《表4 阳极极化率及自腐蚀电流密度》

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《不同Sn含量对Al-Zn-Ga-Si-Sn阳极性能的影响》


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由图1极化曲线可以得到,各试样在海水中均存在一定的阳极钝化行为,但是随着Sn含量增加,钝化现象得到改善,这表明Al-Zn-Ga-Si-Sn牺牲阳极在海水中随着Sn含量的增加,活化性能得到改善,Sn元素在一定程度上破坏了氧化膜的致密性。5种牺牲阳极材料的阳极极化率与自腐蚀电流密度如表4,可以看出各阳极的自腐蚀电流密度都很小,基本都在1×(10-8~10-7)A/cm2左右,小的自腐蚀电流密度说明该种牺牲阳极材料在进行保护时不会因为自身的自腐蚀而导致浪费,从而拥有更高的电流效率。同时可以发现该种配方的阳极极化率都较小,并且随着Sn含量的增加有减小趋势。这就表明该种牺牲阳极材料易于极化,在较小的极化下即可输出较大的工作电流,可以更好地满足金属结构物的保护电流需求。