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,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。
牺牲阳极阴极保护系统
该系统是将电位较负的金属如锌、铝合金等)作为阳极,与被保护的金属结构相连接,当浸入电解质溶液时,由于它们的电位差,电位较负的金属为阳极。阳极以离子状态溶解,靠阳极材料溶解而产生的直流电,使受保护的结构被极化为阴极而免造魔蚀。
牺牲阳极保护系统是由牺牲阳极、阴极(被保护的结构)和电解液(海水)构成。阳极材料有镁合金、锌及锌合金、铝台金等,这些金属可制成各种形状和尺寸,并以率的电流分布,给结构提供充足的保护电流。
海洋平台飞溅区以上使用涂料涂装保护,是非常有效的保护方法。但对飞溅区以下,特别是全浸区的保护,涂装就不那么,如漆膜破损就会弓|起局部P重腐蚀和腐蚀疲劳。因此全浸区-般均不单独使用涂料涂层保护 ,实践证明涂装加阴极电化学保护 ,次氯酸涂层,才是完善的保护方法。
一、阴极保护原理与类型
根据金属电化学保护原理,金属在电解质溶液中, 由于表面存在若电化学不均匀性,就会在金属表面形成无数微电池,其阳极部分不断遭到病蚀,阴极部分得到保护。
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