Koje su vrste titanovih anoda?

1.Topljiva anoda i netopiva anoda

Topiva anoda igra ulogu dopunjavanja metalnih iona i provođenja električne energije u procesu elektrolize, dok netopiva anoda ima samo ulogu provođenja električne energije. Najranije netopive anode bile su anode iz grafita i olova. Sedamdesetih su se titanove anode koristile u industriji elektrolize i galvanizacije kao nova tehnologija. Trenutno se netopiva anoda može podijeliti u dvije kategorije: anoda za razvijanje klora i anoda za razvijanje kisika. Anoda za razvoj klora uglavnom se koristi u sustavu kloridnih elektrolita. Plin klora oslobađa se iz anode tijekom galvanizacije, pa se naziva anoda za evoluciju klora; anoda za razvijanje kisika uglavnom se koristi u sulfatnim, nitratnim, hidrocijanatnim i drugim elektrolitskim sustavima, a kisik se oslobađa iz anode tijekom galvanizacije, pa se naziva anoda za razvijanje kisika. Anoda za razvijanje kisika od legure olova, anoda od titana prema površinskoj katalitičkoj prevlaci ima funkciju evolucije kisika, evolucije klora ili oboje.

2. Titanova anoda za klor alkalnu industriju

U usporedbi s grafitnom elektrodom, radni napon grafitne anode u proizvodnji kaustične sode metodom dijafragme iznosi 8A / DM2, a obložena anoda može se pomnožiti sa 17a / DM2. Na taj se način, u istom okruženju elektrolize, proizvod može udvostručiti, a kvaliteta proizvoda je visoka i čistoća plina klora je visoka.

3. Titanova anoda za galvanizaciju

Netopljiva anoda za galvanizaciju vrsta je presvlake plemenitog metalnog oksida s visokim elektrokemijskim katalitičkim svojstvima na titanovoj podlozi (mreža, ploča, traka, cjevasti itd.), Koja sadrži metalni oksid ventila visoke stabilnosti. Nova vrsta netopljive titanove anode ima visoku elektrokemijsku katalitičku energiju, prekomjerni potencijal razvoja kisika je oko 0,5 V niži od one nerastvorljive anode u leguri olova, s izvanrednom uštedom energije, velikom stabilnošću, bez onečišćenja otopine za oblaganje, malom težinom i lakom zamjenom. Prekomjerni potencijal evolucije kisika nove netopive anode od titana također je niži od onog kod netopljive anode obložene platinom, ali njezin se radni vijek povećava za više od jednog puta. Široko se koristi kao anoda ili pomoćna anoda u raznim galvanizacijama. Može zamijeniti konvencionalnu anodu od legure na bazi olova. Pod istim uvjetima može smanjiti napon ćelije i uštedjeti potrošnju energije. Netopljiva titanska anoda ima dobru stabilnost (kemijsku i elektrokemijsku) i dug vijek trajanja. Ova se anoda široko koristi u industriji nikla, zlata, kroma, cinka, bakra i ostalim obojenim metalima

4.Pb-titanove anode

Pb-titan anoda pripada anodi za razvoj kisika. Elektrolit reakcije evolucije kisika je sumporna kiselina i sulfat, koji se uglavnom koriste u elektrolitskoj metalurgiji. Ova vrsta anode ima nedostatak što će se geometrijska veličina promijeniti tijekom elektrolize. U procesu elektrolize matrica olovne anode prvo se pretvara u olovni sulfat, a zatim u olovni oksid. Olovni sulfat je srednji sloj, koji je izolator i djeluje kao sloj kemijske barijere. Može zaštititi unutarnji olovni matriks u okolišu sumporne kiseline. Olovni oksid u vanjskom sloju praktična je elektroda. Na njemu se događa reakcija evolucije kisika. Potencijal evolucije kisika olovnog oksida vrlo je visok i brzo se povećava s porastom gustoće struje. Ova karakteristika anode od legure olova određena je svojstvenim karakteristikama materijala vanjskog sloja, olovnog oksida, koji je loš vodič električne energije. Uz to, u procesu elektrolize elektrokemijske performanse anodne strukture olovnog oksida kontinuirano se smanjuju, a unutarnje naprezanje uzrokuje otpadanje sloja oksida po sloju. Uz to, stvaranje olovnog peroksida također dovodi do kontinuiranog otapanja oksida. Kao međusloj, olovni sulfat ponovno se pretvara u olovni oksid i postaje nova elektrokatalitički aktivna tvar vanjskog oksida. Unutarnja olovna matrica ponovno se oksidira. Stvoren je novi međuzaštitni sloj olovnog sulfata. Stoga se u procesu elektrolize olovo i njegovi elementi od legure kontinuirano otapaju u elektrolitu i talože, što rezultira onečišćenjem otopine i proizvodima od katoda.

5. DSA titanska anoda

Područja primjene DSAtitanium anoda uključuju: klorov alkalnu industriju, proizvodnju klorata, proizvodnju hipoklorita, proizvodnju perklorata, persulfate elektrolizu, elektrolitsku organsku sintezu, elektrolitsku ekstrakciju obojenih metala, proizvodnju elektrolitskog srebrnog katalizatora, proizvodnju elektrolitske bakrene folije, oporabu živa elektrolitskom oksidacijom, elektroliza vode, priprema klor dioksida, pročišćavanje otpadnih voda u bolnici, obrada cijanida koji sadrži otpadne vode iz uređaja za galvanizaciju i biološki tretman Dezinfekcija žive vode i posuđa, obrada rashladne vode koja cirkulira u elektrani, obrada bojenjem i dorada otpadnih voda u mlinu za vunu, obrada industrijske vode, priprema kiselinsko-bazne jonske vode metodom elektrolize, pocinčavanje bakrene ploče, rodijevo oblaganje, oblaganje paladijom, pozlaćivanje, olovovanje, elektrodijaliza desalinizacija morske vode, metoda elektrodijalize za pripremu tetrametilamonij-hidroksida droksid, rastopljena solna elektroliza, proizvodnja baterija, katodna zaštita, proizvodnja negativne folije, eloksiranje aluminijske folije itd. Široko se koristi u kemijskoj industriji, metalurgiji, obradi vode, zaštiti okoliša, galvanizaciji, elektrolitskoj organskoj sintezi i drugim poljima

Mogli biste i voljeti

Pošaljite upit