Titaniumanode har fremragende ledningsevne og korrosionsbestandighed, med en meget længere levetid end blyanode. Det kan arbejde stabilt i mere end 4000 timer og har lave omkostninger. Det vil være en uundgåelig tendens i udviklingen af galvanisering af zink- og tinproduktion i ind- og udland. Titaniumelektroder bruges i øjeblikket i Japan, USA, Tyskland og Kina, hvilket ikke kun i høj grad sparer energiforbruget ved galvanisering, men også skaber betingelser for produktion af tykke galvaniserede og tinstålplader ved at øge galvaniseringsstrømtætheden.
Klassificering aftitanium anoder:
1. Ifølge den anodiske gasudvikling i elektrokemiske reaktioner kaldes de, der udfælder chlorgas, chlorudviklingsanoder, såsom rutheniumbaserede coatede titaniumelektroder; dem, der udfælder oxidation, kaldes oxygenudviklingsanoder, såsom iridiumbaserede coatede titaniumelektroder og platin-titannet/plader. Kloreringsanode (rutheniumbelagt titaniumelektrode): Elektrolytten har et højt indhold af chloridioner og bruges generelt i saltsyremiljøer, elektrolytiske havvandsmiljøer og elektrolytiske saltvandsmiljøer. Vores firmas tilsvarende produkter er ruthenium iridium titanium anode og ruthenium iridium tin titanium anode.
2. Iltudviklende anode (iridiumbelagt titaniumelektrode): Elektrolytten er generelt i et svovlsyremiljø. Vores virksomheds tilsvarende produkter er iridium tantal anode, iridium tantal tin titan anode og høj iridium titan anode.
3. Platinbelagt anode: titanium som substrat. Overfladen er belagt med platin, og belægningstykkelsen er generelt 0.5-5 μm. Maskestørrelsen af platin titanium mesh er generelt 12,5 × 4,5 mm eller 6 × 3,5 mm
Arbejdstiden for ruthenium iridium titanium anode under elektrolysedrift har en vis grænse. Når spændingen stiger meget højt, og der faktisk ikke går strøm igennem, mister ruthenium iridium titanium anoden sin funktion, og dette fænomen kaldes anodepassivering.
Der er flere årsager til passivering af ruthenium iridium titanium anode:
en. Belægningen skaller af
Titanium ruthenium iridium titanium anoden består af et titanium substrat og en ruthenium iridium titanium aktiv belægning. Ruthenium iridium titanium aktive belægning er den eneste, der spiller en elektrokemisk reaktionsrolle. Hvis belægningen ikke er fast bundet til underlaget og falder af fra titaniumpladesubstratet til en vis grad, mister titanium ruthenium iridium titanium sin funktion. (Opdelt i knusende udskillelse, svulmende lagudskillelse og revneudskillelse)
b. RuO2 opløsning
Forekomsten af lavt iltindhold kan bremse dannelsen af oxidfilm. Når den samlede strømtæthed af elektrolyse stiger, stiger hastigheden af chlorgenerering meget hurtigere end hastigheden af iltgenerering, så en stigning i strømtæthed er gavnlig til at reducere iltindholdet i chlor. Foroxidationsbehandling udføres på titaniumsubstratet for at danne et lag af oxidfilm, som kan øge bindingsstyrken mellem den aktive ruthenium iridium titanium belægning og titanium substratet, hvilket gør belægningen fast og forhindrer frigørelse og opløsning af ruthenium. Det kan dog også forårsage en stigning i det ohmske fald af ruthenium iridium titanium anoden.
c. Oxidmætning
Den aktive belægning er sammensat af ikke-støkiometrisk RuO2- og TiO2, som tilhører iltfattige oxider. De virkelig aktive centre for klorudledning er ikke-støkiometriske oxider. Jo flere sådanne oxider der er, jo flere aktive centre er der, og jo bedre aktivitet af ruthenium iridium titanium anoden. Ledningsevnen af ruthenium iridium titanium belagte anoder er ydeevnen udvist af forvrængede n-type blandede krystaller genereret fra den samme krystalform af RuO2 og TiO2 gennem varmebehandling, som indeholder nogle ilt ledige pladser. Når disse ilt ledige pladser er fyldt med ilt, øges overpotentialet hurtigt, hvilket fører til passivering.
d. Der er revner i belægningen
Under elektrolyse dannes ny økologisk ilt på ruthenium iridiumtitanium anodehvor en del af den udledes ved grænsefladen mellem den aktive coating og elektrolytten og derefter forlader anodeoverfladen for at generere oxygen, der kommer ind i opløsningen; På grund af tilstedeværelsen af revner i den aktive coating adsorberes en anden portion oxygen på anodeoverfladen og diffunderer eller migrerer gennem den aktive coating for at nå grænsefladen mellem coatingen og titaniumsubstratet. Derefter adsorberes oxygen kemisk på overfladen af titaniumsubstratet, hvilket danner en ikke-ledende oxidfilm (TiO2) med titanium og genererer omvendt modstand; Alternativt kan elektrolytten trænge gennem revner i belægningen, hvilket får titansubstratet til langsomt at oxidere og korrodere grænsefladen med den aktive ruthenium iridium titanium belægning, hvilket resulterer i løsrivelse af den aktive ruthenium iridium titanium belægning og en stigning i anodepotentialet. ruthenium iridium titanium. Forøgelsen i potentiale fremmer yderligere opløsningen af belægningen og oxidationen af titaniumsubstratet.
Land: Kina
Tilføj: Baoti Road, Jintai, Baoji city, Shaanxi, Kina
Cel/Whatsapp :+86 18309262795
E-mail:annie@jmyunti.com
Hjemmeside: www.jm-titanium.com






