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造纸工业阳极保护储槽上的分离的活化区和钝化区
    由于白液具有高导电率,围绕着阳极保护的应用就产生了一些猜测的说法。有一种说法就是,如果阳极保护设备的大部分表面处于钝化状态,那么一些活化区将由于电偶性的电化学极化而进入钝态。这种强制双稳态的情景可以促进稳定的钝化区和活化区共存,即多交点共存。分离的钝化区和活化区的同时存在,将导致分别产生低腐蚀速率和比开路时略高的腐蚀速率。这种工作状态是远离最佳条件的,但这并不是最不利的可能情况。
    如果活化区面积扩展长大,电位控制的电源就是要提供更多的电流以响应较低的参比电位。但在参比电极位置产生的欧姆电压降增大了所测得的电位。这掩盖了存在着活化区面积的证据,以至于电源输出的电流不足以使活化区钝化。没有足够的致钝电流密度,小的活化区在尺寸上就会扩展长大,于是电源就在活化区产生了更大的输出电流。最终在活化区尺寸和电流从、输出之间形成了一种平衡。于是就产生了一处小面积,该处工作在碳钢/纸浆液体系的峰值电流密度之下,从而导致很高的局部腐蚀速率。
    只要确证有活化区和钝化区共存的可能性,阳极保护系统的上述这种运行模式是容易校正的。活化区的电位由于它相对参比电极的电阻很低而十分突出,这样就能够容易的将活化区检测出来。如果检测出活化区,使活化区钝化就简单了;如果活化区小,它是可以再钝化的。
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