简介
面积阴极卜通过的电流强度称为阴极电流密度,以AIm`或rnA Icm“表示。把电极作为阴极研究其电化学特性时,必须对阴极施加电流,随着阴极电流密度的增加,阴极的电极电位向负方向蕊动 2100433B
电流密度是一种度量,以矢量的形式定义,其方向是电流的方向,其大小是单位截面面积的电流。采用国际单位制,电流密度的单位是“安培/平方米”。用方程表达,J=I/A; 其中, I是电流,J 是电流密...
不知道!!没听过这个面电流密度
总电流(整流器电流表上显示的电流)与总电镀面积的比值,就是单位电镀面积的电流密度。影响电流密度的因素有:1、主盐浓度。2、镀液温度。3、是否阴极移动或搅拌。4、制件悬挂方式。等。
A:与大家讨论个问题。
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阴极保护系统保护电流密度
单位面积达到完全阴极保护时所必须要的电流。 如裸钢在流动海水中为0.15 A/m2(初期)~0.03 A/m(稳定值)。
阴极的材质、聚集状态和表面特性对阴极过程都会有影响。例如,本来不能通过水溶液电解提取的碱金属、碱土金属和稀土金属,但在使用汞或汞齐液态阴极的情况下,一方面靠氢在汞阴极上的极高超电位,另一方面靠与汞形成汞齐,降低了其在阴极中的活度使金属电位变得更正,而能有效地进行阴极还原析出。
电解质体系 有机溶剂电解质体系因不存在氢的析出问题,某些活泼金属可以从这种电解质体系中阴极还原析出。例如,可以自醚的溶液中电解铝和镁。
金属配位离子阴极还原特点 金属配位离子的阴极电还原过程需在更负的阴极极化还原电位下进行。金属的还原析出不是配位离子先离解出简单金属离子,再由后者放电析出;而是配位离子在阴极上通过减少配位数或交换配位体转化为“表面配合物”后直接放电析出的。电解金属配位离子通常都能获得细结晶的阴极沉积金属。
阴极保护设计的第一步是计算所需电流量,对于新建结构,可以参考类似地区一件结构电流来计算新建结构的电流大小,如果结构已经建成,可以采取通电实验方式实际测量达到保护点位所需要的电流值。电流密度是指保护单位面积所需要的电流的大小。
保护结构 |
防腐层有效率 |
电流密度 |
||
裸金属 |
带涂层金属 |
|||
环氧或更高级防腐层 |
99.5~99.9 |
10.76 |
0.010~0.054 |
|
沥青或油漆管道涂层 |
65.0~95.0 |
10.76 |
0.538~3.767 |
|
储罐底板 |
33.3~98.3 |
32.29 |
0.538~21.529 |
|
冷水淡水储罐 |
33.3~98.3 |
32.29 |
0.538~21.529 |
|
冷水海水储罐 |
20.0~90.0 |
53.82 |
0.538~43.056 |
|
热水淡水储罐 |
40.0~94.0 |
53.82 |
0.522~32.292 |
|
淡水钢桩 |
70.0~98.0 |
53.82 |
1.076~16.146 |
|
海水钢桩 |
60.0~98.0 |
53.82 |
1.076~21.529 |
涂层类型 |
电流密度(mA/m2) |
涂层破损率(%) |
涂层电阻率(Ω .m2) |
煤焦油瓷漆、沥青、环氧煤沥青防腐层 |
0.05~0.1 |
0.5~1 |
5000~10000 |
环氧粉末、胶带 |
0.01~0.05 |
0.1~0.5 |
50000 |
3层PE防腐层 |
0.01 |
0.1 |
100000 |
管道涂层 |
mA/m2 |
|||
10年设计寿命 |
20年设计寿命 |
30年设计寿命 |
||
沥青、煤焦油瓷漆、冷缠胶带防腐层 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
|
熔结环氧粉末、液态环氧涂层 |
0.4 |
0.6 |
0.9 |
|
3层PE或3层聚丙烯涂层 |
0.08 |
0.1 |
0.4 |