关于腐蚀原电池的简化描述
2022-11-14 09:13 陕西钢结构 华邦建设
金属材料与电解质相接触,即发生电化学反应,在自然界许多环境的钢结构腐蚀都属于这种类型。热喷涂的锌或铝涂层通过牺牲自身来保护钢结构基体,就是基于电化学腐蚀的机理。在发生电化学反应时,在阳极性涂层与钢铁基体界面形成双电层,并建立相应的电位。材料的种类、组织结构、表面状态、介质的成分、浓度和温度的差别,这些都会对建立电位产生影响,导致不同的电位值。
由于材料、介质或两者同时存在的不均 匀性,使金属表面不同区域形成的电位不一,电位较负的,即较易离子化的区域为阳极,电位较正的,即较难离子化的区域为阴 极。而金属为电的良导体,溶液为离子导电体,从而在阳阴极电位差的推动作用下,形成一闭路的腐蚀原电池。
阳极:金属原子失电子变为阳离子进入溶液,并向阴极区扩散。
阴极:由阳极区流来的电子,在阴极区表面与电子的接受体“D”作用发生受电子反应,产生的阴离子向阳极扩散,这样就形成了一个由4个步骤串联的原电池放电回路,电荷按逆时针方向运转,因为是串联回路。故其中每一个步骤受阻滞都会影响全过程。其中任何一个步骤停止,整个过程也就停出了。
由电过程来看,电流大小反映着腐蚀速度大小,而每一个步骤的电位降,反映着这一步骤的阻滞作用的大小。由各个步骤电位降的大小及其在总电位差中所占的份额,可判定过程中哪个步骤对抑制腐蚀起主要作用,即为控制步骤。
控制步骤不仅对过程的速度起着主要作用,而旦一定程度上反映过程质的特征。
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