3 ) RuO2溶解
降低氧的发生,则可减缓氧化膜的生成。当电解的总电流密度增加时,氯生成速度增加比氧生成速度增加要大得多,所以电
流密度增加有利于氯中含氧量的降低。钛基体进行预氧化处理,先形成一层氧化膜,这样可增加钌铱钛活性涂层与钛基体的
结合力,使涂层牢固,可防止钌的脱落与溶解,但也会引起钌铱钛阳极欧姆降的升高。
钽铱涂层钛阳极
耐析氧阳极,主要应用于放氧反应特别适合酸性电解液如一定浓度的硫酸电解液氧超低可用于放氧电解也耐氯的腐蚀,可用于放
氧又放氯的电解如海水电解等.它是酸性介质放氧反应比较好的电极材料,在这样环境下可选用的电极材料有限。该涂层电极已应用于
有机电解如半胱氨酸、酸、丁二 酸等,可用于有机电解间接氧化的Cr3+ +→Cr°+电解,污水处理用于氧化水中的有机物和有毒
物质,如CN的转化。还可在电镀I业,作为辅助电极,如镀Cr的辅助阳极,电解铜的辅助阳极,电解锌的辅助阳极,阴极保护的
辅助阳极等。
防魔层与阴极保护系统共同组成管道魔蚀控制系统,两者势必相互影响。阴极保护系统为防商层漏点处管道提供保护。宏观上,防腐层电阻率会影响阴极保护电流密度;微观上,阴极保护电流密度决定了阴极保护系统的保护能力,即能够有效保护漏点的面积。
防度层电阻率与阴极保护电流密度成反比。阴极保护电流密度与其保护能力成正比。因此,防腐层电阻率会影响到月极保护系统的保护能力。
3.两种阴极保护系统的比较
外加电流阴极保护系统的优点是:
(1)电流电压可调性好,可随外界条件变化实现自动控制;
(2)输出功率大,可满足金属结构需要大功率保护的要求;
(3)根据保护工作的需要。可随时进行工作或停止工作
(4)辅助阳极保护半径大,所需阳极数量少:
(5)重虽较轻。
缺点是:
(1)保护系统初投资大,安装较复杂;
(2)日常维护管理费用也较大;
(3)阳极电缆和支架要严格绝缘;
(4)设备- -旦发生故障,保护系统即停止工作;
(5)易于引起杂散电流。
牺牲阳极保护系统的优点是:
(1)保护系统不需外加电源结构简单 ,安装方便;
(2)不需要特殊照管,
(3)不易产性杂散电流。
以上信息由专业从事析氧阳极的化工节能设备于2024/6/27 7:28:12发布
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