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Ánodo de sacrificio


Los ánodos de sacrificio se usan para la protección contra corrosión, especialmente en el caso de la corrosión bimetálica. Al igual que los electrodos de corriente impresa, son clasificados como medidas de protección catódica. Los ánodos de sacrificio crean un bimetal artificial y a menudo están hechos de magnesio, estaño o aluminio.

El metal usado para el ánodo debe ser menos noble que el metal del componente a ser protegido. El pedazo de metal es introducido en el ambiente de reacción del componente para ser conductivo eléctricamente. Esto a su vez convierte la pieza más noble (el componente a ser protegido) en el cátodo en el ambiente de reacción, y así protegiéndolo. El ánodo de sacrificio, por otro lado, es destruido (sacrificado) con el tiempo como resultado de las reacciones electromecánicas.

Los ánodos de sacrificio se usan, por ejemplo, en el casco exterior de botes y barcos, y en calentadores de agua.

En el caso de protección contra corriente impresa, por otro lado, se usa una placa de hierro para crear electrodos de corriente impresa, la cual está conectada de tal manera que se convierte en ánodo cuando se aplica corriente directa, mientras que el artículo a ser protegido se convierte en cátodo. El potencial de protección necesita ser monitoreado mediante revisión precisa del voltaje.

Los ánodos de corriente impresa se usan para proteger tuberías y cables subterráneos contra la corrosión.

Opferanode


Opferanoden dienen dem Korrosionsschutz insbesondere bei Kontaktkorrosion. Sie gehören neben den Fremdstromelektroden zu den kathodischen Schutzmaßnahmen. Opferanoden schaffen ein künstliches Bimetall und bestehen häufig aus Magnesium, Zinn oder Aluminium.

Im Vergleich zum Bauteil, das geschützt werden soll, werden für die Anode unedlere Metalle verwendet. Das Metallstück wird in der Reaktionsumgebung des Bauteils so angebracht, dass es elektrisch leitend ist. Das edlere Teil (das zu schützende Bauteil) wird auf diese Weise in der Reaktionsumgebung zur Kathode und ist dadurch geschützt. Die Opferanode wird dagegen im Laufe der Zeit durch elektrochemische Reaktionen zerstört (geopfert).

Opferanoden kommen beispielsweise an der Außenhaut von Schiffs- und Bootsrümpfen oder bei Warmwasserbereitern zum Einsatz.

Beim Fremdstromschutz werden dagegen Fremdstromelektroden so geschaltet, dass das Schutzobjekt durch Zuführung von Gleichstrom ebenfalls zur Kathode wird und die als Fremdstromelektroden eingesetzte Eisenplatte zur Anode. Das Schutzpotenzial muss durch genaue Kontrolle der Spannung überwacht werden.

Fremdstromanoden werden zum Korrosionsschutz von Erdkabeln und Rohrleitungen verwendet.

Sacrificial anode


Sacrificial anodes are used for Corrosion protection, especially in the case of Bimetallic corrosion. Like impressed-current electrodes, they are classed as a cathodic protection measure. Sacrificial anodes create an artificial bimetal and are often made of magnesium, tin or aluminium.

The metal used for the anode should be less noble than the metal of the component to be protected. The piece of metal is introduced into the component's reaction environment so as to be electrically conductive. This turns the more noble part (the component to be protected) into the cathode in the reaction environment, thereby protecting it. The sacrificial anode, on the other hand, is destroyed (sacrificed) over time as a result of electrochemical reactions.

Sacrificial anodes are used, for example, on the outer hull of boats and ships and in water heaters.

In the case of impressed-current protection, on the other hand, Iron Plate is used to create impressed-current electrodes, which are connected in such a way that they become the anode when a Direct current is applied, while the item to be protected becomes the cathode. The protection potential needs to be monitored through precise checking of the voltage.

Impressed-current anodes are used to protect underground cables and pipework against corrosion.

牺牲阳极保护法


牺牲阳极保护法用作腐蚀保护,特别是用于双金属腐蚀中。类似外加电流阴极保护法,牺牲阳极保护法也是阴极保护法的其中一种。牺牲阳极保护法通常采用镁、锡或铝制造出一种人工双金属。

用于阳极的金属与要保护的构件金属相比,惰性应该更低。将金属片引入构件的反应环境,以便导电。这样惰性较大的部分(要保护的构件)形成阴极,从而被保护。而另一方面,牺牲阳极随着时间不断发生电化学反应,从而被破坏(牺牲)。

牺牲阳极保护法用于如舟、船的外壳和热水器中。

另一方面,如果采用外加电流阴极保护法,铁板被用作外加电流电极,通过这样一种方式进行连接,接通直流电流时外加电流电极形成阳极,而要保护的材料成为阴极。保护电位需要通过电压的精确检查来监控。

外加电流阳极被用作地下电缆和管道的腐蚀防护。

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