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微电池存在h户生的腐蚀、.`}属与电解质溶液接触时,由于材料不均匀、表面状态不均匀等种种原囚,造成金属表面的电化学作用不均匀性,致使在表由_[存在许多极微小的电极,形成r微电池而导致腐蚀加}}I .在实践中,造成电化学不均匀性的因素很多、如化学成分不均、组织结构不均、表面膜不完整等.只要避免电化学不均匀性因索的存存,就能有效地降低腐蚀。
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锌-氧电池是以锌-空电池技术为基础,以氧气代替空气作为阴极活性物质、采用碱性电解液、阳极为锌的金属燃料电池。由于直接采用氧气有利于提高氧气的气相传质速度,减小大电流放电时氧扩散困难造成的氧电极极化增大...
1、 ipad的电池为锂电,锂电池和以前的镍锌电池相反, 锂电没有记忆效应,最怕的是完全放电了,这样会造成电池的早衰。 2、锂电池里面有自动保护电路,充...
高温高压环境中不锈钢原电池腐蚀研究
通过在高压釜内放置1Cr18Ni9Ti不锈钢电极和Cu电极组成原电池,研究了1Cr18Ni9Ti不锈钢在高温高压NaCl-H2S-H2O溶液中的原电池腐蚀行为。结果表明:原电池的腐蚀电流密度随温度升高和压力增大呈波动性变化,在沸点和临界点附近均出现极大值,且极大值随着NaCl和H2S浓度升高而增大。最大腐蚀电流密度在Cl-浓度较小(0.01 mol/L)时出现在亚临界腐蚀区(350℃,21.5 MPa左右),而在Cl-浓度较大(0.1 mol/L)时则出现在超临界腐蚀区(450℃,38.4 MPa左右)。根据腐蚀形貌探讨了1Cr18Ni9Ti不锈钢原电池的腐蚀规律。
混凝土结构中NO2-的不均匀性对钢筋宏电池腐蚀行为的影响
基于宏电池腐蚀理论,将阴极区钢筋和阳极区钢筋分别浇筑成两个独立的砂浆试块,并用导线将其连接成循环电路,通过断开和连接电路来控制钢筋的微电池腐蚀和宏电池腐蚀,再将不同浓度的NO2-溶液分别添加到阴极试块和阳极试块中以模拟其渗透过程,通过比较NO2-作用前后阴阳极钢筋之间宏电池腐蚀电流的大小,来评价阴阳极钢筋表面NO2-的不均匀性对钢筋宏电池腐蚀行为的影响.结果表明:当NO2作用于处于腐蚀状态的阳极钢筋时,能够增加阳极钢筋的极化阻抗,减少阴阳极钢筋间的宏电池腐蚀电位差,降低宏电池腐蚀电流,从而有效抑制宏电池腐蚀;当NO2-主要作用于处于腐蚀状态的阴极钢筋时,阴阳极钢筋间的宏电池电位差的增大易使宏电池腐蚀电流增加,存在加速钢筋宏电池腐蚀的危险.
即使是一块金属,不与其他金属接触,放在某些电解质溶液中,也会发生或多或少的溶解。例如工业锌在稀硫酸中的腐蚀。工业上大量设备是由碳钢或铸铁制造的。它们含有杂质Fe3C和石墨。当它们与电解质溶液接触时, 由于杂质的电位高, 成为无数的阴极,称为微阴极或局部阴极;铁的电位低,成为阳极,称为微阳极,或局部阳极。它们之间形成许多微小的电池,称为微电池或局部电池。这种微电池与上述大电池的原理是一样的。微电池造成的阳极腐蚀叫做微电池腐蚀。由于存在着微电池腐蚀作用,碳钢即使单独存在于盐水中,不与石墨接触,也会遭到腐蚀。不过不象与石墨接触,形成大电池时的腐蚀速度那样快。
当然, 金属存在杂质不是形成微电池的唯一原因。 实际上, 形成微电池的原因很多。如果金属表面各部位的物理和化学性质完全均一,则金属表面各部位电位相等。然而事实上不是这种情况:金属表面和介质都总是存在不同程度的不均一性。例如金属表面膜有微孔,孔内的金属就是阳极,金属表面有伤痕,伤处就是阳极。金属受到不均匀应力,应力较大的部位就是阳极,金属表面温度不同,温度高处就是阳极……等等。还有许多因素,统称为电化学不均一性。由于电化学不均一性,形成的电池腐蚀,称电化腐蚀。
原电池腐蚀发生在两种不同金属彼此接触时,它们因暴露在腐蚀环境而形成原电池。原电池电流使得阳极金属的腐蚀速度比没有两种金属接触时大。阳极金属与阴极金属的相对面积对腐蚀的严重程度有很大影响。当阳极面积比阴极小时,这一点尤其重要,腐蚀常局限在接触点附近,并可在阳极金属上形成深槽或点蚀斑。
裂隙(浓差电池)腐蚀发生在不同浓度的腐蚀性溶液与同一金属的不同区域相接触时。因此,使滞留的溶液能接触的条件如裂纹、缝隙、鳞皮或表面沉积物等都会促成裂隙腐蚀。当不同浓度溶液接触金届时,就建立起电位差,于是电流从一个浓度的接触区流至另一浓度的接触区。 2100433B