微電池存在h戶生的腐蝕、.`}屬與電解質(zhì)溶液接觸時,由于材料不均勻、表面狀態(tài)不均勻等種種原囚,造成金屬表面的電化學作用不均勻性,致使在表由_[存在許多極微小的電極,形成r微電池而導致腐蝕加}}I .在實踐中,造成電化學不均勻性的因素很多、如化學成分不均、組織結(jié)構不均、表面膜不完整等.只要避免電化學不均勻性因索的存存,就能有效地降低腐蝕。
這個你找經(jīng)銷沙發(fā)的,他們會有專業(yè)修的
鋅-氧電池是以鋅-空電池技術為基礎,以氧氣代替空氣作為陰極活性物質(zhì)、采用堿性電解液、陽極為鋅的金屬燃料電池。由于直接采用氧氣有利于提高氧氣的氣相傳質(zhì)速度,減小大電流放電時氧擴散困難造成的氧電極極化增大...
1、 ipad的電池為鋰電,鋰電池和以前的鎳鋅電池相反, 鋰電沒有記憶效應,最怕的是完全放電了,這樣會造成電池的早衰。 2、鋰電池里面有自動保護電路,充...
格式:pdf
大?。?span id="r7vnu7h" class="single-tag-height">608KB
頁數(shù): 4頁
評分: 4.8
通過在高壓釜內(nèi)放置1Cr18Ni9Ti不銹鋼電極和Cu電極組成原電池,研究了1Cr18Ni9Ti不銹鋼在高溫高壓NaCl-H2S-H2O溶液中的原電池腐蝕行為。結(jié)果表明:原電池的腐蝕電流密度隨溫度升高和壓力增大呈波動性變化,在沸點和臨界點附近均出現(xiàn)極大值,且極大值隨著NaCl和H2S濃度升高而增大。最大腐蝕電流密度在Cl-濃度較小(0.01 mol/L)時出現(xiàn)在亞臨界腐蝕區(qū)(350℃,21.5 MPa左右),而在Cl-濃度較大(0.1 mol/L)時則出現(xiàn)在超臨界腐蝕區(qū)(450℃,38.4 MPa左右)。根據(jù)腐蝕形貌探討了1Cr18Ni9Ti不銹鋼原電池的腐蝕規(guī)律。
格式:pdf
大?。?span id="ntdzc7e" class="single-tag-height">608KB
頁數(shù): 6頁
評分: 4.4
基于宏電池腐蝕理論,將陰極區(qū)鋼筋和陽極區(qū)鋼筋分別澆筑成兩個獨立的砂漿試塊,并用導線將其連接成循環(huán)電路,通過斷開和連接電路來控制鋼筋的微電池腐蝕和宏電池腐蝕,再將不同濃度的NO2-溶液分別添加到陰極試塊和陽極試塊中以模擬其滲透過程,通過比較NO2-作用前后陰陽極鋼筋之間宏電池腐蝕電流的大小,來評價陰陽極鋼筋表面NO2-的不均勻性對鋼筋宏電池腐蝕行為的影響.結(jié)果表明:當NO2作用于處于腐蝕狀態(tài)的陽極鋼筋時,能夠增加陽極鋼筋的極化阻抗,減少陰陽極鋼筋間的宏電池腐蝕電位差,降低宏電池腐蝕電流,從而有效抑制宏電池腐蝕;當NO2-主要作用于處于腐蝕狀態(tài)的陰極鋼筋時,陰陽極鋼筋間的宏電池電位差的增大易使宏電池腐蝕電流增加,存在加速鋼筋宏電池腐蝕的危險.
即使是一塊金屬,不與其他金屬接觸,放在某些電解質(zhì)溶液中,也會發(fā)生或多或少的溶解。例如工業(yè)鋅在稀硫酸中的腐蝕。工業(yè)上大量設備是由碳鋼或鑄鐵制造的。它們含有雜質(zhì)Fe3C和石墨。當它們與電解質(zhì)溶液接觸時, 由于雜質(zhì)的電位高, 成為無數(shù)的陰極,稱為微陰極或局部陰極;鐵的電位低,成為陽極,稱為微陽極,或局部陽極。它們之間形成許多微小的電池,稱為微電池或局部電池。這種微電池與上述大電池的原理是一樣的。微電池造成的陽極腐蝕叫做微電池腐蝕。由于存在著微電池腐蝕作用,碳鋼即使單獨存在于鹽水中,不與石墨接觸,也會遭到腐蝕。不過不象與石墨接觸,形成大電池時的腐蝕速度那樣快。
當然, 金屬存在雜質(zhì)不是形成微電池的唯一原因。 實際上, 形成微電池的原因很多。如果金屬表面各部位的物理和化學性質(zhì)完全均一,則金屬表面各部位電位相等。然而事實上不是這種情況:金屬表面和介質(zhì)都總是存在不同程度的不均一性。例如金屬表面膜有微孔,孔內(nèi)的金屬就是陽極,金屬表面有傷痕,傷處就是陽極。金屬受到不均勻應力,應力較大的部位就是陽極,金屬表面溫度不同,溫度高處就是陽極……等等。還有許多因素,統(tǒng)稱為電化學不均一性。由于電化學不均一性,形成的電池腐蝕,稱電化腐蝕。
原電池腐蝕發(fā)生在兩種不同金屬彼此接觸時,它們因暴露在腐蝕環(huán)境而形成原電池。原電池電流使得陽極金屬的腐蝕速度比沒有兩種金屬接觸時大。陽極金屬與陰極金屬的相對面積對腐蝕的嚴重程度有很大影響。當陽極面積比陰極小時,這一點尤其重要,腐蝕常局限在接觸點附近,并可在陽極金屬上形成深槽或點蝕斑。
裂隙(濃差電池)腐蝕發(fā)生在不同濃度的腐蝕性溶液與同一金屬的不同區(qū)域相接觸時。因此,使滯留的溶液能接觸的條件如裂紋、縫隙、鱗皮或表面沉積物等都會促成裂隙腐蝕。當不同濃度溶液接觸金屆時,就建立起電位差,于是電流從一個濃度的接觸區(qū)流至另一濃度的接觸區(qū)。 2100433B