Koje su vrste titanijumskih anoda?
1. Rastvoriva anoda i neraskidiva anoda
Rastvorljiva anoda igra ulogu dopunjavanja metalnih iona i provođenja struje u procesu elektrolize, dok neraskidiva anoda igra samo ulogu provođenja električne energije. Najraniji neraskidivi anodi su bili grafiti i olovni anodi serije. 1970-ih, titanijumski anodi su korišteni u elektrolizi i elektroplating industriji kao nova tehnologija. Trenutno se neraskidiva anoda može podijeliti u dvije kategorije: anoda evolucije hlora i anoda evolucije kisika. Anoda evolucije hlora se uglavnom koristi u elektrolitnom sistemu hlorida. Gas hlora se oslobađa iz anode tokom elektroplatinga, tako da se zove anoda evolucije hlora; anoda evolucije kisika se uglavnom koristi u sulfatnim, nitratnim, hidrocijanatnim i drugim elektrolitnim sistemima, a kisik se oslobađa iz anoda tokom elektroplatinga, tako da se naziva anoda evolucije kisika. Anoda evolucije olovne legure kisika, anoda titanija prema svojoj površinskoj katalitički premazi ima funkciju evolucije kisika, evolucije hlora ili oboje.
2. Titanijumska anoda za industriju hlora
U odnosu na grafitu elektrodu, radni napon grafitnog anoda u proizvodnji kaustične sode metodom dijafragme je 8A / DM2, a obložena anoda se može pomnožiti na 17a / DM2. Na taj način, pod istim okruženjem elektrolize, proizvod se može udvostručiti, a kvalitet proizvoda je visok i čistoća gasa hlora je visoka.
3. Titanijumska anoda za elektroplatiranje
Neraskidiva anoda za elektroplatiranje je vrsta premaza plemenitog metal oksida s visokim elektrohemijskim katalitičkim performansama na titanij supstratu (mreza, ploča, traka, cevasta itd.), koja sadrži metalni oksid ventila visoke stabilnosti. Nova vrsta neraskidive titanijumske anode ima visoku elektrohemijsku katalitičnu energiju, evolucija kisika prepotencijalni je za oko 0,5 V niža od one netovarljive anode olova, uz izuzetnu uštedu energije, visoku stabilnost, bez zagađenja rastvora oplate, lagane težine i laku zamjenu. Evolucija kiseonika prepotencijala nove neraskidive titanijumske anode je takođe niža od one platinaste platnene neraskidive anode, ali je njen životni vek povećan za više od jednog puta. Široko se koristi kao anoda ili pomoćna anoda u raznim elektroplatingima. Može zamijeniti konvencionalne olovne anode na bazi slivova. Pod istim uslovima može smanjiti napon ćelija i uštedjeti potrošnju energije. Neraskidivi titanij-anoda ima dobru stabilnost (hemijsku i elektrokemijsku) i dugu doslužnost. Ova anoda se naširoko koristi u industriji nikla, zlata, hroma, cinka, bakra i druge industrije metala koji nisu ferozni
4.Pb-Titanium anodi
Pb-Titanium anoda pripada anodi evolucije kisika. Elektrolit reakcije evolucije kisika je sumporna kiselina i sulfat, koji se uglavnom koristi u elektrolitička metalurgija. Ova vrsta anoda ima defekt koji će geometrijska veličina promijeniti tokom elektrolize. U procesu elektrolize, matrica olovne anode se prvo transformiše u olovni sulfat, a zatim da olovni oksid. Olovni sulfat je srednji sloj, koji je izolator i djeluje kao hemijski sloj barijere. Može zaštititi unutrašnju matricu olova u okruženju sumporne kiseline. Olovni oksid u izlaznom sloju je praktična elektroda. Na njemu se javlja reakcija evolucije kisika. Potencijal evolucije kisika oksida olova je vrlo visok, i ubrzano se povećava s povećanjem struje. Ova karakteristika anode olovne legije određena je inherentnim karakteristikama njegovog materijalnog sloja, olovnog oksida, koji je loš provodnik struje. Osim toga, u procesu elektrolize, elektrohemijski performansi anodne strukture olovnog oksida kontinuirano se smanjuju, a unutrašnji stres uzrokuje otpajanje sloja oksida po sloj. Osim toga, formiranje olovnog peroksida dovodi i do kontinuiranog rastvaranja oksida. Kao srednji sloj, olovni sulfat se ponovo pretvara u olovni oksid i postaje nova elektrokatalitička aktivna supstanca vanskog oksida. Unutrašnja matrica olova je ponovo oksidisana Novi srednji zaštitni sloj olovnog sulfata je formiran. Stoga se u procesu elektrolize olovo i njegovi elementi slivine kontinuirano rastvaraju u elektroliti i padaju, što rezultira zagađenjem rastvora i zagađenjem katodnih proizvoda.
5.DSA titanijumska anoda
Polja primjene DSA titanijumskih anoda uključuju: hlor alkalnu industriju, proizvodnju hlorata, proizvodnju hipoklorita, proizvodnju perklorata, elektrolizu persulfata, elektrolitičke organske sinteze, elektrolitičke ekstrakcije neželih metala, Proizvodnja elektrolitičke srebrne katalizacione, proizvodnja elektrolitičke bakarine folije, oporavak žive elektrolitičnom oksidacijom, elektroliza vode, priprema hlor dioksida, bolnički tretman odvodnje, tretman cijanida koji sadrži otpadne vode iz elektroplatacionog postrojenja i biološki tretman Dezinfekcija žive vode i pribora za hranu , obrada rashladne cirkulirajuće vode u elektrani, obrada bojanja i dovršetak otpadnih voda u mlinu vune, obrada industrijske vode, priprema kiselo-bazne ionske vode metodom elektrolize, Oplata od cinka bakra, oplata od rodija, oplata paladija, oplata od zlata, olovna oplata, elektrodijaliza desalinisanje vode, metoda elektrodijalize za pripremu tetrametilamonijevog hidroksida, rastopljena elektroliza soli, proizvodnja baterija, katodna zaštita, proizvodnja negativne folije , anodiziranje aluminijske folije itd. Naširoko se koristi u hemijskoj industriji, metalurgiji, obradi vode, zaštiti okoliša, elektroplataciji, elektrolitičke organske sinteze i drugim poljima






