用图解分析法求实际腐蚀速度
[说明]在电化学腐蚀组成的微电池中,阳极电位的升高称为阳极极化作用;阴极电位的降低叫阴极极化作用。由于阳极及阴极化作用的发生,即使阳极(被腐蚀的金属)上的电流密度比理论计算值要小得多,因而,若要计算实际的腐蚀速度,实际上是求实际腐蚀电流的问题。 [原理]当腐蚀电池作用后,由于极化作用,阳极电位将由E°阳 E°阳,阴极电位由E°阳 E°阴。假设电阻不变的情况下,其腐蚀电流可根据欧姆定律求出: 2求腐蚀电流I最大 当电阻(包括外阻与内阻)进一步减少趋近于零时,电流达到最大。此时由于进一步极化,阳极极化曲线与阴极极化曲线将相交于S点。在S点上,E阳=E阴,即E阴-E阳=0,故IR=0,而I是不会为零的,所以只能是R为零。即只有当R=0时,才能出现S的交点,但总电阻不可能为零,S点就不可能得到,电流只能达到和I最大相接近的数值I′,而在两极曲线之间还存在著一定的电位差△E,此时,△E=I′Re。 在理论上,可以将阳极极化和阴极极化两条曲线延长,直至相交于S点,与这点相对应的横座标,就是腐蚀电池可能出现的电流最大值,其纵座标即表示这一腐蚀系统的总电位(Ex)。由于极化作用,阳极与阴极的电位已趋于同一数值。 如果只考虑腐蚀电池中阳、阴极极化性能的相对大小,而不管电极电位随电流变化的详细情况,就可以把极化曲线表示为直线示意图,如图2-1-7,这种简化的图解,称为伊文思曲线图。在大多数情况下,由于电极之间都是短路,如果电解质溶液的电阻不大,电阻就不会对腐蚀电流发生很大影响,因此,腐蚀实际电流主要就由电极的极化性能决定,即I最大即可作为实际腐蚀电流。 ❸ 求腐蚀速度 根据以上方法求出的I最大,根据式2-1-36,即可求出实际腐蚀速度。即  式中符号含义及单位同式2-1-36 |