Titananodehar utmerket elektrisk ledningsevne og korrosjonsmotstand, og levetiden er mye høyere enn blyanode. Den kan fungere stabilt i mer enn 4,000 timer og har lave kostnader. Det vil være en uunngåelig trend i utviklingen av elektrogalvanisering og tinnproduksjon i inn- og utland. Titanelektroder brukes for tiden i Japan, USA, Tyskland og Kina, noe som ikke bare sparer energiforbruket til galvanisering betydelig, men også skaper forhold for produksjon av tykke galvaniserte og tinnstålplater fordi det kan øke strømtettheten av galvanisering.
Titananodeklassifisering:
1. Oksygenutviklingsanode (iridiumbelagt titanelektrode): Elektrolytten er generelt et svovelsyremiljø. De tilsvarende produktene til selskapet vårt er iridium tantal anode, iridium tantal tinn titan anode, høy iridium titan anode. 3. Platinabelagt anode: titan er basismaterialet. Overflaten er belagt med platina, tykkelsen på belegget er vanligvis 0.5-5μm, og maskestørrelsen til platina-titannettet er vanligvis 12,5×4,5 mm eller 6×3,5 mm. Ruthenium-iridium-titan-anoden har en viss levetid under den elektrolytiske operasjonen. Når spenningen stiger så høyt at det faktisk ikke går strøm, mister ruthenium-iridium-titan-anoden sin funksjon, et fenomen som kalles anodepassivering.
2. I henhold til gassutviklingen til anoden i den elektrokjemiske reaksjonen, kalles den klorutviklingsanode, for eksempel ruteniumbelagt titanelektrode: oksygenutviklingsanoden, for eksempel iridiumbasert belagt titanelektrode og platinatitannett/plate. Klorutviklingsanode (ruteniumbelagt titanelektrode): Kloridioninnholdet i elektrolytten er høyt, vanligvis i miljøet med saltsyre, elektrolyse av sjøvann og elektrolyse av saltvann. De tilsvarende produktene til selskapet vårt er ruthenium iridium titan anode og ruthenium iridium tinn titan anode.
Ruthenium iridium titan anode passivering har følgende årsaker.
(1) Belegg peeling titan ruthenium iridium titan anode er sammensatt av titan substrat og ruthenium iridium titan aktivt belegg, bare rutenium iridium titan aktive belegg spiller rollen som elektrokjemisk reaksjon. Hvis den faller av til en viss grad, vil anoden av titan ruthenium iridium titan miste sin funksjon. (Den er delt inn i pulverisert peeling, konveks magepeeling og sprekkeksfoliering.
(2). RuO2 løses opp for å redusere forekomsten av oksygen, noe som kan bremse dannelsen av oksidfilm. Når den totale strømtettheten av elektrolyse øker, øker hastigheten av klorgenerering mer enn Økningen i hastigheten for oksygengenerering er mye større, så økningen i strømtetthet er gunstig for reduksjonen av oksygeninnholdet i klor. Titansubstratet er forhåndsoksidert for å danne en oksidfilm først, noe som kan øke interaksjonen mellom det aktive ruthenium-iridium-titanbelegget og titansubstratet. Bindekraften gjør belegget fast, noe som kan forhindre at rutenium faller av og løses opp, men får også det ohmske fallet til rutenium iridium titanium anoden til å stige.
(3). Det oksidmettede aktive belegget er sammensatt av ikke-støkiometrisk RuO2- og TiO2 Det er sammensatt av oksygenfattige oksider. Det som virkelig fungerer som aktiveringssenter for klorutslipp er det ikke-støkiometriske oksidet. Jo flere slike oksider, jo mer aktive sentre, og jo bedre aktivitet har ruthenium-iridium-titan-anoden. Den ruthenium-iridium-titanbelagte anoden. Den elektriske ledningsevnen er ytelsen som vises av den forvrengte n-type blandede krystallen generert fra isomorfe RuO2 og TiO2 ved varmebehandling, der det er noen oksygenvakanser. Når disse oksygenvakuene fylles med oksygen, stiger overpotensialet raskt, noe som resulterer i passiv (3) Når det er sprekker i belegget, genereres nytt økologisk oksygen på ruthenium-iridium-titan-anoden, hvorav noen slippes ut ved grenseflaten. mellom det aktive belegget og elektrolytten, og la deretter anodeoverflaten for å generere oksygen inn i løsningen; på grunn av eksistensen av det aktive belegget sprekker, mens en annen del av oksygen adsorberes på overflaten av anoden, og når grensesnittet mellom belegget og substratet til titanplaten gjennom det aktive belegget ved diffusjon eller migrering, og deretter oksygen er kjemisk adsorbert på overflaten av titansubstratet, og danner en ikke-ledende oksidasjon med titan. film (TiO2), noe som resulterer i omvendt motstand; eller elektrolytten trenger gjennom sprekkene i belegget, titansubstratet oksideres sakte, og grenseflaten med det aktive rutenium-iridium-titan-belegget korroderes, noe som får det aktive ruthenium-iridium-titan-belegget til å falle av, noe som resulterer i rutenium. -iridium aktivt belegg. Potensialet til titan anoden øker. Økningen av potensialet fremmer ytterligere oppløsningen av belegget og oksidasjonen av titanmatrisen.
Gjennom årene har vi vært spesialisert på anodeforskning og -utvikling, produksjon og produksjon, og produktene våre eksporteres til mange land rundt om i verden. Ulike serier av anoder kan designes og produseres i henhold til de faktiske miljøparametrene til forskjellige brukere. Du er velkommen til å besøke og forhandle.
Nicole
Selskap: Baoji Jimiyun Dynamic Co., Ltd
Land: Kina
Legg til: Baoti road, Jintai, Baoji city, Shaanxi, Kina
Cel: pluss 86 13369210920
Nettsted: www.jm-titanium.com





