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鋁合金犧牲陽極一般應用于海水環境中,在土壤環境中的應用存在許多難點,核心問題集中于氯離子依賴性、電阻率敏感性及環境適應性局限。
首先,氯離子含量閾值是關鍵限制因素。鋁合金犧牲陽極需依賴氯離子活化表面,當土壤氯離子濃度低于海水環境的12%時,其電位顯著正移至-1060mV(CSE),電容量大幅衰減,導致保護電流不足。
其次,土壤電阻率直接影響陽極性能。在高電阻率介質中,陽極工作表面易生成保護性氧化膜,驅動電壓降低,溶解速率減緩。實驗數據顯示,當土壤電阻率超過50Ω·m時,陽極輸出電流可能不足設計值的30%,難以滿足長輸管道等大型結構的保護需求。
再者,溫度與溶解均勻性構成雙重挑戰。鋁合金陽極的電容量隨溫度升高呈非線性變化:25℃時性能較優,70℃后急劇下降,電位正移導致保護效率降低。同時,陽極在土壤中易出現局部溶解現象,尤其在酸性或含微生物環境中,表面腐蝕產物堆積會引發“點蝕”,加速陽極失效。
最后,安裝規范與環境兼容性要求嚴格。陽極需與被保護結構保持電接觸,但在含硫化物或銨鹽的土壤中,連接部位易發生電偶腐蝕。此外,陽極埋設深度需根據土壤濕度分層調整,在干旱地區若埋深不足,可能因地表干燥導致保護中斷。


