Základní znalosti a aplikace titanové anody
1-Co je titanová anoda?
Titanová anoda se nazývá titanová anoda s povlakem na bázi oxidu titaničitého (MMO). Také se nazývá anoda DSA (Dimensionally Stable Anodes). Jako substrát se používá titan a kartáčuje povlak z drahých kovů na titanovém substrátu, aby měl dobrou elektrokatalytickou aktivitu a elektrickou vodivost.
Titanové anody jsou klasifikovány podle plynů uvolňovaných z roztoku anodou v elektrochemické reakci. Pokud se jedná o chlor, nazýváme jej vývojovými anodami chloru, jako je například titanová elektroda potažená rutheniem. Pokud se jedná o kyslík, nazýváme to anody pro vývoj kyslíku, jako je titanová elektroda potažená iridiem a anoda z platiny a titanu.
Anodové produkty
Separace plynu se nazývá anody pro vývoj chlorujako je rutheniem potažená titanová elektroda; separace oxidace se nazývá anoda vývoje kyslíku, jako je iridiová titanová elektroda a platina-titanová síťovina / destička.
Anody pro vývoj chloru (rutheniové řady potažené titanové anody): vysoký chloridový iont obsažený v elektrolytu, běžně existuje v prostředí kyseliny chlorovodíkové a elektrolytické mořské vody, elektrolytické prostředí slané vody, jako je anoda ruthenium-iridium titanu, anoda ruthenium-iridium cín-titan.
Kyslíkové vývojové anody (iridiumseriescoated titan anoda): elektrolyt je obecně prostředí kyseliny sírové. Běžně se používá titanová anoda iridium tantal, titanová anodea iridium tantal a titanová anoda s vysokou čistotou.
Platinová pokovená titanová anoda (Platinumcoatedtitanium mesh / platinová titanová deska): titan jako substrát, pokovený platinou z drahých kovů. Vrstva pokovení je 0. 5 - 5 um běžně. Šířka oka je 3 * 6 mm, {{{4}} * {{{{5}} mm a 12. {{7} } * 4. 5 mm.
Mmo Mesh Anoda pro čištění odpadních vod
2-Výhody titanové anody.
Naše technologie nanášení nátěru je kartáčová. Tilové anody mají více výhod než jiné metrické materiály.
1 > Rozměr titanové anody je stabilní a vzdálenost mezi elektrodami se během elektrolýzy nemění, což může zajistit, že operace elektrolýzy může být prováděna za podmínek stabilního napětí v nádrži.
2 > Nízké pracovní napětí, nízká spotřeba energie, stejnosměrná spotřeba energie může být snížena o 10-20%
3 > Titanová substrátová anoda má vynikající antikorozní ochranu, může pracovat déle.
4 > Ve srovnání s grafitovou anodou a anodou s oxidem olovnatým může při práci překonat rozpuštění. Také se vyhněte kontaminaci elektrolytu, znečišťujte čistotu katodických produktů.
5 > Vysoká proudová hustota, nízký nadměrný potenciál, vysoká katalytická aktivita elektrody, může účinně zachytit vysokou efektivitu výroby.
6 > Může zabránit zkratu po deformaci leaddioxideanode a zlepšit účinnost proudu.
7 > Tvarování je snadné a lze jej vyrobit s vysokou přesností.
8 > Titanový substrát může být recyklovatelný.
9 > S nízkými nadměrnými vlastnostmi lze snadno odstranit bubliny na povrchu mezi elektrodami a elektrodami, což může účinně snížit napětí elektrolytického článku.
Titanová anoda pro elektrolýzu
V elektrolytické metalurgii může nahradit konvenční anodu slitiny olova, za stejných podmínek lze snížit napětí a ušetřit spotřebu energie. Například elektrolýza zinku vždy používala anodu slitiny olova obsahující malé množství stříbra, stroncia nebo vápníku. Problémy s Itoffenem: elektroda ze slitiny olova je nestabilní co do velikosti; potenciál pro vývoj kyslíku je příliš vysoký (asi 800 mV); koroze nastane, když je anoda polarizovaná; olovnaté ionty jsou rozpuštěny v elektrolytu, ukládány na katodě, kontaminují kovový zinek a ovlivňují kvalitu produktu. Titanové anody pro elektrolytické zpracování kovů mohou překonat nevýhody anod ze slitin olova a jsou vhodné pro provoz s vysokou proudovou hustotou a pro elektrické podmínky s úzkým odstupem od pólu; nejen pro sulfátové systémy, ale také pro chlorové solné systémy, sulfátové a chloridové směsi.









