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1)  aluminium base alloy sacrificial anode
铝基合金防蚀消耗阳极
2)  sacrificial anode
防蚀消耗阳极
3)  aluminium-base alloy anode
铝基合金阳极
4)  aluminum alloy anode
铝合金阳极
1.
Electrochemical performance of novel aluminum alloy anode in alkaline artificial sea water;
新型铝合金阳极在碱性海水溶液中的性能研究
2.
The test demonstrated that the application of epoxy glass scale coating (total thickness of the coating 250 - 300 μm) supported by sacrificial aluminum alloy anode could effectively protect the equipment from corrosion.
经试验,采用两底三面环氧玻璃鳞片涂料(漆膜总厚250~300μm)加牺牲铝合金阳极方案可达到理想的保护效果。
3.
High-performance aluminum alloy anode containing Al,Ga,In,Sn,Bi,Pb and Mn was prepared.
通过添加适量的Ga,In,Sn,Bi,Pb,Mn等合金元素制备了活化性能优良的七元铝合金阳极;采用极化曲线测试并结合扫描电子显微镜分析技术,研究了均匀化退火对铝阳极活化性能的影响。
5)  Al alloy anode
铝合金阳极
1.
Research progress in Al alloy anodes for alkaline Al-air battery;
碱性铝-空气电池用铝合金阳极的研究进展
2.
Al alloy anode is an ideal metal material and is widely used in batter and sacrifice anode.
综述了近年来铝合金阳极在中性和碱性电解液中活化机理的研究情况,铝合金阳极中合金元素在铝阳极活化过程中的作用机理,溶液中阴离子对铝合金阳极活化过程的影响。
6)  anode consumption
阳极消耗
1.
Nano-ZnO prepared by anode consumption method was characterized by XRD,TEM,XPS,UV-Vis and PL.
采用阳极消耗法制备了纳米ZnO粉体,并利用XRD,TEM,XPS,UV-V is和PL测试技术对样品进行了表征。
2.
This article elaborates carbon anode consumption mechanism,by the cryolite-alumina electrolytic process,infers the carbon anode consumption formalas about reaction between carbon anode and the CO2 as well as reaction between the carbon anode and the air.
阐述了冰晶石—氧化铝电解法生产铝的炭阳极消耗机理,推导出炭阳极与CO2作用以及炭阳极与空气反应阳极消耗数量的计算公式和在电解铝生产过程中如何确定过量消耗碳量。
补充资料:铝基合金阳极
分子式:
CAS号:

性质:在铝中加入少量合金元素的牺牲阳极。铝的密度小,电化学当量大,但易钝化,作为牺牲阳极时,必须在铝中添加合金元素以改善其性能。常用的铝基合金阳极有Al-Zn-In系,Al-Zn-Hg系和Al-Zn-Sn等三种。其特点是:理论发生电量大,是锌的3.6倍,镁的1.35倍。适于制造长寿命阳极。其电位较负,来源充足,且价廉、质轻、安装方便。用于海水及含氯离子介质中,阳极性能优良。

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参考词条