宝鶏ダイナミックトレーディング株式会社

アノードとネガティブのコーティングはどのように卑金属を保護するのでしょうか?

Mar 31, 2023

陽極皮膜と陰極皮膜とは何ですか?

コーティング金属とベース金属の間の電気化学的関係に従って、コーティングは陽極コーティングと陰極コーティングに分類できます。 通常の状態では、被覆金属の電極電位が母材金属の電極電位よりもマイナスである場合、それを陽極被覆と呼びます。 逆にカソードコーティングと呼ばれます。 母材金属に対する陽極皮膜と陰極皮膜の保護効果は何ですか? アノードコーティングの保護原理は、アノードコーティングの電位が母材金属に比べてマイナスであり、その電解圧力が大きいという事実に基づいており、腐食電池ではアノードとなり、ベースの腐食を遅らせます。金属。 地金がわずかに露出している場合でも、コーティングは保護の役割を果たします。 したがって、陽極皮膜の細孔の数は保護性能にはほとんど影響しません。 厚さに関して言えば、コーティングが厚ければ厚いほど、保護はより強力になります。 陰極コーティングはベース金属に対して純粋に機械的な絶縁効果のみを持ち、陽極コーティングのような電気化学的保護はありません。そのため、コーティングの気孔率が小さい場合、そうでない場合はコーティングの細孔や損傷で保護する必要があります。卑金属は腐食セルのアノードとして機能し、卑金属の腐食を促進します。 一般に、コーティングの厚さが増すにつれてコーティングの気孔率は減少するため、厚さが厚ければ厚いほど、陰極コーティングの保護性能は強くなります。
 

企業下水を処理するための微小電気分解技術の原理:

微小電解技術は高濃度有機排水の処理に最適なプロセスであり、内部電解とも呼ばれます。 さまざまな点の状況下で、廃水に充填された微小電解質材料によって生成される1.2ボルトの電位差を利用して廃水を分解し、有機汚染物質を分解するという目的を達成します。 システムが水をバケツに入れると、装置は無数のマイクロバッテリーシステムを形成し、アクションスペースに電場を形成します。

微量電気分解の動作原理は、廃水を処理するための電気化学、酸化還元、物理吸着および凝集の共同作用に基づいています。 この方法は、適用範囲が広く、治療効果が高く、コストが低く、操作とメンテナンスが便利で、電力資源を消費する必要がないという利点があります。 このプロセスは、難処理性高濃度廃水の処理に使用すると、コッドとクロマを大幅に低減し、廃水の生分解性を改善し、アンモニア性窒素の除去に優れた効果をもたらします。 従来の微小電解プロセスで使用される微小電解材料は一般に鉄やすりと木炭であり、使用前に酸とアルカリで活性化する必要があります。 使用の過程で、不動態化や硬化が起こりやすくなります。 同時に、鉄と炭素は物理的に接触しているため、それらの間に絶縁層が形成されやすく、微小電解が続行できなくなり、その機能が失われ、電解物質の頻繁な交換につながります。作業量とコストがかかるだけでなく、廃水の処理効果や効率にも影響を与えます。

 

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