Kodėl cinko-aliuminio-magnio danga yra labiau atspari korozijai?

Jul 07, 2025 Palik žinutę

1.Kaip ar dengimo darbų elektrocheminė apsaugos mechanizmas?

Potencialo skirtumas sinergetinis daugialypių metalų poveikis
Cinko-aliuminio-magnio dangą paprastai sudaro trys metalai: cinkas, aliuminis ir magnis, o trijų elektrodų potencialas yra skirtingi: standartinis cinko elektrodų potencialas yra - 0.76 V, aliuminis yra - 1.66 V, o magnezė yra - 2.37 V (santykinis hidrationas).
Magnis turi mažiausią potencialą ir tampa „aukojimo anodu“ dangoje. Kai dangos paviršiuje susidaro mikrokumatūra, magnis pirmiausia praranda elektronus ir yra korozija, taip apsaugant cinką ir aliuminį, turintį didesnį potencialą, taip pat ir stalo metalą.

Vienodas aukojimo anodo efektas
Palyginti su tradicine cinko danga, pridėjus magnio cinko-aliuminio-magnio dangoje, korozijos srovės pasiskirstymas tampa vienodesnis. Net jei danga yra iš dalies pažeista, aplinkinis magnis ir cinkas vis tiek gali sudaryti apsaugą per elektrocheminį poveikį, kad būtų galima atidėti substrato koroziją.

Galvanized Coil

2.Kokia yra korozijos produktų fizinė barjerinė funkcija?

Tanki ir stabili korozijos produkto plėvelė
Kai cinko-aliuminio-magnio danga liečiasi su vandeniu, deguonimi, druska ir kt. Aplinkoje, įvyks šios reakcijos: magnis reaguoja su vandeniu, kad sudarytų magnio hidroksidą, aliuminį, kad susidarytų aliuminio hidroksidas, ir cinką sudaro cinko hidroksidą.
Šie hidroksidai toliau reaguos į ore su anglies dioksidu, sudarydami kompleksus, tokius kaip pagrindinis cinko karbonatas ir pagrindinis magnio karbonatas.
Šie korozijos produktai yra susipynę, kad sudarytų tankią, vandenį netirpią, prastai laidžią plėvelę, kuri yra tvirtai pritvirtinta prie dangos paviršiaus, neleidžiant drėgmei ir deguonies įsiskverbimui, pavyzdžiui, „fiziniam barjerui“, kad būtų galima atskirti korozinę terpę.

Ypatingas aliuminio elemento vaidmuo
Aliuminis gali sudaryti amorfinį aliuminio hidroksido koloidą korozijos produktuose, užpildydamas korozijos produkto plėvelės poras, pagerindamas plėvelės tankį ir sukibimą bei dar labiau padidindamas barjero efektą.

Galvanized Coil

3. Kokie yra dangos mikrostruktūriniai pranašumai?

Multifazių lydinių mikrostruktūra
Cinko-aliuminio-magnio dangų mikrostruktūrą paprastai sudaro cinko turtinga fazė, aliuminio turtinga fazė ir magnio-cinko-aliuminio tarpmetaliniai junginiai. Ši daugiafazė struktūra leidžia dangai sudaryti sudėtingą mikrokumuliajų tinklą korozijos proceso metu, sulėtindama vienos fazės korozijos greitį.

Vienodas magnio pasiskirstymas
Magnis yra išsklaidytas dangoje dėstymo dalelių pavidalu arba kieto tirpalo pavidalu, užtikrinant aukos anodo efekto tęstinumą ir vienodumą ir išvengiant pagreitintos vietinės korozijos.

Galvanized Coil

4.Kokie pranašumai, palyginti su tradicinėmis dangomis?

Cinko-aliuminio-magnio dangos atsparumas korozijai yra 5–10 kartų didesnis nei tradicinės cinko dangos, ir turi didelių pranašumų atšiaurioje aplinkoje, tokioje kaip vandenynai ir pramoninė atmosfera.

Cinkuotas sluoksnis daugiausia priklauso nuo cinko aukų anodo apsaugos, korozijos produktai yra laisvi, o atsparumas korozijai yra ribotas.

Cinko-aliuminio dangos atsparumas korozijai yra geresnis nei cinko dangos, tačiau kai nepakanka magnio kiekio, korozijos produkto plėvelės tankis yra prastas.

 

5.Kokie tipiški taikymo scenarijai?

Jūrų aplinka: jūros vėjo jėgainių bokštai, uostų įrenginiai ir kt., Atsisakykite druskos purškalo korozijos.
Pramoninė atmosfera: chemijos gamyklos, elektrinės ir kt. Atsparumo rūgščioms dujoms (tokioms kaip SO₂) ir dulkių erozija.
Statybos laukas: stogo plieno plokštelės ir plieno konstrukcijos, kurios išlieka atsparios korozijai net ir po ilgalaikio lietaus ir ultravioletinių spindulių poveikio.