根据命令行提示进行以下操作,以绘制图6-15所示的等边三角形。命令:_line指定第一个点: //选择图6-17所示的三角形一条边的中点A指定下一点或[放弃]:@3.5<90↙指定下一点或[放弃]:↙完成绘制的图形符号如图6-17所示。图6-15 绘制等边三角形图6-15 绘制等边三角形图6-16 旋转图形图6-16 旋转图形图6-17 完成绘制的图形符号图6-17 完成绘制的图形符号......
2023-06-20
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2023-11-20
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2023-06-21
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2023-06-23
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2023-06-24
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