Для защиты железной конструкции, эксплуатируемой под землей, в условиях нейтральной среды, протектором может выступать магниевая анодная система.
Схема образующихся микрогальванопар при использовании магниевой анодной системы выглядит следующим образом:
Железная конструкция (катод) -- Электролит -- Магниевые аноды.
Магниевые аноды играют роль анодов, а железная конструкция выступает в роли катода. При этом, в условиях нейтральной среды, главной реакцией на аноде будет окисление анода, а на катоде будет идти реакция восстановления.
Теперь рассмотрим уравнение анодного и катодного процессов:
Анодный процесс:
Mg → Mg2+ + 2e-
Катодный процесс:
2H+ + 2e- → H2
В данном уравнении анодный процесс показывает, как магниевый анод окисляется, превращаясь в магниевые ионы Mg2+ и выделяет 2 электрона. Катодный процесс демонстрирует, как протекает восстановление водородных ионов H+, которые находятся в растворе, в молекулы водорода H2.
Таким образом, магниевая анодная система образует микрогальванопару, где магниевые аноды играют роль анода, а железная конструкция выступает в качестве катода. При этом, на аноде происходит окисление магниевых анодов, а на катоде - восстановление водорода.
Такое электрохимическое воздействие позволяет защитить железную конструкцию от коррозии путем создания анодной защиты. Иными словами, магниевые аноды жертвуют своим металлом вместо железной конструкции, предотвращая ее поражение коррозией.
Схема образующихся микрогальванопар при использовании магниевой анодной системы выглядит следующим образом:
Железная конструкция (катод) -- Электролит -- Магниевые аноды.
Магниевые аноды играют роль анодов, а железная конструкция выступает в роли катода. При этом, в условиях нейтральной среды, главной реакцией на аноде будет окисление анода, а на катоде будет идти реакция восстановления.
Теперь рассмотрим уравнение анодного и катодного процессов:
Анодный процесс:
Mg → Mg2+ + 2e-
Катодный процесс:
2H+ + 2e- → H2
В данном уравнении анодный процесс показывает, как магниевый анод окисляется, превращаясь в магниевые ионы Mg2+ и выделяет 2 электрона. Катодный процесс демонстрирует, как протекает восстановление водородных ионов H+, которые находятся в растворе, в молекулы водорода H2.
Таким образом, магниевая анодная система образует микрогальванопару, где магниевые аноды играют роль анода, а железная конструкция выступает в качестве катода. При этом, на аноде происходит окисление магниевых анодов, а на катоде - восстановление водорода.
Такое электрохимическое воздействие позволяет защитить железную конструкцию от коррозии путем создания анодной защиты. Иными словами, магниевые аноды жертвуют своим металлом вместо железной конструкции, предотвращая ее поражение коррозией.