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인상적인 전류 음극 보호 방법에서

그러면 당신은 차가 녹슬는 것을 본 적이 있거나 아마도 시간이 지나면서 사라지는 울타리를 본 적이 있을 겁니다, 그렇죠? 놀랍게도, 금속도 시간이 지남에 따라 닳아 없어진다는 걸 알게 될 겁니다. 이 시점에서 왜 그런지 궁금해할 수도 있습니다. 귀중한 경험은 이것이 피할 수 없는 일임을 명확히 보여줍니다: 금속이 습기 많은 환경에 노출되면 시간이 지나면서 약해져서 매우 취약하거나 거의 부스러겨져 버립니다. 그래서 우리는 우리의 모든 금속 물건들을 신중하게 보호합니다. 우리가 금속을 더 오래 사용하려면 그것을 관리해야 합니다. 인상적인 현재 음극 보호 — 나는 항상 음식을 변기에 넣듯이 녹슬고 있는 금속을 같은 방식으로 구합니다.

금속이 물과 상호 작용할 때 두 가지 주요한 일이 발생합니다. 원자들이 처음에는 움직이기 시작하지만, 이는 항상 존재하는 작은 금속 부품들이 산화되는 것입니다. 그러나 그 원자들은 그 자리에 머물지 않고 이동합니다. 대기로부터 외부 또는 내부에서 오는 요소들에 노출되며, 밀폐된 부식 영역에서는 이온화 오염물질이 습기와 섞여 전자적으로 전도하는 경로를 형성하는데, 이는 시간 노출 반감기에 따라 달라집니다. 전자 부품의 환경적 포장에 사용된 재료 종류에 따라 스위치는 점차 위치를 변경하며, 특히 두 개의 스위칭 접점 중 하나를 통해 전류가 흐르면 직사각형 모양을 만납니다. 이유는 물에 양전하 입자인 '이온'이 포함되어 있기 때문입니다. 이상적인 장치입니다. SME 인상 전류  음이온은 더 많이 금속 쪽으로 끌리고 그것에 흡착되기 시작합니다.) 표면에 철화되면 이 과정은 '스티킹'이라고 불립니다.

전류 인상법 카테드릭 보호의 장점.

음극 보호는 코팅된 금속 구조물의 부식을 갈바닉 전지로 만들어 억제하는 전기화학 과정입니다. 이 구성 요소 주위에 전해질이 있는 물질 또는 유체(예: 물 및 광유 등)의 도움으로 인상 전류(양극) 필드가 형성됩니다. 이제 전자 기전으로 금속이 음전하를 띠게 되며, 금속 자체가 음전하를 띠게 되면서 긍정적인 이온들을 밀어내므로 기름과 일부 더러운 것이 실제로 손에서 벗겨질 수 있습니다. 하지만 그들은 그것을 거부했고 대신 금속 부식으로 이어진 산화물 축적을 완화했습니다.

ICCP에 참여함으로써 잠재적인 금전적 이익도 있습니다. ICCP는 녹슬거나 부식된 금속을 교체하는 것보다 훨씬 저렴합니다. 이렇게 함으로써 구조물을 재설치하거나 다른 금속으로 바꾸는 비싼 작업을 방지할 수 있습니다. 또한,这是我们居住的世界에서 발생하는 녹과 부식의 파괴를 줄일 수 있으며, 이는 단순히 조각상뿐만 아니라 우리가 사는 곳에도 매우 유용합니다.

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