Podrobné vysvetlenie titánu Anode

1. Čo je titánová anóda?

Titánová anóda je anóda v povlaku oxidu kovu na báze titánu. Podľa rôznych katalytických povlakov na povrchu má funkciu vývoja kyslíka a vývoja chlóru. Všeobecne platí, že materiály elektród by mali mať dobrú elektrickú vodivosť, malú zmenu výšky pólu, silnú odolnosť proti korózii, dobrú mechanickú pevnosť a výkon spracovania, dlhú životnosť, nízke náklady a dobrý elektrokatalytický výkon pre reakcie elektród. Titán je v súčasnosti najusúdnejší. Kov potrebný pre komplexné požiadavky, všeobecne priemyselný čistý titán TA1\TA2

Úloha povlaku oxidu kovu na anóde titánu je: nízka odolnosť, dobrá vodivosť (vodivosť samotného titánu nie je dobrá), stabilné chemické zloženie povlaku drahých kovov, stabilná kryštálová štruktúra, stabilná veľkosť elektródy a odolnosť proti korózii Dobrá, dlhá životnosť, s dobrým elektrokatalytickým výkonom, čo je prospešné na zníženie prepäťového vývoja kyslíka a reakcií vývoja chlóru a úsporu elektrickej energie.

2. Anódy v hutníckom priemysle sú rozdelené na rozpustné anódy a rozpustné anódy.

Rozpustná anóda hrá úlohu dopĺňania kovových iónov a vodivosti počas procesu elektrolýzy, zatiaľ čo insoluble anóda hrá len úlohu vodivosti. Najskoršie insoluble anódy boli grafit a olovené anódy. Titánové anódy sa začali používať v elektrolýze a galvanické priemysle ako nová technológia v 70-tych rokoch. V súčasnosti možno rozpustné anódy rozdeliť do dvoch kategórií: anódy na vývoj chlóru a anódy na vývoj kyslíka. Anóda na vývoj chlóru sa používa hlavne v systéme elektrolytov chloridov. Plynný chlór sa uvoľňuje z anódy počas procesu galvanického pokovovania, takže sa nazýva anóda na vývoj chlóru; anóda na vývoj kyslíka sa používa hlavne v elektrolytových systémoch, ako sú sírany, dusičnany a hydrocyanáty. Kyslík sa uvoľňuje z anódy počas procesu, takže sa nazýva anóda na vývoj kyslíka. Anóda na vývoj anódy z olovenej zliatiny, anóda titánu má funkciu vývoja kyslíka, vývoja chlóru alebo oboch podľa rôznych katalytických povlakov na povrchu.

3. Anódy z olova a zliatiny olova

Anóda z olovenej zliatiny je anóda na vývoj kyslíka. Elektrolytom pre reakciu na vývoj kyslíka je kyselina sírová a síran sírový, ktorý sa používa hlavne na elektrolytickú metalurgiu. Tento druh anódy má defekt, že geometrická veľkosť sa zmení počas procesu elektrolýzy. V procese elektrolýzy sa matrica olovenej anódy najprv premení na síran olovený a potom na oxid olovený. Síran olovený je medzivrstva. Je to izolátor a pôsobí ako chemická bariéra. Môže chrániť vnútornú olovenú matricu v prostredí kyseliny sírovej. Oxid olova je elektróda v skutočnom zmysle na vonkajšej vrstve. Reakcia na vývoj kyslíka sa vyskytuje na oxide oloveného. Potenciál vývoja kyslíka oxidu oka je veľmi vysoký a rýchlo stúpa so zvýšením hustoty prúdu. Táto vlastnosť anódy z olovenej zliatiny je, že jej vonkajšia vrstva je oxidovaná. Inherentné vlastnosti oxidu oloveného sú určené zlým vodičom elektrickej energie. Okrem toho sa počas procesu elektrolýzy elektrochemický výkon štruktúry anódy oloveného oxidu neustále zoslabuje a generovanie vnútorného stresu spôsobuje pád oxidovej vrstvy. Okrem toho tvorba peroxidu olova tiež spôsobuje, že oxid sa naďalej rozpúšťa, pretože medzivrstva kyseliny sírovej Olovo sa opäť premení na oxid olovený, ktorý sa stáva novým elektrokatalytickým aktívnym materiálom oxidu vonkajšieho a vnútorná olovená matrica sa opäť oxiduje, aby sa vytvorili nové medzizápalové ochranné vrstvy síranu oloveného. Preto sa počas procesu elektrolýzy olovo a jeho legujúce prvky naďalej rozpúšťajú do elektrolytu a zrazenina, aby spôsobili znečistenie roztokov a znečistenie katódovým produktom.

4. Titánová anóda

Titánové anódy nemajú nevýhodu mechanického rozmerového útlmu v porovnaní s grafitovými anódami a anódami z olovenej zliatiny, takže sa tiež nazývajú anódy rozmerovej stability. Titánové anódy majú nasledujúce výhody: stabilné geometrické rozmery; rozmanitosť geometrických tvarov; vynikajúca stabilita elektrochemických a chemických vlastností; vynikajúca elektrokatalytická aktivita; nízky potenciál anódy a necitlivosť na zmeny hustoty obvodu; úspora energie a predĺžená elektrolýza Životnosť kvapaliny; bezúdržžoárske; dlhá životnosť (veľmi dôležitá); vysokokvalitné katódové výrobky (žiadne nečistoty alebo veľmi málo nečistôt, jednotná mikroštruktúra, ako je elektrolytická meď, zinok, nikel). Titánová anóda je dvojvrstvová kompozitná štruktúra zložená z kovového substrátu a povlaku na podklade. Titánový substrát pôsobí ako vodič a povlak funguje ako elektrochemický katalyzátor pre vývoj kyslíka/ reakciu chlóru. Potenciál vývoja kyslíka a chlóru tohto povlaku je nízky a potenciál vývoja kyslíka a chlóru sa sotva mení so súčasnou hustotou. Vodič na báze titánu je trvalý materiál s dlhou životnosťou povlaku. Môže byť použitý na získanie takmer úplne čistých katódových výrobkov bez znečistenia a úspory energie.


Tiež sa vám môže páčiť

Zaslať požiadavku