Výhody a problémy anody ruthenium iridium titan
Titanová anoda má vynikající elektrickou vodivost a odolnost proti korozi a její životnost je mnohem delší než u olověné anody. Může fungovat stabilně déle než 4 000 hodin a má nízké náklady. Bude to nevyhnutelný trend pro rozvoj galvanicky pozinkované a cínové výroby doma i v zahraničí. Titanové elektrody se v současné době používají v Japonsku, Spojených státech, Německu a Číně, což nejen výrazně šetří spotřebu energie při galvanickém pokovování, ale také vytváří podmínky pro výrobu tlustých pozinkovaných a cínových ocelových desek v důsledku zvýšení hustoty galvanického proudu.
Klasifikace titanové anody:
1. Rozlišuje se podle plynu uvolněného z anody v elektrochemické reakci. Anoda pro vývoj chloru se nazývá anoda pro vývoj chloru, jako je titanová elektroda potažená rutheniem: anoda pro vývoj kyslíku se nazývá anoda pro vývoj kyslíku, jako je titanová elektroda potažená iridiem a platinová titanová síť. /prkno. Anoda pro vývoj chloru (titanová elektroda potažená rutheniem): Elektrolyt má vysoký obsah chloridových iontů, obvykle v prostředí kyseliny chlorovodíkové, elektrolýze mořské vody a elektrolýze slané vody. Odpovídajícími produkty naší společnosti jsou ruthenium iridium titanová anoda, ruthenium iridium cín titanová anoda.
2. Anoda pro vývoj kyslíku (titanová elektroda potažená sérií Iridium): Elektrolyt je obecně prostředí kyseliny sírové. Odpovídajícími produkty naší společnosti jsou iridium tantalum anoda, iridium tantalum cín titanová anoda a vysoce iridium titanová anoda.
3. Anoda potažená platinou: Titan je základní materiál. Povrch je potažen platinou, tloušťka potahu je obvykle 0,5-5 μm a velikost platinové titanové síťky je obecně 12,5 × 4,5 mm nebo 6 × 3,5 mm.
Ruthenium-iridium-titanová anoda má během provozu elektrolýzy určitou životnost. Když napětí stoupne velmi vysoko a ve skutečnosti neprochází žádný proud, anoda ruthenium-iridium-titan ztrácí svou funkci. Tento jev se nazývá pasivní anoda.
Existuje několik důvodů pro pasivaci anody ruthenium iridium titan.
A. Povlak se odlupuje
Titanová ruthenium iridium titanová anoda se skládá z titanového substrátu a aktivního povlaku ruthenium iridium titan. Elektrochemickou reakcí je pouze aktivní povlak ruthenium iridium titan. Pokud povlak a podklad nejsou pevně spojeny, spadnou z podkladu z titanové desky a spadnou. Titan ruthenium iridium titanová anoda je do jisté míry k ničemu. (Rozděleno na drcený peeling, peeling ve tvaru břicha a popraskaný peeling)
b. Rozpuštění RuO2
Omezení tvorby kyslíku může zpomalit tvorbu oxidového filmu. Když se zvyšuje celková proudová hustota elektrolýzy, je zvýšení rychlosti tvorby chloru mnohem větší než zvýšení rychlosti generování kyslíku, takže zvýšení hustoty proudu vede ke snížení obsahu kyslíku v chloru. Titanový substrát je předoxidován za vzniku oxidového filmu, který může zvýšit vazebnou sílu aktivního povlaku ruthenia, iridia, titanu a titanového substrátu, učinit povlak pevným a zabránit jeho pádu a rozpuštění, způsobí to také ruthenium, iridium, titan Zvýšení ohmického poklesu anody.
C. Sytost oxidu
Aktivní povlak se skládá z nestechiometrických RuO2- a TiO2, což jsou oxidy s nedostatkem kyslíku. Nestechiometrický oxid je skutečným aktivním centrem vypouštění chloru. Čím více takových oxidů, tím více aktivních center a tím lepší je aktivita ruthenia, iridia, titanové anody. Vodivost anodů potažených rutheniem, iridiem a titanem je výkonnost zkreslených směsných krystalů typu n generovaných z izomorfních RuO2 a TiO2 po tepelném zpracování. Existují nějaká volná kyslíková místa. Když jsou tato volná místa kyslíku naplněna kyslíkem, nad Potenciál rychle stoupá a způsobuje pasivaci.
d. V povlaku jsou praskliny
Během elektrolýzy se na anodě ruthenium-iridium-titan generuje nový ekologický kyslík, z nichž některé se vypouštějí na rozhraní mezi aktivním povlakem a elektrolytem a poté opouštějí povrch anody, aby generovaly kyslík do roztoku; v důsledku prasklin v aktivním povlaku je druhá část kyslíku adsorbována na anodě. Na povrchu prostřednictvím aktivního povlaku difúzí nebo migrací dosáhne rozhraní mezi povlakem a titanovým substrátem a poté je kyslík chemicky adsorbován na povrchu titanového substrátu vytváří s titanem nevodivý oxidový film (TiO2), což má za následek reverzní odpor Nebo elektrolyt proniká trhlinami povlaku, titanový substrát je pomalu oxidován a rozhraní s aktivním povlak ruthenia, iridia, titanu je zkorodovaný a aktivní povlak ruthenia, iridia, titanu odpadá, což vede ke zvýšení potenciálu anody ruthenium-iridium-titanu. Zvýšení potenciálu dále podporuje rozpuštění povlaku a oxidaci titanového substrátu.

