FI111385B - Galvaaninen anodi katodista suojausta varten ja siihen tarkoitettu lejeerinki - Google Patents

Galvaaninen anodi katodista suojausta varten ja siihen tarkoitettu lejeerinki Download PDF

Info

Publication number
FI111385B
FI111385B FI950666A FI950666A FI111385B FI 111385 B FI111385 B FI 111385B FI 950666 A FI950666 A FI 950666A FI 950666 A FI950666 A FI 950666A FI 111385 B FI111385 B FI 111385B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
alloy
anode
reinforced concrete
concrete structure
galvanic anode
Prior art date
Application number
FI950666A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI950666A0 (fi
FI950666A (fi
Inventor
Kunio Watanabe
Shozo Takeya
Original Assignee
Corrpro Co Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP01930494A external-priority patent/JP3183603B2/ja
Priority claimed from JP01940794A external-priority patent/JP3183604B2/ja
Application filed by Corrpro Co Inc filed Critical Corrpro Co Inc
Publication of FI950666A0 publication Critical patent/FI950666A0/fi
Publication of FI950666A publication Critical patent/FI950666A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI111385B publication Critical patent/FI111385B/fi

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/10Alloys based on aluminium with zinc as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25
    • C23F13/00Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
    • C23F13/02Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
    • C23F13/06Constructional parts, or assemblies of cathodic-protection apparatus
    • C23F13/08Electrodes specially adapted for inhibiting corrosion by cathodic protection; Manufacture thereof; Conducting electric current thereto
    • C23F13/12Electrodes characterised by the material
    • C23F13/14Material for sacrificial anodes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)
  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Description

111385
Galvaaninen anodi katodista suojausta varten ja siihen tarkoitettu lejeerinki
Esillä oleva keksintö koskee galvaaniseen anodiin 5 tarkoitettua lejeerinkiä, joka soveltuu lujitteen korroo-sionsuojaukseen rakenteessa, joka on tehty teräsbetonista, ja teräsbetonirakennetta, joka sisältää galvaanisen anodin, menetelmää katodisen suojauksen aikaansaamiseksi teräsbetonirakenteelle ja menetelmää katodisesti suojatun teräs-10 betonirakenteen valmistamiseksi.
Teräsbetonista tehdyssä rakenteessa oleva lujite ei korrodoidu oleellisesti, koska teräsbetoni on erittäin kestävä alkalia vastaan. Korroosio-ongelma nousee kuitenkin esiin, kun teräsbetonirakenne on ympäristössä, jossa suola-15 vettä voi tunkeutua siihen. Tällaisia ympäristöjä esiintyy esimerkiksi, kun rakenne on lähellä merta tai kun sitä sumutetaan yltympäri klorideilla jään kertymisen estämiseksi .
Useimmiten betonissa olevan teräksen katodinen suo-20 jaus suoritetaan maalatuilla virtasysteemeillä. Maalatuilla virtasysteemeillä on luontainen tarve ajoittaiseen yllä-pitohuoltoon, mikä rajoittaa niiden houkuttelevuutta sillanomistajille. Maalattujen virta-anodien levittäminen vaatii kuitenkin, että anodi eristetään täysin suojatusta 25 teräksestä, muutoin tapahtuu oikosulkuja. Galvaanisilla anodisysteemeillä ei ole näitä ongelmia.
Yritettäessä ratkaista edellä mainittua ongelmaa sinkkilejeeringin käyttöä on ehdotettu galvaanisen anodin menetelmään, joka toteuttaa pitkäaikaisen, stabiilin ja 30 kustannuksiltaan alhaisen korroosiosuojauksen. Kuitenkin sinkkilejeeringistä muodostetulla galvaanisella anodilla on erittäin korkea potentiaali (korkea positiivinen). Alhainen potentiaali (korkea negatiivinen potentiaali) on eräs galvaanisen anodin tärkeistä ominaisuuksista.
111385 2 ,
Lisäksi puhdasta sinkkiä, alumiinia ja alumiini-sinkkilejeerinkejä on käytetty betonissa olevan teräs-lujitteen galvaaniseen katodiseen suojaukseen. Kaikilla näillä lejeeringeillä on esiintynyt ilmiö, jota kutsutaan 5 passivoitumiseksi, kun niitä käytetään betonin pinnalla. Passivoitumista tapahtuu, kun betonin pinnan pH laskee normaalin erittäin alkaalisen arvon alapuolelle, joka arvo esiintyy betonissa seurauksena reaktiivista ilmassa olevan hiilidioksidin kanssa, jota prosessia kutsutaan karbonoi-10 tumiseksi, ja joka on normaali prosessi. Passivoitumisen vaikutuksena on, että lejeerinkianodin virrantuotto laskee pisteeseen, joka ei ole enää tyydyttävä aikaansaadakseen teräksen katodisen suojauksen. Nämä lejeeringit ovat tyydyttäviä vain käytettäväksi rakenteen hyvin kosteilla 15 alueilla.
Esillä olevilla lejeeringeillä ei esiinny edellä mainittua passivoitumisilmiötä ja ne säilyttävät tyydyttyvän katodisen suojausvirran tason. Näin ollen esillä oleva keksintö saa aikaan lejeeringin galvaanista anodia 20 varten, joka soveltuu teräsbetonista tehdyssä rakenteessa olevan lujitteen korroosionsuojaukseen; nimittäin lejeeringin, joka tekee siitä muodostetulle galvaaniselle anodille mahdolliseksi riittävän alhaisen potentiaalin ja aiheuttaa riittävän suuren sähkömäärän syntymisen.
25 Esillä oleva keksintö koskee galvaaniseen anodiin tarkoitettua lejeeriinkiä, joka sisältää noin 20 - noin 50 % Zn:ä, noin 0,11 - noin 0,6 % In:a, noin 0,0005 % - noin 0,3 % ainakin yhtä metallia valittuna joukosta Zr, Si, Ce, Ti ja B ja loput Al:a.
30 Galvaaniseen anodiin tarkoitettu lejeerinki, joka on esillä olevan keksinnön erään edullisen kohdan mukainen, sisältää noin 20 - 50 % Zn, noin 0,11 - 0,6 % In ja noin 0,0005 - 0,05 % Zr. Loppuosa voi olla alumiinia ja mitä tahansa väistämättömiä epäpuhtauksia. Esillä olevan patent-35 tihakemuksen erään toisen edullisen kohdan mukainen lejeerinki sisältää noin 20 - 50 % Zn, noin 0,11 - 0,6 % In ja 3 noin 0,05 - 0,3 % Si. Loppuosa voi olla alumiinia ja mitä tahansa väistämättömiä epäpuhtauksia. Esillä olevan keksinnön erään edullisen kohdan mukainen lejeerinki sisältää noin 20 - 50 % Zn, noin 0,11 - 0,6 % In ja noin 0,02 - 0,2 5 % Ce. Loppuosa voi olla alumiinia ja mitä tahansa väistämättömiä epäpuhtauksia. Esillä olevan keksinnön vielä erään edullisen kohdan mukainen lejeerinki sisältää noin 20 - 50 % Zn, noin 0,11 - 0,6 % In, noin 0,005 - 0,1 % Ti ja noin 0,001 - 0,02 % B. Loppuosa voi olla alumiinia ja mitä 10 tahansa väistämättömiä epäpuhtauksia. Esillä olevan keksinnön muun edullisen kohdan mukainen lejeerinki sisältää noin 20 - 50 % Zn ja noin 0,11 - 0,6 % In. Loppuosa voi olla alumiinia ja mitä tahansa väistämättömiä epäpuhtauksia.
Esillä oleva keksintö koskee myös teräsbetoni-15 rakennetta, joka sisältää sementtipitoista materiaalia, metallilujitetta ja galvaanista anodia, joka galvaaninen anodi koostuu lejeeringistä, joka sisältää Ai, Zn ja In. Lejeerinki voi lisäksi sisältää yhtä tai useampia metalleista Zr, Si, Ce, Ti ja B.
20 Esillä oleva keksintö koskee edelleen menetelmää katodisen suojauksen aikaansaamiseksi teräsbetonirakenteelle, jossa menetelmässä aikaansaadaan teräsbetonirakenne, joka sisältää sementtipitoista materiaalia ja metalliluj itetta; ja liitetään katodisuojausanodi teräsbe-25 tonirakenteeseen, joka anodi sisältää lejeerinkiä, joka sisältää Ai, Zn ja In. Menetelmässä voidaan edelleen yhdistää galvaaninen anodi metallilujitteeseen. Lejeerinki voi lisäksi sisältää yhtä tai useampia metalleista Zr, Si, Ce, Ti ja B.
30 Esillä oleva keksintö koskee myös menetelmää katodisesti suojatun teräsbetonirakenteen valmistamiseksi, jossa menetelmässä aikaansaadaan teräsbetonirakenne, joka sisältää sementtipitoista materiaalia ja metallilujitetta; liitetään galvaaninen anodi teräsbetonirakenteeseen ja yh-35 distetään galvaaninen anodi sähköisesti metallilujitteeseen. Galvaaninen anodi koostuu lejeeringistä, joka sisäl- 111385 4 tää Ai, Zn ja In ja voi sisältää lisäksi yhtä tai useampia metalleista Zr, Si, Ce, Ti ja B.
Ellei tässä muuten mainita, kaikki ilmoitetut määrät on laskettu painon mukaan.
5 Esillä olevan keksinnön mukaisessa lejeeringissä sekä Zn että In toimivat rajoittaen lejeeringin itseliu-kenemista, mikä lisää kehitetyn sähkön määrää. Edullisessa toteutusmuodossa, jos lejeerinkiin sisältyvän Zn:n määrä on alle noin 20 % tai jos lejeerinkiin sisältyvän In:n määrä 10 on alle noin 0,11 %, edellä esitetty toiminta ei toteudu riittävästi. Samoin jos lejeerinkiin sisältyvän Zn:n määrä on yli noin 50 % tai jos lejeerinkiin sisältyvän In:n määrä on yli noin 0,6 %, anodin potentiaali pyrkii olemaan liian korkea (liian paljon positiivinen). Edullisemmassa toteu-15 tusmuodossa lejeerinkiin sisältyvän Zn:n määrä on noin 20 -40 %. Toisessa vielä edullisemmassa toteutusmuodossa Zn:n määrä on noin 20 - 30 %. Vielä edullisemmassa toteutus- muodossa lejeerinkiin sisältyvän In:n määrä on noin 0,11 -0,5 %. Toisessa vielä edullisemmassa toteutusmuodossa In:n 20 määrä on noin 0,11 - 0,3 %.
Keksinnön ensimmäisen edullisen kohdan mukaisessa lejeeringissä Zr:lla on sama tehtävä kuin Zn:llä ja In:11a. Edullisessa toteutusmuodossa, jos lejeerinkiin sisältyvän Zr:n määrä on alle noin 0,0005 %, itseliukenemista rajoit-25 tava toiminta ei toteudu riittävästi. Samoin jos lejeerinkiin sisältyvän Zr:n määrä on yli noin 0,05 %, Zr jakautuu lejeeringin raerajoille suuriksi rakeiksi, mikä pienentää kehittyneen sähkön määrää. Edullisemmassa toteutusmuodossa lejeerinkiin sisältyvän Zr:n määrä on noin 0,001 - 0,01 %. 30 Keksinnön toisen edullisen kohdan mukaisessa lejee ringissä Si:llä on sama tehtävä kuin Zn:llä ja In:lla. Jos edullisessa toteutusmuodossa lejeerinkiin sisältyvän Si:n määrä on alle noin 0,05 %, itseliukenemista rajoittava vaikutus ei toteudu riittävästi. Samoin jos lejeerinkiin si-35 sältyvän Si:n määrä on yli noin 0,3 %, siitä muodostetun anodin potentiaali pyrkii olemaan liian korkea (liian pal- 111385 5 jon positiivinen). Edullisemmassa toteutusmuodossa lejee-rinkiin sisältyvän Si:n määrä on noin 0,1 - 0,2 %.
Keksinnön kolmannen edullisen kohdan mukaisessa lejeeringissä Ce toimii estäen lejeeringin pistetyyppistä 5 korroosiota, mikä lisää kehitetyn sähkön määrää. Jos edullisessa toteutusmuodossa lejeerinkiin sisältyvän Cern määrä on alle noin 0,02 %, vaikutus ei toteudu riittävästi. Samoin jos lejeerinkiin sisältyvän Ce:n määrä on yli noin 0,2 %, siitä muodostetun anodin potentiaali pyrkii olemaan 10 liian korkea (liian paljon positiivinen). Edullisemmassa toteutusmuodossa lejeerinkiin sisältyvän Ce:n määrä on noin 0,05 - 0,15 %.
Keksinnön neljännen edullisen kohdan mukaisessa lejeeringissä sekä Ti että B toimivat estäen lejeeringin 15 pistetyyppistä korroosiota ja uurtotyyppistä korroosiota (korroosio, joka esiintyy uurteen muodossa jättäen uurteen molemmat sivut korrodoitumattorniksi) tekemällä lejeeringin kiteistä mikroskooppisia rakeita suurten pilareiden sijasta, mikä lisää kehittyneen sähkön määrää. Jos edulli-20 sessa toteutusmuodossa lejeerinkiin sisältyvän Ti:n määrä on alle noin 0,005 % tai jos lejeerinkiin sisältyvän B:n määrä on alle 0,001 %, vaikutus ei toteudu riittävästi. Samoin jos lejeerinkiin sisältyvän Ti:n määrä on yli noin 0,1 % tai jos lejeerinkiin sisältyvän B:n määrä on yli 25 noin 0,02 %, kehittyneen sähkön määrä pienenee. Edulli semmassa toteutusmuodossa lejeerinkiin sisältyvän Ti:n määrä on noin 0,01 - 0,08 %. Toisessa edullisemmassa toteutus-muodossa B:n määrä on noin 0,005 - 0,01 %.
Seuraavat esimerkit kuvaavat esillä olevan keksin-30 nön lukuisia toteutusmuotoja.
Edulliset esimerkit 1 - 11 ja esimerkit 1-10 21 eri tyyppistä lejeerinkiä, jotka esitetään taulukossa 1, sulatettiin ilmassa ja valettiin niin, että saatiin sauvamaiset harkot, joiden halkaisija oli 25 mm ja 35 pituus 250 mm. Jokaista harkkonäytettä käytettiin galvaanisena anodina ja sen suorituskyky testattiin. Koe suo- 111385 6 ritettiin menetelmän "The Method for Testing a Sacrificial Anode" (The Method for Testing a Sacrifical Anode and its Detailed Explanation, Corrosion Protection Technology, Vol. 31, sivut 612 - 620, 1982, Japanese Society of Corrosion 5 Engineers, Tokio, Japani) mukaisesti seuraavalla tavalla.
Jokaista näytettä kiillotettiin, kunnes sen pinta saavutti hiekkapaperin nro 240 karkeuden ja se peitettiin eristysteipillä lukuunottamatta 20 cm2:n aluetta sen sivulla. Seuraavaksi yhden litran keittolasi täytettiin vesi-10 liuoksella, jonka koostumus sisälsi 32,0 g/1 KCl, 24,5 g/1 NaOH, 10,0 g/1 KOH ja 0,1 g/1 Ca(0H)2 ja joka toimi betonin koenesteenä. Jokainen lejeerinkinäyte sijoitettiin keitto-lasin keskelle anodiksi ja ruostumattomasta teräksestä muodostettu sylinteri sijoitettiin pitkin keittolasin sivu-15 seinämää katodiksi. (Anodin ja katodin välinen etäisyys oli 30 mm) . Anodi ja katodi yhdistettiin toisiinsa tasavirta-säätöisen teholähteen kautta. Sähköä syötettiin 240 tuntia vakio virrantiheydellä, joka oli 0,1 mA/cm2 anodilla. Syntynyt sähkömäärä saatiin laskemalla näytteen pienentyneen 20 painon perusteella. Anodin potentiaali saatiin mittaamalla anodin potentiaali välittömästi ennenkuin sähkön syöttö pysäytettiin ja käyttäen vertailuna hopea-hopeakloridista muodostettua elektrodia. Jokaisen näytteen koostumus ja koetulokset esitetään taulukossa 1.
25
Taulukko 1 7 111385
Edulliset esimerkit Koostumus (paino-%)__Suorituskyky_ 5 tai esimerkit Kehittynyt Anodin poten- sähkömäärä tiaali
Zn In AI (Ah/kg) ^/^r.
Ag/AgCl)
Edullinen esimerkki 1 10 0,05 Loput 1512 -1574
Edullinen esimerkki 2 10 0,10 Loput 1750 -1650 10 Edullinen esimerkki 3 10 0,59 Loput 1753__-1563
Edullinen esimerkki 4 20 0,03 Loput 1500 -1400
Edullinen esimerkki 5 20 0,11 Loput 1730 -1516
Edullinen esimerkki 6 20 0,57 Loput 1700 -1490 15 Edullinen esimerkki 7 30 0,08 Loput 1522 -1343
Edullinen esimerkki 8 30 0,28 Loput 1634 -1284
Edullinen esimerkki 9 40 0,10 Loput 1560 -1162
Edullinen esimerkki 10 50 0,06 Loput 2099__-1281
Edullinen esimerkki 11 50 0,58 Loput 1930 -1021 JLä\J ' " 1 1 i. . 11 1 I .·!— ,11,— I ' '
Esimerkki 1 7 0,01 .Loput 379 -1262
Esimerkki 2 7 0,65 Loput 1000 -980
Esimerkki 3 10 0.02 Loput 700. -1200
Esimerkki 4 10 0,65 Loput 1650 · -100
Esimerkki 5 30 0,00 Loput 500 -1147
Esimerkki 6 30 0,70 Loput 1700 224
Esimerkki 7 50 0,01 Loput 483__-1200
Esimerkki 8 50 0,70 Loput 1886 340 30 Esimerkki 9 60 0,05 Loput 1984 -500
Esimerkki 10 60 0,60 Loput 2500 450 111385 8
Edulliset esimerkit 12 - 44 ja esimerkit 11 - 40 63 eri tyyppistä lejeerinkiä sulatettiin ilmassa ja valettiin. Galvaanisten anodien suorituskykykoe suoritettiin samalla tavoin kuin toteutusmuodossa 1. Jokaisen 5 näytteen koostumus ja koetulokset esitetään taulukoissa 2, 3 ja 4.
Taulukko 2 9 111385
Edulliset esimerkit Koostumus (paino-%)__Suorituskyky_ ^ tai esimerkit Keskittynyt Anodin po- sähkömäärä tentiaali
Zn In Si AI <Ah/k8) imLV^'
Ag/AgCl)
Edullinen esimerkki 1.2 10 0,05 0,05 Loput 1612 -1555 10 Edullinen esimerkki 13 10 0,06 0,30 Loput 1750 -1630
Edullinen esimerkki 14 10 0,59 0,06 Loput 1773 -1550
Edullinen esimerkki 15 10 0,53 0,28 Loput 1800 -1440
Edullinen esimerkki 16 20 0,11 0,15 Loput__1730__-1456
Edullinen esimerkki 17 20 0,57 0,22 Loput 1850 -1395 3.5 ; —
Edullinen esimerkki 18 30 0,08 0,07 Loput 1662 -1303
Edullinen esimerkki 19 30 0,28 0,22 Loput 1651 -1179
Edullinen esimerkki 20 50 0,07 0,05 Loput 1660 -1123
Edullinen esimerkki 21 50 0.06 0,28 Loput 2299 -1081 20 Edullinen esimerkki 22 50 0,58 0,28 Loput 2330 -1011
Esimerkki 11 7 0,01 0,01 Loput 579 -1252
Esimerkki 12 7 0,65 0,05 Loput 1100 -950
Esimerkki 13 10 0,02 0,30 Loput 1020 -905 25 Esimerkki 14 10 0,65 0,35 Loput ' 1750 ‘ -10
Esimerkki 15 30 0,00 0,01 Loput 905 -1047
Esimerkki 16 30 0,70 0,34 Loput 1850 357
Esimerkki 17 50 0,01 0,04 Loput 483 -1050
Esimerkki 18 50 0,70 0,38 Loput 1986 540 30 --
Esimerkki 19 60 0,05 0,5 Loput 1984 -100
Esimerkki 20 60 0r60 0,35 Loput 2800 680
Taulukko 3 10 111385 Γ~^= -·'·"· —--L ' " '= ' ' |ί— " - ......r·- ,,,-,,. . . , . . Koostumus (paino-%) Suorituskyky
Edulliset esimerkit r } J_ tr ° tai esimerkit Keskittynyt Anodin po- sähkömäärä tentiaali Zn In Ce AI (Ah/kg) (mV verr.
Ag/AgCl)
Edullinen esimerkki 23 10 0,05 0,05 Loput 1612 -1555 10 Edullinen esimerkki 24 10 0,06 0,20 Loput 1750 -1630
Edullinen esimerkki 25 10 0,59 0,06 Loput 1773 -1550
Edullinen esimerkki 26 10 0,53 0 18 Loput 1800 -1440
Edullinen esimerkki 27 20 0.1 1 0,15 Loput 1730 -1456
Edullinen esimerkki 28 2 0 0,5 7 0,12 Loput 1850 -1395 15 Edullinen esimerkki 29 30 0,08 0,07 Loput 1662 -1303
Edullinen esimerkki 30 3 0 0,28 0,20 Loput 1651 -1179
Edullinen esimerkki 31 50 0,07 0,03 Loput 1660 -1123
Edullinen esimerkki 32 50 0,06 0,18 Loput 2299 -1081 20 Edullinen esimerkki 33 50 0,58 0,18 Loput 2330 -1011
Esimerkki 21 7 0,01 0,01 Loput 579 -1252
Esimerkki 22 7 0,65 0,01 Loput 1100 -950
Esimerkki 23 10 0,02 0,30 Loput 1020 -905
Esimerkki 24 10 0,65 0,35 Loput 1750 -10 25---------
Esimerkki 25 30 Π00 0,01 Loput 905 -1047
Esimerkki 26 30 0;7Q 0,34 Loput 1850 357
Esimerkki 27 50 0,01 0.04 Loput 483 -1050
Esimerkki 28 50 0,70 0,38 Loput 1986 540 —
Esimerkki 29 60 0,05 0,50 Loput 1984 -100
Esimerkki 30 6 0 0,60 0.35 Loput 2800 680
Taulukko 4 11 111385
Edulliset esimer- Koostumus (paino—%) Suorituskyky kit tai esimerkit 5 Kehittynyt Anodin po- sähkömäärä tentiaali Zn In Ti B AI (Ah/kg) (mV verr.
Ag/AgCl)
Edullinen esimerk- 1Q 0Q5 0^Q05 0>Q01 Loput 1612 -1555 10 ^.U35lnen esimerk~ 10 0,06 0,03 0,01 Loput 1750 -1630
Edullinen esimerk- 1Q 0^g p^pg 0j001 Loput 1773 . -1550
Edullinen esimerk- 1Q Q^53 Q^Q8 ρ?ρ15 Εοριι(: 1800 -1440 klU18inen eslinerk~ 20 0,11 0,01 0,004 Loput 1730 -1456 15 gullinen esimerk- 2Q ppg p^0p4 ρ^0ρ4 Loput 185q_ .1395
Edullinen esimerk- 3Q q>q8 Q)Qq7 p?Q02 Loput 1662 -1303
Edullinen esimerk- 3Q Q 2Q p^ppg p^pp4 Loput- 1651 -1179
Edullinen esimerk- 5Q p07 p^ppg 0;pp4 Loput j 66Q -1123
Edullinen esimerk- 5Q ppg P;QP5 Q;Q07 Loput 2299 -1081
Ejullimm esimerk- 5Q 0/58 QfQ3 QfQ1 Loput 2330 -1011
Esimerkki 31 7 0,01 0,14 0,03 Loput 579 -1252
Esimerkki 32 7 0,65 0,13 0,03 Loput 1100 -950
Esimerkki 33 1 0 0,02 0,14 0,03 Loput 1020 -905 25 Esimerkki 34 1 0 0,6 5 0,12 0,02 Loput 750 -.10
Esimerkki 35 30 0,00 0,003 0,0009 Loput 905 -1047
Esimerkki 36 30 0,70 0,003 0,0009 Loput 1850 357
Esimerkki 37 50 0,01 0,015 0,0008 Loput 483 -1050 30 Esimerkki 38 50 0,70 0,05 0,009 Loput 1986 540
Esimerkki 39 6 0 0,05 0,004 0,004 Loput 1984 -100
Esimerkki 40 60 0,60 0,12 0,03 Loput 1800 680 111385 12
Esillä olevan keksinnön mukainen lejeerinki saa aikaan sähkömäärän kehittymisen, joka on jopa 1 500 Ah/kg tai suurempi ja anodilla, joka on muodostettu esillä olevan keksinnön mukaisesta lejeeringistä, on jopa vain 5 -1 000 mV:n tai alhaisempi potentiaali. Tällainen lejee rinki soveltuu teräsbetonista tehdyssä rakenteessa olevan lujitteen korroosionsuojaukseen.
Käytössä lejeeringin levitysmenetelmiä rakenteeseen on kuumaruiskutus, mutta lejeerinki voitaisiin levittää 10 myös levynä tai nauhoina. Kaariruiskutus ja liekkiruisku- tus ovat edullisia levitysmenetelmiä. Kuumaruiskutuspro-sessia varten lejeerinki valetaan, pursotetaan langan muotoon, vedetään sen kokoiseksi langaksi, joka sopii kuuma-ruiskutuslaitteeseen ja ruiskutetaan sitten betoniraken-15 teen pinnalle. Lejeerinki sitoituu betoniin. Sähköinen kosketus tehdään betoniin upotetun teräksen ja anodin välille. Levy-, laatta- ja nauhamuotojen osalta lejeerinki voidaan valaa rakenteeseen tai kiinnittää siihen mekaanisesti ja peittää sitten sementtipitoisella päällikerrok- 20 sella.
Vaikkei haluta sitoutua mihinkään teoriaan, eräs mahdollinen keksinnön selitys on seuraava. Sähkövirtaa kulkee anodilta upotettuun teräkseen riittävä määrä ai-kaansaadakseen teräksen sähkökemiallisen polarisaation ja 25 sen seurauksena teräksen suojauksen kosteuden ja suolojen aiheuttamalta korroosiolta.
Esillä oleva keksintö koskee myös teräsbetonirakennetta, joka sisältää sementtipitoista materiaalia, metal-lilujitetta ja galvaanisen anodin, joka galvaaninen anodi 30 sisältää Al:a, Zn:ä ja In:a. Metallilujite käsittää minkä tahansa metallin, joka on muotoiltu sillä tavoin, että se aikaansaa lujitteen sementtirakenteelle, johon se on liitetty. Metallilujite käsittää esimerkiksi metalliristikon, metallilevyt ja metallitangot. Metalli voi olla mitä ta-35 hansa betonin lujittamiseen käytettyä metallia, mutta on tyypillisesti terästä.
111385 13
Termi sementtipitoinen materiaali viittaa sementti-koostumuksiin. Yleisesti sementti on mikä tahansa aine, joka toimii sideaineena materiaaleille, tai mikä tahansa aine, joka jähmettyy ja kovettuu veden vaikutuksesta. Ei-5 rajoittavia esimerkkejä sementtipitoisesta materiaalista ovat seuraavat: sementti, hydraulinen sementti, Portland-sementti, kaasun mukana kulkeutunut sementti, betonit, laastit, kipsilaastit ja sementtilaastit. Tämän luettelon on tarkoitettu olevan vain valaiseva eikä tyhjentävä ja 10 tietyn sementtiluokan poisjättämisen ei tarkoiteta vaati van sen poissulkemista.
Vaikka tätä keksintöä on esitetty ja kuvattu sen erikoistoteutusmuotojen suhteen, tämä on tapahtunut valai-sutarkoituksessa eikä rajoittavassa mielessä ja muut tässä 15 esitettyjen ja kuvattujen erikoistoteutusmuotojen vaihte lut ja muunnokset ovat alaan perehtyneille ilmeisiä keksinnön aiotun hengen ja suojapiirin puitteissa, jotka esitetään oheisissa patenttivaatimuksissa.

Claims (35)

111385
1. Galvaaniseen anodiin tarkoitettu lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 20 - noin 50
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 20 - noin 40
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 20 - noin 30 % Zn:ä ja noin 0,11 - noin 0,3 % In:a.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lejeerinki, 15 tunnettu siitä, että se sisältää noin 20 % Zn.*ä ja noin 0,2 % In:a.
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 30 % Zn:ä ja noin 0,2 % In:a.
5. Zn:ä, noin 0,11 - noin 0,6 % In:a, noin 0,0005 % - noin 0,3 % ainakin yhtä metallia valittuna joukosta Zr, Si, Ce, Ti ja B, ja loput Al:a.
6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 40 % Zn:ä ja noin 0,2 % In:a.
7. Galvaaniseen anodiin tarkoitettu lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 20 - noin 50 2 5 % Zn:ä, noin 0,11 - noin 0,6 % In:a ja noin 0,0005 - noin 0,05 % Zr:a, ja loppuosan Al:a.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 20 - noin 30 % Zn:ä ja noin 0,11 - noin 0,5 % In:a.
9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 0,001 - noin 0,01 % Zr:a.
10. Ce:a, ja loppuosan Al:a.
10. Galvaaniseen anodiin tarkoitettu lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 20 - noin 50
35. Zn:a, noin 0,11 - noin 0,6 % In:a ja noin 0,05 - noin 0,3 % Si:ä, ja loppuosan Al:a. 111385
10. Zn:ä ja noin 0,11 - noin 0,5 % In:a.
11. Patenttivaatimuksen 9 mukainen lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 20 - noin 30 % Zn:ä ja noin 0,11 - noin 0,5 % In:a.
12. Patenttivaatimuksen 10 mukainen lejeerinki, Stunnettu siitä, että se sisältää noin 0,1 - noin 0,2 % Si:ä.
13. Galvaaniseen anodiin tarkoitettu lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 20 - noin 50 % Zn:ä, noin 0,11 - noin 0,6 % In:a ja noin 0,02 - noin 0,2
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 20 - noin 30 % Zn:ä ja noin 0,11 - noin 0,5 % In:a.
15. Patenttivaatimuksen 13 mukainen lejeerinki, 15 tunnettu siitä, että se sisältää noin 0,05 - noin 0,15 % Ce:a.
16. Galvaaniseen anodiin tarkoitettu lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 20 - noin 50 % Zn:ä, noin 0,11 - noin 0,6 % In:a, noin 0,005 - noin 0,1
17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen lejeerinki, tunnettu siitä, että se sisältää noin 20 - noin 30 % Zn:ä ja noin 0,11 - noin 0,5 % In:a.
18. Patenttivaatimuksen 16 mukainen lejeerinki, 25 tunnettu siitä, että se sisältää noin 0,01 - noin 0,08 % Ti:a ja noin 0,005 - noin 0,01 % B:a.
19. Teräsbetonirakenne, tunnettu siitä, että se sisältää sementtipitoista materiaalia, metalli-lujitetta ja katodisen suoja-anodin, joka anodi koostuu 30 lejeeringistä, jossa on noin 20 - 50 % Zn:ä, noin 0,11 -0,6 % In:a ja loppuosa Al:a.
20. Patenttivaatimuksen 19 mukainen teräsbetonirakenne, tunnettu siitä, että mainittu anodi on galvaaninen anodi, joka on sähköisesti yhdistetty mainit- 35 tuun metallilujitteeseen. 111385
20. Ti:a ja noin 0,001 - noin 0,02 % B:a, ja loppuosan Al:a.
21. Patenttivaatimuksen 19 mukainen teräsbetonirakenne, tunnettu siitä, että lejeerinki sisältää lisäksi Zr:a.
22. Patenttivaatimuksen 19 mukainen teräsbetonira- 5 kenne, tunnettu siitä, että lejeerinki sisältää lisäksi Si:ä.
23. Patenttivaatimuksen 19 mukainen teräsbetonirakenne, tunnettu siitä, että lejeerinki sisältää lisäksi Ce:a.
24. Patenttivaatimuksen 19 mukainen teräsbetonirakenne, tunnettu siitä, että lejeerinki sisältää lisäksi Ti:a ja B:a.
25 Ai:a.
25. Teräsbetonirakenne, tunnettu siitä, että se sisältää sementtipitoista materiaalia, metalli- 15 lujitetta ja katodisen suojaanodin, joka anodi koostuu oleellisesti lejeeringistä, joka sisältää noin 10 - noin 50 % Zn:ä, 0,11 - noin 0,6 % In:a ja loppuosan Ai:a.
26. Menetelmä katodisen suojauksen aikaansaamiseksi teräsbetonirakenteelle, tunnettu siitä, että 20 aikaansaadaan teräsbetonirakenne, joka sisältää sementtipitoista materiaalia ja metallilujitetta; ja liitetään katodinen suojausanodi teräsbetonirakenteeseen, joka anodi sisältää lejeerinkiä, joka sisältää noin 20 - 50 % Zn:ä, noin 0,11 - 0,6 % In:a ja loppuosan
27. Patenttivaatimuksen 26 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu anodi on galvaaninen anodi ja että menetelmässä lisäksi sähköisesti yhdistetään galvaaninen anodi metallilujitteeseen.
28. Patenttivaatimuksen 26 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lejeerinki sisältää lisäksi ainakin yhtä Zr:sta, Si:stä, Ce:sta, Ti:sta ja B:sta.
29. Menetelmä katodisen suojan aikaansaamiseksi teräsbetonirakenteelle, tunnettu siitä, että ai- 35 kaansaadaan teräsbetonirakenne, joka sisältää sementtipitoista materiaalia ja metallilujitetta; 111385 liitetään katodinen suoja-anodi teräsbetonirakenteeseen, joka mainittu anodi koostuu lejeringistä, joka sisältää oleellisesti noin 10 % - noin 50 % Zn:ä, 0,11 % -noin 0,6 % In:a ja loppuosan Ai:a.
30. Menetelmä katodisesti suojatun teräsbetonira kenteen valmistamiseksi, tunnettu siitä, että aikaansaadaan teräsbetonirakenne, joka sisältää sementtipitoista materiaalia ja metallilujitetta; liitetään galvaaninen anodi teräsbetonirakentee- 10 seen, joka galvaaninen anodi koostuu lejeeringistä, joka sisältää noin 20 % - noin 50 % Zn:ä, 0,11 % - noin 0,6 % In:a ja loppuosan Ai:a, ja yhdistetään sähköisesti galvaaninen anodi metalliluj itteeseen.
31. Galvaaniseen anodiin tarkoitettu lejeerinki, tunnettu siitä, että se koostuu oleellisesti noin 10 - noin 50 % Zn:ä, 0,11 % - noin 0,6 % In:a, noin 0,0005 % - noin 0,3 % ainakin yhtä metallia valittuna joukosta Zr, Si, Ce, Ti ja B, ja loppuosan Al:a.
32. Galvaaniseen anodiin tarkoitettu lejeerinki, tunnet tu siitä, että se koostuu oleellisesti noin 10 % - noin 50 % Zn:ä, 0,11 % - noin 0,6 % In:a, noin 0,0005 % - noin 0,05 % Zr:a ja loppuosan Ai:a.
33. Galvaaniseen anodiin tarkoitettu lejeerinki, 25 tunnettu siitä, että se koostuu oleellisesti noin 10 % - noin 50 % Zn:ä, 0,11 % - noin 0,6 % In:a, noin 0,05 % - noin 0,3 % Si:ä ja loppuosan Ai:a.
34. Galvaaniseen anodiin tarkoitettu lejeerinki, tunnettu siitä, että se koostuu oleellisesti noin 30 10 % - noin 50 % Zn:ä, 0,11 % - noin 0,6 % In:a, noin 0,02 % - noin 0,2 % Ce:a ja loppuosan Ai:a.
35. Galvaaniseen anodiin tarkoitettu lejeerinki, tunnettu siitä, että se koostuu oleellisesti noin 10 % - noin 50 % Zn:ä, 0,11 % - noin 0,6 % In:a, noin 0,005 35 % - noin 0,1 % Ti:a, noin 0,001 - noin 0,02 % B:a ja loppuosan Ai:a. 111385
FI950666A 1994-02-16 1995-02-15 Galvaaninen anodi katodista suojausta varten ja siihen tarkoitettu lejeerinki FI111385B (fi)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1940794 1994-02-16
JP01930494A JP3183603B2 (ja) 1994-02-16 1994-02-16 鉄筋コンクリート中鉄筋の流電陽極防食用のアルミニウム合金およびそれを用いる防食方法
JP1930494 1994-02-16
JP01940794A JP3183604B2 (ja) 1994-02-16 1994-02-16 鉄筋コンクリート中鉄筋の流電陽極防食用のアルミニウム合金およびそれを用いる防食方法
US08/387,158 US6673309B1 (en) 1994-02-16 1995-02-10 Sacrificial anode for cathodic protection and alloy therefor
US38715895 1995-02-10

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI950666A0 FI950666A0 (fi) 1995-02-15
FI950666A FI950666A (fi) 1995-08-17
FI111385B true FI111385B (fi) 2003-07-15

Family

ID=32303041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI950666A FI111385B (fi) 1994-02-16 1995-02-15 Galvaaninen anodi katodista suojausta varten ja siihen tarkoitettu lejeerinki

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6673309B1 (fi)
EP (1) EP0668364B1 (fi)
KR (1) KR0165720B1 (fi)
AT (1) ATE192782T1 (fi)
CA (1) CA2142244C (fi)
DE (1) DE69516738D1 (fi)
FI (1) FI111385B (fi)
NO (1) NO312204B1 (fi)
SG (1) SG50423A1 (fi)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3343498B2 (ja) * 1997-06-13 2002-11-11 昭和電工株式会社 低温ろう付用ろう材
DE19828827C1 (de) * 1998-06-27 2000-07-20 Grillo Werke Ag Thermisch gespritzte Korrosionsschicht für Stahlbeton und Verfahren zur Herstellung derselben
JP2003089864A (ja) * 2001-09-18 2003-03-28 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd アルミニウム合金薄膜及びその薄膜を有する配線回路並びにその薄膜を形成するターゲット材
WO2007025007A1 (en) * 2005-08-24 2007-03-01 Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien Epoxy compositions having improved impact resistance
US8329004B2 (en) * 2008-03-31 2012-12-11 Aep & T, Llc Polymeric, non-corrosive cathodic protection anode
CN102851670B (zh) * 2011-06-27 2014-08-13 北京有色金属研究总院 一种容积式热水器用铝合金牺牲阳极
CN109852855A (zh) * 2017-11-30 2019-06-07 中国石油化工股份有限公司 一种铝合金牺牲阳极材料及其制备方法
CN111719072A (zh) * 2020-07-28 2020-09-29 惠博新型材料有限公司 一种热浸镀用Zn-Al-Si-Mn-Bi-Ti-Ce合金及其使用方法
US10912154B1 (en) 2020-08-06 2021-02-02 Michael E. Brown Concrete heating system

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL125961C (fi) 1961-10-05
US3172760A (en) 1962-07-18 1965-03-09 Alumintjm alloys for galvanic anodes
US3616420A (en) 1968-11-25 1971-10-26 British Aluminium Co Ltd Aluminium base alloys and anodes
US3878081A (en) 1974-07-15 1975-04-15 Dow Chemical Co Aluminum sacrificial anode
US3974055A (en) * 1974-12-23 1976-08-10 The Dow Chemical Company Aluminum alloy anode composition
ES436424A1 (es) * 1975-04-09 1977-01-01 Anglo Naval & Ind Sa Mejoras en el procedimiento de fabricacion de aleaciones de aluminio para anodos galvanicos.
US4990231A (en) 1981-06-12 1991-02-05 Raychem Corporation Corrosion protection system
US4506485A (en) 1983-04-12 1985-03-26 State Of California, Department Of Transportation Process for inhibiting corrosion of metal embedded in concrete and a reinforced concrete construction
JPS602174A (ja) 1983-06-14 1985-01-08 Shuzo Nakazono 木の実、種子の外皮の除去方法
US4931156A (en) 1984-04-19 1990-06-05 Duochem, Inc. Distributive anode coating
US4619557A (en) 1984-05-02 1986-10-28 Conoco Inc. Corrosion protection for mooring and riser elements of a tension leg platform
US4880517A (en) 1984-10-01 1989-11-14 Eltech Systems Corporation Catalytic polymer electrode for cathodic protection and cathodic protection system comprising same
SE8406051L (sv) * 1984-11-30 1986-05-31 Bergsoee Anti Corrosion Bac Aluminiumlegering for framstellning av offeranoder for katodisk korrosionsskydd
US5098543A (en) 1985-05-07 1992-03-24 Bennett John E Cathodic protection system for a steel-reinforced concrete structure
US4692066A (en) 1986-03-18 1987-09-08 Clear Kenneth C Cathodic protection of reinforced concrete in contact with conductive liquid
US4699703A (en) 1986-05-02 1987-10-13 Lauren Manufacturing Company Anodic boot for steel reinforced concrete structures
JPS63176453A (ja) 1987-01-16 1988-07-20 Dainippon Toryo Co Ltd 金属溶射被膜の作製方法
NZ224999A (en) 1987-06-16 1990-10-26 Comalco Alu Aluminium alloy suitable for sacrificial anodes
JPH02149637A (ja) * 1988-11-30 1990-06-08 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 流電陽極用アルミニウム合金
CA2040610A1 (en) 1990-05-21 1991-11-22 John E. Bennett Apparatus for the removal of chloride from reinforced concrete structures
JPH0466683A (ja) * 1990-07-04 1992-03-03 Nippon Light Metal Co Ltd 鋼構造物防食用アルミニウム合金製流電陽極
US5296667A (en) 1990-08-31 1994-03-22 Flame-Spray Industries, Inc. High velocity electric-arc spray apparatus and method of forming materials
US5292411A (en) 1990-09-07 1994-03-08 Eltech Systems Corporation Method and apparatus for cathodically protecting reinforced concrete structures
JPH04157128A (ja) * 1990-10-18 1992-05-29 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 流電陽極用アルミニウム合金
US5294462A (en) 1990-11-08 1994-03-15 Air Products And Chemicals, Inc. Electric arc spray coating with cored wire
JPH04297643A (ja) 1991-03-26 1992-10-21 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 防食性に優れた鉄筋コンクリート構造物、構造用部材及び鉄筋コンクリートの電気防食方法
JPH062174A (ja) * 1992-06-16 1994-01-11 Dainippon Toryo Co Ltd 鉄筋コンクリート構造物の防食方法
US5341562A (en) 1992-04-27 1994-08-30 Dai Nippon Toryo Co., Ltd. Method for preventing corrosion of a reinforced concrete structure
JP3040613B2 (ja) 1992-10-07 2000-05-15 大日本塗料株式会社 鉄筋コンクリート構造物の防食方法
US5384164A (en) 1992-12-09 1995-01-24 Browning; James A. Flame sprayed coatings of material from solid wire or rods
US5285967A (en) 1992-12-28 1994-02-15 The Weidman Company, Inc. High velocity thermal spray gun for spraying plastic coatings
JP3041159B2 (ja) 1993-05-07 2000-05-15 株式会社神戸製鋼所 Lng気化器用伝熱管
JP3183604B2 (ja) 1994-02-16 2001-07-09 住友金属鉱山株式会社 鉄筋コンクリート中鉄筋の流電陽極防食用のアルミニウム合金およびそれを用いる防食方法
JP3183603B2 (ja) 1994-02-16 2001-07-09 住友金属鉱山株式会社 鉄筋コンクリート中鉄筋の流電陽極防食用のアルミニウム合金およびそれを用いる防食方法
DE19523400A1 (de) 1995-06-28 1997-01-02 Castolin Sa Verfahren zum Herstellen eines Kerndrahtes für Schweißelektroden sowie Elektroden-Kerndraht

Also Published As

Publication number Publication date
DE69516738D1 (de) 2000-06-15
NO312204B1 (no) 2002-04-08
CA2142244A1 (en) 1995-08-17
US6673309B1 (en) 2004-01-06
FI950666A0 (fi) 1995-02-15
NO950566D0 (no) 1995-02-15
ATE192782T1 (de) 2000-05-15
SG50423A1 (en) 1998-07-20
NO950566L (no) 1995-08-17
EP0668364A1 (en) 1995-08-23
KR0165720B1 (ko) 1999-01-15
KR950025219A (ko) 1995-09-15
CA2142244C (en) 2005-10-18
EP0668364B1 (en) 2000-05-10
FI950666A (fi) 1995-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2722418B1 (en) Treatment process for concrete
FI111385B (fi) Galvaaninen anodi katodista suojausta varten ja siihen tarkoitettu lejeerinki
CZ20031118A3 (cs) Betonová konstrukce s dvojitě chráněnými výztužnými prvky
EP1861522B2 (en) Treatment process for concrete
US5341562A (en) Method for preventing corrosion of a reinforced concrete structure
KR20180007676A (ko) 도장 강재 및 그의 제조 방법
JP5388435B2 (ja) 犠牲陽極材を用いたコンクリートの電気化学的防食方法に使用される鋼材の防食用部材及びそれを用いた電気化学的防食方法
JP6681500B1 (ja) 電気防食用バックフィル
CA2428016C (en) Cathodic protection of reinforced concrete with impregnated corrosion inhibitor
US6251240B1 (en) Mg-Ca sacrificial anode
JP2006063439A (ja) コンクリート構造物中の鉄筋防食用溶射皮膜
JP2011038131A (ja) 流電陽極方式によるコンクリート構造物の電気防食工法
Funahashi et al. Three year performance of aluminum alloy galvanic cathodic protection system
JP4882259B2 (ja) 耐塩害性に優れた鉄筋を有する水和硬化体
JP3090187B2 (ja) 防汚用常温亜鉛溶射被覆および該溶射被覆の防汚管理方法
JPH0730472B2 (ja) 電気防食用不溶性電極の取り付け構造
MXPA95000945A (en) Sacrificatory anode for cathodic protection and my alloy
JPH1129952A (ja) コンクリート構造物およびその電気防食方法
US4626329A (en) Corrosion protection with sacrificial anodes
JPH10219380A (ja) 流電陽極用アルミニウム合金
Ball Galvanic protection of piles in a marine environment
KR100412977B1 (ko) 철근 강화 콘크리이트 구조물의 전기방식용 전도성 고분자조성물
JPH07228938A (ja) 流電陽極用アルミニウム合金
WO1999002760A1 (en) Use of anionic inhibitors to reduce corrosion in anodes used in electrochemical applications
Pautasso et al. Low voltage cathodic protection for high strength steels. I. Definition of a new aluminium galvanic anode material

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired