某船用高纯锌牺牲阳极,未起到对传热管的保护作用.采用宏观测试、组织分析及电化学性能测试等方法对牺牲阳极的失效原因进行了分析.结果表明:牺牲阳极表面有1~2 mm厚的非金属沉积物,主要为碱式氯化锌,沉积物造成了牺牲阳极表面绝缘;牺牲阳极组织中有大量富铁的析出相,与高纯锌标准严重不符;牺牲阳极在短时间运行后,发生自腐蚀,表面有附着物快速生成;阳极中铁、铜及铅等有害元素严重超标,形成了有害的第二相,使得牺牲阳极易产生自腐蚀,导致表面沉积物的形成.
参考文献
[1] | 龙萍;李庆芬.热海水中Zn-Al-Cd阳极腐蚀机理的探讨[J].腐蚀科学与防护技术,2007(4):235-238. |
[2] | 张明 .电厂海水冷却系统泵体阴极保护数值仿真和优化设计[D].广东海洋大学,2013. |
[3] | 梁虎 .Al-Zn-In系牺牲阳极极化性能研究及实海试验[D].中国海洋大学,2013. |
[4] | 万冰华;费敬银;王少鹏;王磊;陈叶.牺牲阳极材料的研究、应用及展望[J].材料导报,2010(19):87-93. |
[5] | 龙晋明;郭忠诚;樊爱民;韩夏云.牺牲阳极材料及其在金属防腐工程中的应用[J].云南冶金,2002(3):142-148. |
[6] | 赵聪敏;杜敏;黄志强;王彬.Al-Zn-In-Si牺牲阳极材料的电化学性能[J].腐蚀与防护,2012(09):780-783,803. |
[7] | 张有慧;张林;易桂虎;吕文斌;杜敏;翁松干.动态海水温度对Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极性能的影响[J].腐蚀与防护,2013(6):471-474. |
[8] | 李威力;闫永贵;陈光;马力.Al-Zn-In系牺牲阳极低温电化学性能研究[J].腐蚀科学与防护技术,2009(2):122-124. |
[9] | 李欣欣 .几种Zn基二元及三元合金液态结构研究[D].山东大学,2013. |
[10] | Tanapat Kaewmaneekul;Gobboon Lothongkum.Effect of aluminium on the passivation of zinc-aluminium alloys in artificial seawater at 80 ℃[J].Corrosion Science: The Journal on Environmental Degradation of Materials and its Control,2013Jan.(Jan.):67-77. |
[11] | 宋曰海;郭忠诚;樊爱民;龙晋明.牺牲阳极材料的研究现状[J].腐蚀科学与防护技术,2004(1):24-28. |
[12] | 李异;李永广.在役海底管线牺牲阳极失效分析[J].中国腐蚀与防护学报,2002(1):60-63. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%