商标 | 立博 |
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型号 | AC-2 |
规格 | 500*(115+135)*130 |
包装 | 包装 |
产量 | 36524 |
是否有现货 | 是 |
类型 | 铝铬合金 |
铝含量 | 99.97 |
领域 | 全球 |
型号 | AC-2 |
规格 | 500*(115+135)*130 |
商标 | 立博 |
包装 | 包装 |
我厂销售活化污水耐高温23kg铝阳极Ourfactorysellshightemperature23kgaluminumanodeforactivatedsewage论述了铝合金牺牲阳极材料的发展历程,阐述了适用于不用环境的铝合金牺牲阳极研 况,综述了铝合金牺牲阳极的几种活化溶解理论,对影响阳极电化学性能的因素进行了探讨,分析了铝合金牺牲阳极材料技术目前存在的问题,并展望了铝合金牺牲阳极未来的发展方向。常规海水环境的牺牲阳极材料已发展得较为成熟,特殊工况环境的牺牲阳极尚有待进一步开发和完善。我厂销售活化污水耐高温23kg铝阳极Ourfactorysellshightemperature23kgaluminumanodeforactivatedsewage产品介绍我公司按照GB/T4948-2002研发生产的合金牺牲阳极(简称:铝阳极)适于海水介质中的船舶、机械设备、压载水舱、储罐内壁、滨海设施、海底管道、码头钢桩、海洋平台、电缆等设施金属防腐蚀的阴极保护。wz7588812.铝阳极化学成份种类ZnInCdSnMgSiTi杂质,不大于AlSiFeCuAl-Zn-In-Cd2.5-4.50.018-0.0500.005-0.02————0.100.150.01余量Al-Zn-In-Sn2.2-5.20.020-0.045—0.018-0.035———0.100.150.01余量Al-Zn-In-Si5.5-7.00.025-0.035———0.10-0.15—0.100.150.01余量Al-Zn-In-Sn-Mg2.5-4.00.020-0.050—0.025-0.0750.50-1.00——0.100.150.01余量Al-Zn-In-Mg-Ti4.0-7.00.020-0.050——0.50-1.50—0.01-0.080.100.150.01余量船体常用铝合金牺牲阳极规格品名型号规格/㎜重量/kgA×B×C铝合金牺牲阳极AH-1800×140×6017.0铝合金牺牲阳极AH-2800×140×5015.0铝合金牺牲阳极AH-3800×140×4012.0铝合金牺牲阳极AH-4600×120×5010.0铝合金牺牲阳极AH-5400×120×506.5铝合金牺牲阳极AH-6500×100×405.5铝合金牺牲阳极AH-7400×100×404.5铝合金牺牲阳极AH-8300×100×403.5铝合金牺牲阳极AH-9250×100×402.5铝合金牺牲阳极AH-10180×70×351.2铝合金牺牲阳极AH-11300×150×505.8铝合金牺牲阳极AH-12300×150×404.6铝合金牺牲阳极AH-13300×150×404.8我厂销售活化污水耐高温23kg铝阳极Ourfactorysellshightemperature23kgaluminumanodeforactivatedsewage产品特点: 常用的铝合金阳极有Al-Zn-In系和Al-Zn-Hg系阳极,适用于海水中的船舶、码头港口与海洋设施、海水冷却水系统和储罐沉积水部位等构筑物的阴极保护。铝锌铟系(AZI系)牺牲阳极是用高纯度铝及锌、铟等金属合金化而铸成的。铝合金阳极生产执行GB4948-2002《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》。wz75888123金属腐蚀程度的表示方法与金属耐蚀性评定31231均匀腐蚀的腐蚀程度与评定方法31232局部腐蚀的腐蚀程度与评定方法3224环境的腐蚀性3324 气腐蚀33242海水腐蚀35243土壤腐蚀36244微生物腐蚀3825影响腐蚀的主要因素39251冶金因素对腐蚀的影响39252环境因素对电化学腐蚀的影响40253其他因素41参考文献41 章牺牲阳极保护方法4231牺牲阳极法阴极保护原理42311电极电位和电偶序42312电极反应44313极化曲线和极化图46314电位pH图4832牺牲阳极法阴极保护的特点48321牺牲阳极法阴极保护48322牺牲阳极法阴极保护特点4833牺牲阳极法阴极保护的主要参数4
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