Titananodhar utmärkt elektrisk ledningsförmåga och korrosionsbeständighet, och dess livslängd är mycket längre än blyanodens. Det kan fungera stabilt i mer än 4,000 timmar och har låg kostnad. Det kommer att bli en oundviklig trend i utvecklingen av elförzinkning och plåtproduktion hemma och utomlands. Titanelektroder används för närvarande i Japan, USA, Tyskland och Kina, vilket inte bara avsevärt sparar energiförbrukningen vid galvanisering, utan också skapar förutsättningar för produktion av tjocka galvaniserade och tennstålplåtar eftersom det kan öka strömtätheten av galvanisering.
Titananodklassificering:
1. Syreutvecklingsanod (iridiumbelagd titanelektrod): Elektrolyten är i allmänhet en svavelsyramiljö. Motsvarande produkter från vårt företag är iridium tantal anod, iridium tantal tenn titan anod, hög iridium titan anod. 3. Platinabelagd anod: titan är basmaterialet. Ytan är belagd med platina, tjockleken på beläggningen är vanligtvis 0.5-5μm, och maskstorleken på platina-titannätet är vanligtvis 12,5×4,5 mm eller 6×3,5 mm. Rutenium-iridium-titananoden har en viss livslängd under den elektrolytiska operationen. När spänningen stiger så högt att ingen ström faktiskt flyter, förlorar rutenium-iridium-titan-anoden sin funktion, ett fenomen som kallas anodpassivering.
2. Enligt gasutvecklingen av anoden i den elektrokemiska reaktionen kallas den klorutvecklingsanod, såsom ruteniumbelagd titanelektrod: syreutvecklingsanoden, såsom iridiumbaserad belagd titanelektrod och platinatitannät/platta. Klorutvecklingsanod (ruteniumbelagd titanelektrod): Kloridjoninnehållet i elektrolyten är högt, vanligtvis i miljön av saltsyra, elektrolys av havsvatten och elektrolys av saltvatten. Motsvarande produkter från vårt företag är rutenium iridium titan anod och rutenium iridium tenn titan anod.
Ruthenium iridium titan anod passivering har följande skäl.
(1) Beläggning peeling titan rutenium iridium titan anod består av titan substrat och rutenium iridium titan aktiv beläggning, endast rutenium iridium titan aktiv beläggning spelar rollen som elektrokemisk reaktion. Om den faller av i viss utsträckning kommer anoden av titan rutenium iridium titan att förlora sin funktion. (Den är uppdelad i pulveriserad exfoliering, konvex magpeeling och sprickexfoliering.
(2). RuO2 löses upp för att minska förekomsten av syre, vilket kan bromsa bildningen av oxidfilm. När den totala strömtätheten för elektrolys ökar, ökar klorbildningshastigheten mer än. Ökningen av syrealstringshastigheten är mycket större, så ökningen av strömtätheten är fördelaktig för minskningen av syrehalten i klor. Titansubstratet föroxideras för att först bilda en oxidfilm, vilket kan öka interaktionen mellan den aktiva rutenium-iridium-titanbeläggningen och titansubstratet. Bindningskraften gör beläggningen fast, vilket kan förhindra rutenium från att falla av och lösas upp, men får också den ohmska droppen av rutenium iridium titanium anoden att stiga.
(3). Den oxidmättade aktiva beläggningen är sammansatt av icke-stökiometrisk RuO2- och TiO2 Den består av syrebristoxider. Det som verkligen fungerar som aktiveringscentrum för klorurladdning är den icke-stökiometriska oxiden. Ju fler sådana oxider, desto mer aktiva centra, och desto bättre aktivitet har rutenium-iridium-titan-anoden. Den rutenium-iridium-titanbelagda anoden Den elektriska ledningsförmågan är den prestanda som uppvisas av den förvrängda n-typ blandade kristallen som genereras från isomorfa RuO2 och TiO2 genom värmebehandling, där det finns vissa syrevakanser. När dessa syrevakanser fylls med syre ökar överpotentialen snabbt, vilket resulterar i passiv (3) När det finns sprickor i beläggningen genereras nytt ekologiskt syre på rutenium-iridium-titan-anoden, av vilka en del släpps ut vid gränsytan. mellan den aktiva beläggningen och elektrolyten, och lämna sedan anodytan för att generera syre i lösningen; på grund av förekomsten av den aktiva beläggningen spricker, medan en annan del av syre adsorberas på anodens yta och når gränsytan mellan beläggningen och substratet på titanplattan genom den aktiva beläggningen genom diffusion eller migration, och sedan syre adsorberas kemiskt på ytan av titansubstratet och bildar en icke-ledande oxidation med titan. film (TiO2), vilket resulterar i omvänt motstånd; eller så tränger elektrolyten genom sprickorna i beläggningen, titansubstratet oxideras långsamt och gränsytan med den aktiva rutenium-iridium-titanbeläggningen korroderas, vilket gör att den aktiva rutenium-iridium-titanbeläggningen faller av, vilket resulterar i rutenium -iridium aktiv beläggning. Potentialen hos titananoden ökar. Ökningen av potentialen främjar ytterligare upplösningen av beläggningen och oxidationen av titanmatrisen.
Genom åren har vi varit specialiserade på anodforskning och -utveckling, produktion och tillverkning, och våra produkter exporteras till många länder runt om i världen. Olika serier av anoder kan designas och tillverkas enligt de faktiska miljöparametrarna för olika användare. Du är välkommen att besöka och förhandla.
Nicole
Företag: Baoji Jimiyun Dynamic Co., Ltd
Land: Kina
Lägg till: Baoti road, Jintai, Baoji city, Shaanxi, Kina
Cel: plus 86 13369210920
Webbplats: www.jm-titanium.com





