工学の分野では、陰極保護の理由は何ですか?あなたはそれについてどれくらい知っていますか?この点で、あなたを助けることを望んで、一緒にそれについて学びましょう。
1。腐食の可能性または自然の可能性
腐食電位(自然電位):特定の培地に浸された各金属には特定のポテンシャルがあり、これは金属の腐食電位(自然電位)と呼ばれます。
腐食の可能性は、金属の失われた電子の相対的な容易さを示している可能性があります。腐食電位がマイナスの方が多いほど、電子を失うのは簡単です。
呼び出します:電子がアノード領域を失う部分。
電子が得られる部分はカソード領域です。
電子の損失によりアノード領域は腐食します(たとえば、鉄原子は電子を失い、土壌に溶ける鉄イオンになります)。カソード領域は電子によって保護されています。
2。参照電極
さまざまな金属の電極電位を比較するために、一般的な基準電極があります。
飽和硫酸銅基準電極は、電極電位、単純な構造の良好な再現性と安定性を持ち、陰極保護の分野で広く使用されています。
3。カソード保護
カソード保護の原理:それは、保護された金属が過剰な電子の状態にあるように、金属表面の各ポイントが同じ負の電位に達し、金属原子が電子を失い、イオンになり、溶液に溶解するように、大量の電子を金属に追加することです。
この目標を達成するには2つの方法があります。
1)犠牲性アノードカソード保護:金属をより負のポテンシャルと保護された金属に接続し、同じ電解質に入れて、金属の電子が保護された金属に伝達され、保護された金属全体が比較的負と同じ電位になるようにすることです。
機能:この方法はシンプルで簡単で、外部電源を必要とせず、腐食干渉を生成することはめったにありません。
用途:小さな金属構造または低土壌抵抗環境の構造を保護します(土壌抵抗率は100オーム未満です。メートル)。など:都市パイプネットワーク、小さなストレージタンクなど。
2)感動的な電流保護:外部のDC電源と補助アノードを通じて、電流は土壌から保護された金属に流れることを余儀なくされるため、保護された金属構造の可能性は周囲の環境の可能性よりも低くなります。
適用:大型金属構造や、長距離埋設パイプライン、大型タンクグループなど、土壌抵抗率が高い土壌の構造を保護します。
