Baoji Dynamic Trading Co., Ltd.

Výhody a problémy povlaku titánovej anódy Ruthenium Iridium

Oct 13, 2022

Titánová anódamá vynikajúcu elektrickú vodivosť a odolnosť proti korózii a jeho životnosť je oveľa vyššia ako životnosť olovenej anódy. Môže stabilne fungovať viac ako 4,{1}} hodiny a má nízke náklady. Bude to nevyhnutný trend rozvoja elektrogalvanizácie a výroby cínu doma iv zahraničí. Titánové elektródy sa v súčasnosti používajú v Japonsku, USA, Nemecku a Číne, čo nielen výrazne šetrí spotrebu energie pri galvanickom pokovovaní, ale vytvára aj podmienky na výrobu hrubých pozinkovaných a pocínovaných oceľových plechov, pretože môže zvýšiť prúdovú hustotu galvanické pokovovanie.


Klasifikácia titánových anód:

1. Anóda na vývoj kyslíka (titánová elektróda potiahnutá irídiom): Elektrolytom je vo všeobecnosti prostredie kyseliny sírovej. Zodpovedajúce produkty našej spoločnosti sú irídiová tantalová anóda, irídium tantalová cínová titánová anóda, vysoko irídiová titánová anóda. 3. Anóda potiahnutá platinou: základný materiál je titán. Povrch je potiahnutý platinou, hrúbka poťahu je zvyčajne 0.5-5μm a veľkosť oka platinovej titánovej sieťoviny je zvyčajne 12,5 × 4,5 mm alebo 6 × 3,5 mm. Ruténium-irídium-titánová anóda má určitú životnosť počas elektrolytickej prevádzky. Keď napätie stúpne tak vysoko, že v skutočnosti netečie žiadny prúd, ruténium-irídium-titánová anóda stráca svoju funkciu, jav sa nazýva pasivácia anódy.

2. Podľa vývoja plynu anódy pri elektrochemickej reakcii sa nazýva anóda na vývoj chlóru, ako je titánová elektróda potiahnutá ruténiom: anóda na vývoj kyslíka, ako je titánová elektróda potiahnutá na báze irídia a platinová titánová sieťka/platnička. Anóda na vývoj chlóru (titánová elektróda potiahnutá ruténiom): Obsah chloridových iónov v elektrolyte je vysoký, zvyčajne v prostredí kyseliny chlorovodíkovej, elektrolýzy morskej vody a elektrolýzy slanej vody. Zodpovedajúcimi produktmi našej spoločnosti sú ruténiová irídiová titánová anóda a ruténium irídium cínová titánová anóda.


Pasivácia ruténium irídiovej titánovej anódy má nasledujúce dôvody.

(1) Povlak peeling titán ruténium irídium titánová anóda sa skladá z titánového substrátu a aktívneho titánu ruténium irídiového titánového náteru, iba ruténium irídium titánový aktívny náter hrá úlohu elektrochemickej reakcie. Ak do určitej miery odpadne, titánová ruténium irídium titánová anóda stratí svoju funkciu. (Rozdeľuje sa na práškovú exfoliáciu, konvexnú exfoliáciu brucha a popraskanú exfoliáciu.

(2). RuO2 sa rozpúšťa, aby sa znížil výskyt kyslíka, čo môže spomaliť tvorbu oxidového filmu. Keď sa celková prúdová hustota elektrolýzy zvýši, rýchlosť tvorby chlóru sa zvýši viac ako Nárast rýchlosti tvorby kyslíka je oveľa väčší, takže zvýšenie prúdovej hustoty je prospešné pre zníženie obsahu kyslíka v chlóre. Titánový substrát sa predoxiduje, aby sa vytvoril najskôr oxidový film, ktorý môže zvýšiť interakciu medzi aktívnym povlakom ruténium-irídium-titán a titánovým substrátom. Spojovacia sila robí povlak pevným, čo môže zabrániť odpadávaniu a rozpúšťaniu ruténia, ale tiež spôsobuje zvýšenie ohmickej kvapky ruténium irídium titánovej anódy.

(3). Aktívny povlak nasýtený oxidom sa skladá z nestechiometrického RuO{2}} a TiO2. Pozostáva z oxidov s nedostatkom kyslíka. To, čo skutočne pôsobí ako aktivačné centrum vypúšťania chlóru, je nestechiometrický oxid. Čím viac takýchto oxidov, tým aktívnejšie centrá a tým lepšia aktivita ruténium-irídium-titánovej anódy. Anóda potiahnutá ruténium-irídium-titánom Elektrická vodivosť je výkon, ktorý vykazuje zdeformovaný zmiešaný kryštál typu n generovaný z izomorfného RuO2 a TiO2 tepelným spracovaním, v ktorom je niekoľko voľných kyslíkových miest. Keď sa tieto kyslíkové voľné miesta naplnia kyslíkom, nadmerný potenciál rýchlo stúpa, čo má za následok pasívne (3) Keď sú v povlaku praskliny, na anóde ruténium-irídium-titánová anóda sa generuje nový ekologický kyslík, z ktorých časť sa vypúšťa na rozhraní medzi aktívnym povlakom a elektrolytom a potom opustiť povrch anódy, aby sa do roztoku generoval kyslík; v dôsledku existencie aktívneho povlaku praskne, pričom ďalšia časť kyslíka sa adsorbuje na povrchu anódy a cez aktívny povlak sa difúziou alebo migráciou dostane na rozhranie medzi povlakom a substrátom titánovej platne a následne kyslík je chemicky adsorbovaný na povrchu titánového substrátu, čím vzniká nevodivá oxidácia s titánom. filmu (TiO2), čo vedie k opačnému odporu; alebo elektrolyt prenikne cez trhliny v povlaku, titánový substrát sa pomaly oxiduje a rozhranie s aktívnym povlakom ruténium-irídium-titán je korodované, čo spôsobí odpadnutie aktívneho povlaku ruténium-irídium-titán, čo má za následok ruténium - aktívny povlak irídia. Zvyšuje sa potenciál titánovej anódy. Zvýšenie potenciálu ďalej podporuje rozpúšťanie povlaku a oxidáciu titánovej matrice.


V priebehu rokov sme sa špecializovali na výskum a vývoj anód, výrobu a výrobu a naše výrobky sa vyvážajú do mnohých krajín po celom svete. Rôzne série anód môžu byť navrhnuté a vyrobené podľa skutočných environmentálnych parametrov rôznych používateľov. Ste vítaní na návšteve a vyjednávaní.



Nicole

Spoločnosť: Baoji Jimiyun Dynamic Co., Ltd

Krajina: Čína

Pridať: cesta Baoti, Jintai, mesto Baoji, Shaanxi, Čína

Cel: plus 86 13369210920

Gmail:nicole@jmyunti.com

Webstránka: www.jm-titanium.com