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Grado di polarizzazione e potenziale a circuito aperto della galvanica del tubo di riscaldamento elettrico

Grado di polarizzazione e potenziale a circuito aperto della galvanica del tubo di riscaldamento elettrico

In una soluzione di "4mol/LKOH più 2% di PAA", il grado di polarizzazione dell'alluminio aumenta con l'aumento del contenuto di PVA nell'additivo (vedi Figura 2a).

Può darsi che gli additivi macromolecolari rendano difficile l'elettromigrazione di K plus e OH -, ma troppo poco influirà sulla gelificazione. La concentrazione ottimale di PVA quando la soluzione "4mol/LKOH più 2 percento di PAA" diventa un colloide è del 2 percento; Allo stesso tempo, il PVA provoca uno spostamento negativo nel potenziale aperto dell'alluminio e il potenziale a circuito aperto dell'alluminio in "4mol/LKOH più 2% di PAA più 2% di PVA" mostra il massimo spostamento negativo (vedi Tabella 1).

213 Conducibilità e potenziali cambiamenti

La conduttività colloidale diminuisce con l'aumentare del contenuto di PVA (vedi Tabella 1); Nel frattempo, quando capita di diventare un colloide ("4mol/LKOH più 2 percento di PAA più 2 percento di PVA"), la conduttività è superiore a quella del colloide "4mol/LKOH più 25 percento di PAA".

Quando J=75mA/cm2, l'effetto del PVA sul potenziale dell'alluminio è mostrato nella Figura 3. Il PVA può migliorare le prestazioni degli elettroliti colloidali, mentre il potenziale dell'elettrodo dell'alluminio è relativamente negativo.

L'effetto dell'additivo 22 Na3PO4

221 Prestazioni contro la corrosione

L'effetto dell'additivo Na3PO4 sulla velocità di corrosione dell'Al (in "4mol/LKOH più 2% di PAA") è mostrato nella Tabella 1.

Ovviamente: ① Con l'aumento del contenuto di Na3PO4, la densità di corrente di corrosione dell'alluminio diminuisce; ② Quando il colloide è stato generato per la prima volta, il tasso di corrosione dell'8% di elettrolita colloidale Na3PO4 ("4mol/LKOH più 2% di PAA") (Jcor=512mA/cm2) era quasi uguale a quello dell'elettrolita colloidale di APP al 25% (4mol/LKOH) (Jcor=509mA/cm2).

222 Grado di polarizzazione e potenziale a circuito aperto

All'aumentare del contenuto di Na3PO4, aumenta il grado di polarizzazione dell'alluminio (4mol/LKOH più il 2% di PAA) (vedere Figura 2b). Ciò può essere dovuto all'aumento di Na3PO4, che migliora la sua capacità di adsorbire K plus e OH -, ma una quantità eccessiva influirà sulla gelificazione. La concentrazione ottimale per rendere la soluzione "4mol/LKOH più 2 percento di PAA" un colloide è dell'8 percento; Allo stesso tempo, Na3PO4 provoca spostamenti negativi nell'Eocp dell'alluminio, con il più alto grado di spostamento negativo Eocp osservato in "4mol/LKOH più 2% di PAA più 8% di Na3PO4" (vedi Tabella 1).

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