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钢结构防腐,通常采取REMAKE金属基自修复系统进行修复。REMAKE具有阻止金属基材电化学腐蚀功效,它能把金属基面的铁锈转化为致密的氧化膜对钢板形成道防线。利用活性高的金属元素阳极牺牲保护原理,能阻止基材的进一步氧化,从而形成第二道防线;

表面隔离涂料具有的隔离功能,从而达到了阻隔外界与金属基材的直接接触,完全杜绝了腐蚀的源头。

金属基自修复底面涂料层保护了REMAKE表面隔离涂料层不会因为金属基材的氧化而剥落,同时隔离涂料层又减少了底面涂料层中活性金属元素的损耗,以及氧化膜被破坏的可能,从而达到对金属基材的长久保护。

目前,纳米技术在钢结构重防腐产品中的应用还处于起步阶段。国内外均少见型产品应用的报导。但普遍认为,纳米技术的采用无疑将会给该领域带来世大的收获。原因很简单,因为防护所涉及的表面材料与自防护腐蚀产物的性质主要由其微观结构所决定,这里涉及界面问题,电化学历程的改变,传输行为、表层材料强度与塑性的变化等。例如,某些各类的纳米粒子引入有机涂层可以增加其抗老化性,无机涂层的塑性可由于其结构的纳米化而改善。

由于腐蚀体系的复杂多样化,导致腐蚀控制手段的多样化。在工业中使用多的防腐技术大致可分为如下几点:

(1)合理选材:根据介质与使用条件,选择合适的材料;

(2)阴极保护:利用电化原理,对构件进行外加阴极极化以减缓腐蚀;

(3)阳极保护:对可钝化体系采用外加阳极电流使构件表面致钝以减缓腐蚀;

(4)介质处理:去除促进腐蚀的有害成分,调节PH值等;

(5)添加缓蚀剂:向介质中添加少量减缓腐蚀的物质;

(6)金属表面覆盖层:喷、衬、渗、镀、涂上一层耐蚀性金属或非金属(有机或无机)物质以及将金属进行磷化、氧化处理,以降低构件腐蚀速度;

(7)防腐设计与改进生产工艺流程。

钢结构广泛应用于桥梁、建筑、船舶、石油化工等领域。然而,由于大气中的氧气、水蒸气以及其他有害物质的侵蚀,钢结构的表面容易发生腐蚀生锈,这不仅会影响其美观度,更会降低其承载能力和使用寿命。因此,对钢结构进行防腐防锈处理成为了迫切需要解决的问题。

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