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含Mg铝合金牺牲阳极的电流效率及其影响因素

2024-06-01

含Mg铝合金牺牲阳极的电流效率及其影响因素

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在铝合金牺牲阳极中添加Mg、Ti、Nb等合金元素,研究它们的含量与存在形式对牺牲阳极性能的影响,分析第二相、晶粒细化等的作用和影响。结果表明:在所讨论的含Mg铝合金牺牲阳极中,会形成一定类型的第二相,进而影响牺牲阳极的电化学性能;理想的Mg含量为2%;加入微量Ti、Nb可以有效细化晶粒,对提高牺牲阳极的电流效率有很好的促进作用,而且单独加入Ti要比同时加Ti、Nb的效果好。

铝合金牺牲阳极
铝合金牺牲阳极

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焦作盛世达轻合金技术有限公司,成立于1999年,是中交一航局的牺牲阳极生产基地, 系中国工业防腐技术协会,中国镁业协会直属会员单位。公司在技术上与多家科研单位组成 战略伙伴,重点从事阴极保护工程材料和镁合金深加工的研发,生产,贸易为一体的科技型 企业。 公司现有员工200于人,其中高,中级技术人员50余人,公司拥有先进的生产设备和 精密的检测仪器。目前产品有:半连续镁合金铸棒,镁型材,挤压成型镁棒阳极,镁合金牺 牲阳极,铝合金牺牲阳极,恒电位仪,等产品。公司现已获得中国船籍社ccs产品证书, 并以通过is09001-2000质量体系认证。牺牲阳极与外加电流被广泛应用于国内外港口设施, 储罐,码头钢桩,埋地管线,海滨电厂的循环水管,接地网,油井套管等国内外阴极保护工 程中,半连续镁合金棒与镁型材产品出口到美国,日本,韩国等国家。 “诚信,协作,高效,奋进”是盛世

镁合金牺牲阳极电流效率
镁合金牺牲阳极电流效率

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1 镁合金牺牲阳极电流效率快速测定 鹤壁职业技术学院材料工程系 中国有色金属工业协会镁业分会培训基地 鹤壁职业技术学院维恩克镁业学院 摘要:介绍金属的腐蚀和防护,当前的镁牺牲阳极电流效率试验方法即astm标准《14 天测定》,提出电流效率《1天测定》的快速检测设计,用以制定我国自主的镁阳极电性 能检测标准。 关键词:牺牲阳极电极电位电流效率电容量防护电量比照表 前言 90年代开始,我国镁工业进入快速发展期。我国镁产量近年来一直位居全球第一。我 国虽然已是全球镁的生产大国和出口大国,但远不是镁工业强国。 阳极的电化学性能是用户关心的重要品质。 论述镁牺牲阳极电化学性能实验室快速测定,目标是提高电流效率的测定效率,提高 镁阳极的开发研究效率。 一、金属的防腐 (一)金属的电化学腐蚀 因环境作用,金属自发地形成氧化物、硫化物等各种化合物而丧失金属本性的过程叫 做腐蚀。 金

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铝合金牺牲阳极材料的研究现状

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铝合金牺牲阳极材料的研究现状 4.3

铝合金牺牲阳极材料的研究现状 铝合金牺牲阳极材料的研究现状 铝合金牺牲阳极材料的研究现状

根据实际应用,讨论了合金元素in、zn、ga、re、hg、mg、sn、ti、bi、se和金属氧化物zno、iro_2、ruo_2对铝合金牺牲阳极电化学性能的影响。综述了固溶处理和退火对阳极组织和电流效率的作用,简述了合金显微组织和阳极性能的关系,对铝合金阳极的发展方向做了展望。

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铝合金牺牲阳极的研究方法

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铝合金牺牲阳极的研究方法 4.5

铝合金牺牲阳极的研究方法 铝合金牺牲阳极的研究方法 铝合金牺牲阳极的研究方法

随着经济的发展和科技的不断进步,铝合金牺牲阳性用于阴极保护已有很长的一段时间,同时对它的研究在不断的发展,本文是作者对铝合金牺牲阳极的研究方法进行简要的阐述分析,以供参考。

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铝合金牺牲阳极的研究方法

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铝合金牺牲阳极的研究方法 4.5

铝合金牺牲阳极的研究方法 铝合金牺牲阳极的研究方法 铝合金牺牲阳极的研究方法

本文介绍了铝合金牺牲阳极的研究方法,包括常规测试方法,宏观及微观形貌分析方法,电化学方法,并对各种方法的作用、原理、特点做了描述。认为在铝合金牺牲阳极工作时测试其电化学阻抗图谱,同时进行形貌观察,这种方法可以实现对铝合金牺牲阳极的溶解机理和性能研究的突破。

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含Mn元素的铝合金牺牲阳极材料的研究

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含Mn元素的铝合金牺牲阳极材料的研究 4.7

含Mn元素的铝合金牺牲阳极材料的研究 含Mn元素的铝合金牺牲阳极材料的研究 含Mn元素的铝合金牺牲阳极材料的研究

采用透射电镜、金相显微镜、电化学性能测试等方法,研究了锰含量及510℃×10h固溶处理对al-5%zn-0.03%in-1%mg-0.05%ti-(0.5、0.8、1.2)%mn合金组织与电化学性能的影响。结果表明,含0.5%mn的铝合金晶粒细小,有适量析出相,电流效率达90.3%,且均匀溶解。随着mn含量提高,合金组织粗化,综合性能变差。固溶处理减少铝合金组织中的析出相且使剩余析出相球化,但降低合金电流效率。含1.2%mn的铝合金,由于含mn量过高合金活性显著降低,固溶处理使含zn相重溶而提高该合金活性,同时由于减少了过多析出相,其溶解均匀性得到改善,固溶处理后该合金电流效率为90.4%。

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铝合金牺牲阳极系列

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铝合金牺牲阳极系列 4.7

铝合金牺牲阳极系列

焦作市益瑞合金材料有限公司 李小霞15225835425 铝合金牺牲阳极 产品名称:铝—锌—铟系合金牺牲阳极 执行标准:gb/t4948—2002 主要用途:铝—锌—铟系合金牺牲阳极适用于海水介质中 的船舶、机械设备、海洋工程和海港设施以及海泥中管道、 电缆等设施金属防腐蚀的阴极保护。 化学成份 合金种类 化学成份% znincdsnmgsiti 杂质,不大于 ai sifecu ai-zn-in-cd2.5-4.50.018-0.0500.005-0.020--------0.100.150.01 余 量 ai-zn-in-sn2.2-5.20.020-0.045--0.018-0.035------0.100.150.01 余 量 ai-zn-in-si5.5-7.00.025-0.035------

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铝合金牺牲阳极失效分

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铝合金牺牲阳极失效分 4.6

铝合金牺牲阳极失效分

铝合金牺牲阳极失效分

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铝合金牺牲阳极失效分析

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铝合金牺牲阳极失效分析 4.7

铝合金牺牲阳极失效分析 铝合金牺牲阳极失效分析 铝合金牺牲阳极失效分析

通过化学成份分析、电化学性能测试及电化学阻抗谱对铝合金牺牲阳极不溶解原因进行分析,结果表明,cu、fe、si含量过高导致牺牲阳极不溶解、电化学性能差。电化学阻抗谱研究表明牺牲阳极在加速试验过程中,经过初期活化后表面迅速钝化,阻止了进一步溶解。

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铝合金牺牲阳极的氧化概念_2020

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铝合金牺牲阳极的氧化概念_2020 4.8

铝合金牺牲阳极的氧化概念_2020

河南汇龙合金材料有限公司编制刘珍 什么是铝阳极的氧化 在化学领域中,氧化是一种非常常见的物品变质现象。 但是在当前工业生产日渐深入的状况下,人们利用化学中的 氧化作用却能够是一些产品发挥出防腐的作用。就拿铝阳极 产品来讲,利用产品的氧化能够在最大程度上发挥产品的防 腐作用。为什么会如此呢? 据地区专业从事锌阳极产品研发生产方面的专家指出, 在实际的防腐领域中,不同类型防腐产品的应用不仅能够在 最大程度上降低经济损失,而且还能够确保相关保护材料性 能的发挥。而铝阳极就是其中性能最突出,应用最广泛的防 腐产品。下面就一起来听听行业的专家是怎么说的。 事实上,工业生产领域中的水化反应在常温和高温下都 可以进行,但是在高温下特别是在沸点时,所生成的水合结 晶膜是非常稳定的不可逆的结晶膜,因此,最常用的铝氧化 膜的封闭处理就是沸水法或蒸汽法处理。无机盐封闭:无机 盐法可以提高有机着色染料的牢

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镀锌处理对铝合金牺牲阳极电化学性能的影响

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镀锌处理对铝合金牺牲阳极电化学性能的影响 4.6

镀锌处理对铝合金牺牲阳极电化学性能的影响 镀锌处理对铝合金牺牲阳极电化学性能的影响 镀锌处理对铝合金牺牲阳极电化学性能的影响

在铝合金牺牲阳极表面镀覆了不同厚度的锌层,采用自放电方法分析了镀锌铝合金牺牲阳极的电化学性能,结果表明:镀锌层对电偶电流随时间的变化趋势影响不大,但一定厚度的锌层能使保护电流密度变化更趋平稳;镀锌阳极试样的阴极电位随时间变化总的趋势是先快速下降,而后趋于缓慢下降至稳定,镀锌层越厚阴极电位负移程度越大;镀锌阳极试样表面腐蚀较均匀。

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铝合金牺牲阳极一般用途和使用环境

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铝合金牺牲阳极一般用途和使用环境 4.4

铝合金牺牲阳极一般用途和使用环境

铝合金牺牲阳极一般用途和使用环境

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铝合金牺牲阳极的镀锌处理及其电化学性能

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铝合金牺牲阳极的镀锌处理及其电化学性能 4.7

铝合金牺牲阳极的镀锌处理及其电化学性能 铝合金牺牲阳极的镀锌处理及其电化学性能 铝合金牺牲阳极的镀锌处理及其电化学性能

在铝合金牺牲阳极表面镀覆了不同厚度的锌层,对镀锌阳极试样进行了极化曲线和电化学阻抗测试,并采用自放电法分析了镀锌阳极试样的电化学性能。极化曲线结果表明,镀锌阳极试样的腐蚀电位随锌层厚度增加逐渐正移;电化学阻抗谱表明,镀锌试样电化学活性增加;自放电试验结果表明,镀锌层对电偶电流随时间的变化趋势影响不大,但一定厚度的锌层能使保护电流密度变化更趋平稳;阴极保护电位随时间变化总的趋势是先快速下降,而后趋于缓慢下降至稳定,镀锌层越厚阴极电位负移程度越大。

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铝合金牺牲阳极的制做流程技术指导说明

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铝合金牺牲阳极的制做流程技术指导说明 4.7

铝合金牺牲阳极的制做流程技术指导说明

河南汇龙合金材料有限公司编制刘珍 铝阳极的制做流程 技 术 指 导 书 河南汇龙合金材料有限公司 技术部刘珍 河南汇龙合金材料有限公司编制刘珍 在现在阴极保护成为了金属保护过程中的重要 措施,在阴极保护的过程中,铝阳极发挥了重要的作 用。那么铝阳极的制程工艺是怎样的呢?下面为大家 来详细的讲解一下铝阳极的制程工艺步骤。 铝阳极的制程工艺主要是九部分,上挂、表面预 处理、脱脂、蚀刻、化研、去氧化膜/活、阳极、染 色、封孔。每个部分有不同的制作步骤,只有严格按 照其施工的步骤来,我们才能延长金属的使用寿命。 这九分部的工艺使铝阳极在海域保护的工程中 体现了优良的特性。经过这些处理,铝阳极在阴极保 护的过程中发挥了重要的作用。我们在这些制程的过 程中,应该严格按照每个流程,这样铝阳极才能发挥 最佳的保护作用。 河南汇龙合金材料有限公司编制刘珍

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最新文档 含Mg铝合金牺牲阳极的电流效率及其影响因素

均匀化处理对高镁铝合金牺牲阳极性能的影响

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均匀化处理对高镁铝合金牺牲阳极性能的影响 4.7

均匀化处理对高镁铝合金牺牲阳极性能的影响 均匀化处理对高镁铝合金牺牲阳极性能的影响 均匀化处理对高镁铝合金牺牲阳极性能的影响

采用浸泡法、动电位线性极化、恒电流极化等方法测定了均匀化处理对高镁铝阳极在w(nacl)=3.5%的溶液中电化学性能的影响。结果表明:均匀化处理对铝阳极开路电位影响不大,但可以缩短阳极达到稳定工作电位的时间,同时减小铝阳极的极化,使合金铝阳极的稳定电极电位变得更负;均匀化处理还可以改善铝阳极的腐蚀均匀性,降低自腐蚀速率,提高阳极的利用率。

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加镁改性铝合金牺牲阳极在土壤中电化学性能研究

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加镁改性铝合金牺牲阳极在土壤中电化学性能研究 4.5

加镁改性铝合金牺牲阳极在土壤中电化学性能研究 加镁改性铝合金牺牲阳极在土壤中电化学性能研究 加镁改性铝合金牺牲阳极在土壤中电化学性能研究

加镁改性铝合金牺牲阳极在土壤中电化学性能研究

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含油盐水中铝合金牺牲阳极的快速筛选

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含油盐水中铝合金牺牲阳极的快速筛选 4.8

含油盐水中铝合金牺牲阳极的快速筛选 含油盐水中铝合金牺牲阳极的快速筛选 含油盐水中铝合金牺牲阳极的快速筛选

本文采用电偶电流快速筛选应用于含油盐水中铝合金牺牲阳极配方,对其中较好配方参照外加电流法国标测试进行测试。结果表明,在含油盐水中,牺牲阳极表面附着的油膜,使得溶解反应电阻增大,较在盐水中,阳极性能下降,性能较好的牺牲阳极,在两种介质中性能相差不大,并筛选出最佳阳极。

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一种新型热水器用铝合金牺牲阳极

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一种新型热水器用铝合金牺牲阳极 4.8

一种新型热水器用铝合金牺牲阳极 一种新型热水器用铝合金牺牲阳极 一种新型热水器用铝合金牺牲阳极

研制出了一种可用于贮水式热水器的新型铝合金牺牲阳极材料,该阳极材料在自来水中的开路电位-1.2~-1.3v(相对于饱和甘汞电极,下同),工作电位-1.1~-1.2v,单位面积上发生的保护电流适中,随水温变化不大,无水垢以及颗粒脱落现象,电流效率大于75%,使用寿命是镁电极的2倍以上,是一种可代替镁阳极的热水器牺牲阳极材料。

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CCS船检证书与船用防腐锌块铝合金牺牲阳极

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CCS船检证书与船用防腐锌块铝合金牺牲阳极 4.4

CCS船检证书与船用防腐锌块铝合金牺牲阳极

河南汇龙合金材料有限公司刘珍 阴极保护产品、设计、工程施工一站式服务;提供阴极保护完整解决方案 船用锌/铝合金牺牲阳极ccs船检证书 牺牲阳极规格分类(附表附图片) 河南汇龙合金材料有限公司 2020年8月 河南汇龙合金材料有限公司刘珍 阴极保护产品、设计、工程施工一站式服务;提供阴极保护完整解决方案 品名:船用防腐锌块(锌合金牺牲阳极)(铝合金牺牲阳极) 执行标准:gb:/t4950-2002,可提供ccs船检证书、zy渔检证书。 规格:可定制。 主要用途:广泛适用于海船体、压载水舱、海洋工程、钻井平台、港工码头设施的航标、海 水介质的冷凝器、水泵以及土壤介质的管道、电缆、滑道等的防腐之用。 铝锌铟系合金和锌铝镉合金牺牲阳极,是一种防止钢质体在海水中和地下埋体种被腐蚀的特 殊产品。产品主要用于海水介质船舶,海洋工程和海港设施等钢制体表面。 河南汇龙合金材料有限公司

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合金成分对Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极性能的影响

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合金成分对Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极性能的影响 4.7

合金成分对Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极性能的影响 合金成分对Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极性能的影响 合金成分对Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极性能的影响

利用正交试验的配比方法炼制了不同zn、in、mg、ti含量al-zn-in-mg-ti牺牲阳极9组,采用恒电流和极化曲线方法评价了牺牲阳极的电化学性能。结果表明:电流效率随着钛含量的增加呈上升趋势,随着铟含量的增加而呈下降趋势,随着锌、镁含量的增加先下降后升高。阳极为均匀溶解,未出现钝化现象,溶解过程表现出2种放电过程。最佳阳极配比(wt%)为:zn6.0,in0.020,mg1.5,ti0.080,余量为al。

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铝、镁合金阳极氧化电流效率测定的研究进展

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铝、镁合金阳极氧化电流效率测定的研究进展 4.6

铝、镁合金阳极氧化电流效率测定的研究进展 铝、镁合金阳极氧化电流效率测定的研究进展 铝、镁合金阳极氧化电流效率测定的研究进展

阳极氧化以及在此基础上发展起来的微弧氧化是改善铝、镁合金表面性能的有效方法,但是能耗高、处理效率低,在工业上的广泛应用受到限制。由于氧化过程中存在金属阳极溶解、已生成氧化膜的化学溶解和氧气析出,使电流效率低于100%。本文综述了测定电流效率的6种方法,同时比较了它们的优缺点。

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牺牲阳极与强制电流的比较

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牺牲阳极与强制电流的比较 4.4

牺牲阳极与强制电流的比较

牺牲阳极: 优点:1,不需要外部电源 2对临近金属构筑物干扰小 3,管理维护工作量小 4,工作费用与保护长度成正比 5,保护电流分布均匀,利用率高 缺点:1高电阻环境不宜使用 2,保护电流不可调 3,对覆盖层质量要求高 4,消耗有色金属,需定期更换 5,杂散电流干扰大时不能使用 强制电流: 优点:1,输出电流连续可调,可满足较大的保护电流 密度要求 2不受环境电阻率限制 3工程越大越经济 4,对管道防腐覆盖层质量要求相对较低 5,保护装置寿命长 缺点:1,需要可靠外部电源 2,对临近金属构筑物干扰大,特别是辅助阳极附近 3需要设阴极保护站,日常进行维护管理 4需要较小电流时,无法减小最低限度的装置费用 河南汇龙合金材料有限公司

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η相在Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极合金中的活化作用

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η相在Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极合金中的活化作用 4.6

η相在Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极合金中的活化作用 η相在Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极合金中的活化作用 η相在Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极合金中的活化作用

采用扫描电镜、透射电镜、x射线衍射、电化学性能测试等方法,研究了al-5zn-0.02in-1mg-0.05ti牺牲阳极合金中析出相的腐蚀行为。结果表明,该合金主要含η-mgzn2析出相。η析出相相对α-al基体呈阳极相,在3.5%的nacl溶液中与α-al基体组成微腐蚀电池,引起析出相自身溶解。溶解的zn2+沉积在蚀坑周围,增加这些位置氧化膜的缺陷,促使氧化膜脱落。该牺牲阳极合金的溶解是以η析出相为活化中心,由此向外扩展,引发合金全面溶解。

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微量镁对Al-Zn-In合金牺牲阳极显微组织的影响

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微量镁对Al-Zn-In合金牺牲阳极显微组织的影响 4.3

微量镁对Al-Zn-In合金牺牲阳极显微组织的影响 微量镁对Al-Zn-In合金牺牲阳极显微组织的影响 微量镁对Al-Zn-In合金牺牲阳极显微组织的影响

熔炼了4种不同镁含量的al-zn-in-sn-mg-re合金,采用金相显微镜、扫描电镜(sem)和能谱分析技术,考察了合金的晶粒尺寸、第二相数量及主要偏析相形貌及成分。结果显示,铝阳极偏析相有晶内和晶界两类;杂质si、fe对铝阳极的组织有影响;镁含量高时,晶界偏析相中出现含镁的化合物。

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荆岩

职位:消防工程资料员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

含Mg铝合金牺牲阳极的电流效率及其影响因素文辑: 是荆岩根据数聚超市为大家精心整理的相关含Mg铝合金牺牲阳极的电流效率及其影响因素资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 含Mg铝合金牺牲阳极的电流效率及其影响因素
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