Produktbeskrivning
1. Kemisk sammansättning av substratmetall:
| Kvalitet | N | C | H | Fe | O | Ti |
| Betyg 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | bal |
2, Mekaniska egenskaper för substratmetall:
| Kvalitet | Draghållfasthet (min) | Sträckgräns (min) | Förlängning ( procent ) | ||
| ksi | MPa | ksi | Mpa | ||
| Gr1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 |

Det finns flera anledningar till passivering av rutenium iridium titan anod.
a. Beläggning peeling
Titan rutenium iridium titan anoden är sammansatt av ett titan substrat och en rutenium iridium titan aktiv beläggning. Den enda elektrokemiska reaktionen är den aktiva beläggningen av rutenium iridium titan. Om beläggningen inte är ordentligt bunden till underlaget
Fast, lösgjort från titanplattans substrat, i viss utsträckning, förlorar titan rutenium iridium titan anoden sin funktion. (Indelad i avskiljning av krosstyp, delaminering av konvex buktyp och avskiljning av spricktyp)
b. RuO2-upplösning
Förekomsten av reducerat syre kan bromsa bildningen av oxidfilmer. När elektrolysens totala strömtäthet ökar, ökar kloralstringshastigheten mycket mer än syrealstringshastigheten, så en ökning av strömtätheten är fördelaktig för att minska syrehalten i klor. Titansubstratet genomgår föroxidationsbehandling och bildar först ett lager av oxidfilm, vilket kan öka bindningskraften mellan den aktiva beläggningen av rutenium iridium titan och titansubstratet, vilket gör beläggningen fast och förhindrar att rutenium lossnar och löses upp. Det kan emellertid också orsaka en ökning av det ohmska fallet av ruteniumiridiumtitananoden.
c. Oxidmättnad
Den aktiva beläggningen är sammansatt av icke-stökiometrisk RuO2- och TiO2, tillhörande kategorin anoxiska oxider. Det verkliga aktiveringscentrumet för klorutsläpp är icke-stökiometriska oxider. Ju fler sådana oxider det finns, desto mer aktiva centra finns det, och desto bättre aktivitet har ruteniumiridiumtitananoden. Konduktiviteten hos ruteniumiridiumtitanbelagda anoder kännetecknas av bildandet av förvrängda blandade kristaller av n-typ från samma kristalltyp RuO2 och TiO2 efter värmebehandling, med vissa syrevakanser närvarande. När dessa syrevakanser fylls med syre ökar överpotentialen snabbt, vilket leder till passivering.
d. Sprickor i beläggningen
Under elektrolys alstras nytt ekologiskt syre på ruteniumiridiumtitananoden, varvid en del av det urladdas vid gränsytan mellan den aktiva beläggningen och elektrolyten och sedan lämnar anodytan för att generera syre och kommer in i lösningen; På grund av närvaron av sprickor i den aktiva beläggningen, medan en annan del av syre adsorberas på anodytan, sprids eller migrerar den genom den aktiva beläggningen för att nå gränsytan mellan beläggningen och titanplattans substrat. Sedan adsorberas syre kemiskt på titansubstratets yta och bildar en icke-ledande oxidfilm (TiO2) med titan, vilket genererar omvänd motstånd; Alternativt invaderar elektrolyten genom sprickorna i beläggningen, vilket gör att titansubstratet långsamt oxiderar och korroderar vid gränsytan med rutenium iridium titanium aktiva beläggningen, vilket gör att rutenium iridium titanium aktiva beläggningen lossnar och ökar anodpotentialen hos rutenium iridium. titan. Ökningen i potential främjar ytterligare upplösningen av beläggningen och oxidationen av titansubstratet
Vår fördel
Högkvalitativa produkter
Titananodfabriker kan tillhandahålla titananodprodukter av hög kvalitet med utmärkt korrosionsbeständighet, slitstyrka och hög temperaturbeständighet.
Diversifierade produktmodeller
Titananodfabriker kan producera olika specifikationer och modeller av titananodprodukter enligt kundernas olika behov för att möta deras olika behov
Avancerade produktionsprocesser
Titananodfabriken antar i stor utsträckning avancerad produktions- och bearbetningsteknik för att säkerställa att de producerade produkterna har stabil kvalitet och prestanda.
Service av hög kvalitet
Titananodfabriken har ett professionellt kundserviceteam som kan ge kunderna högkvalitativ service och support 24/7 för att säkerställa att kunderna får den bästa användarupplevelsen.
Vårt företag är ett privat företag som specialiserat sig på forskning, utveckling, produktion och försäljning av alla typer av kompositmaterial och titanmaterial, våra produkter: Ru-ir beläggning titan anod, platium beläggning titan anod, Ir-ta beläggning titan anod, titan katod. Vårt team har mer än 10 års relevant erfarenhet, och genom den kontinuerliga utvecklingen och introduktionen av teknologi, blir våra produkter godkända och levererade i många länder runt om i världen, såsom USA, Tyskland, Frankrike, Brasilien, Spanien, Japan, Korea, Indonesien, Vietnam, Malaysia, Pakistan, etc.
Ruthenium iridium tantal belagda titananoder har många fördelar inom det elektrokemiska området, inklusive:
1. Stark korrosionsbeständighet: Ruthenium iridium tantal belagda titananoder har utmärkt korrosionsbeständighet och kan användas under lång tid i sura och alkaliska miljöer utan korrosion, vilket gör dem lämpliga för olika kemiska reaktioner och avloppsrening.
2. Hög stabilitet: Den ruteniumiridiumtantalbelagda titananoden har hög stabilitet och värmebeständighet, tål höga temperaturer och högt tryck, och deformeras inte eller ablateras för långvarig användning.
3. Hög elektrokatalytisk effektivitet: Ytan på rutenium iridium tantal belagd titan anod är slät och har hög katalytisk effektivitet, accelererar den elektrokemiska reaktionshastigheten och förbättrar reaktionseffektiviteten, vilket minskar reaktionstiden och energiförbrukningen och minskar kostnaderna.
4. Lång livslängd: På grund av den utmärkta korrosionsbeständigheten och stabiliteten hos ruteniumiridiumtantalbelagda titananoder har de en lång livslängd och kan användas under lång tid i olika miljöer, vilket undviker kostnaden för frekvent byte.
5. Hög säkerhet: På grund av sin förmåga att motstå höga temperaturer och högt tryck, producerar rutenium iridium tantal belagda titan anoder inte farliga ämnen under användning, vilket har hög säkerhet.
Sammanfattningsvis har rutenium iridium tantal belagda titananoder många fördelar, vilket gör att de används i stor utsträckning inom områden som elektrokemi, kemiska reaktioner och avloppsrening, och blir ett viktigt nytt material.

Exempel
Elektrolytisk extraktion av metaller i svavelsyralösning, utfällning av syre på anoden och val av lämpliga anodmaterial är en mycket viktig fråga. Titanelektroden belagd med tantal iridium-serien har låg syreöverpotential och korroderas inte av elektrolyt. Iridiumoxidbeläggningen uppvisar utmärkt elektrolytisk hållbarhet. Den initiala anodpotentialen var 1,51V och efter 6000 timmar var den 1,64V. Beläggningens viktförlust var 0 mg/cm2.
Vid användning av blybaserade legeringselektroder (innehållande 6 procent till 15 procent Sb eller 1 procent Ag) i elektrolytisk produktion kommer blyanoden att lösas upp, förbruka anodmaterialet och påverka anodens livslängd. Dessutom kommer blyet löst i lösningen att fällas ut på katoden, vilket ökar blyföroreningarna i metallen och minskar produktkvaliteten.
Den ruteniumbaserade beläggningen kommer att skadas allvarligt under dessa arbetsförhållanden, så den är inte lämplig för användning. Den initiala anodpotentialen var 1,48V, och efter 1000 timmar steg den till 2,0V, vilket indikerar att anoden hade passiverats.
Ädelmetallbelagda titananoder har utmärkt elektrokatalytisk aktivitet och elektrokemisk prestanda och har en viss livslängd. De har använts i stor utsträckning inom kloralkaliindustrin, höghastighetsgalvaniseringsindustrin och andra industrier. Inom området för elektrolys av icke-järnmetaller, representerad av elektrolytisk zink, reflekterar ädelmetallbelagda anoder också egenskaperna för energibesparing, effektivitet och miljöskydd. De senaste åren har de fått allt större uppmärksamhet från forskare. Följande aspekter behöver undersökas och studeras ytterligare:
1) Förbättring av beläggningsformel. Traditionella sällsynta och ädla metallbeläggningar som RuO2 och IrO2 har höga kostnader. På grundval av att det inte påverkar konduktiviteten och livslängden kan en bättre industriell marknadsföring uppnås genom att lägga till några billiga metallmaterial för att minska råvarukostnaderna.
2) Förbättringen av bindningsstyrkan mellan beläggningen och substratet. Titananoder framställs huvudsakligen genom termisk nedbrytning och elektrokemiska avsättningsmetoder, med låg bindningsstyrka och lätt avskalning. Nya metoder och processer eftersträvas för att förstärka bindningskraften mellan beläggningen och substratet, ändra bindningsmetoden och förlänga livslängden.
3) Ytterligare forskning behövs om korrosionsfelmekanismen i flerfasiga och komplexa system. Elektrokemisk korrosion, försurningskorrosion och oxidationskorrosion förekommer samtidigt i elektrolyssystemet. Genom att utforska korrosionsintensiteten och brottmekanismerna för olika typer av korrosion kan målinriktad utveckling av anoder med lång livslängd uppnås.
Land: Kina
Lägg till: Baoti road, Jintai, Baoji city, Shaanxi, Kina
Cel/Whatsapp : plus 86 18309262795
E-post:annie@jmyunti.com
Webbplats: www.jm-titanium.com
Populära Taggar: anod titan, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, köp, pris, billig, rea, offert, i lager, gratis prov








