티타늄 양극의 기본 지식 및 응용

1- 티타늄 양극이란 무엇입니까?

티타늄 애노드는 티타늄 계 금속 산화물 코팅 된 티타늄 애노드 (MMO) 라 불린다. DSA 애노드 (Dimensionally Stable Anodes)라고도하며 티타늄을 기판으로 사용하고 티타늄 기판의 귀금속 코팅을 브러시 처리하여 전기 촉매 활성과 전기 전도성이 우수합니다.

티타늄 애노드는 전기 화학 반응에서 애노드에 의해 용액으로부터 방출 된 가스에 따라 분류된다. 염소 인 경우 루테늄 코팅 티타늄 전극과 같은 염소 발생 양극이라고하며 산소 인 경우 이리듐 코팅 티타늄 전극 및 백금-티타늄 메쉬 / 플레이트 양극과 같은 산소 발생 양극이라고합니다.

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양극 제품

가스 분리를 ​​염소 진화 양극이라고합니다.루테늄 코팅 티타늄 전극과 같은; 산화 분리는 이리듐 코팅 된 티타늄 전극 및 백금-티타늄 메쉬 / 플레이트와 같은 산소 발생 애노드로 불린다.

염소 발생 양극 (루테늄 계열 코팅 된 티타늄 양극) : 전해질에 함유 된 높은 염화 이온, 염산 환경 및 전해 해수에 일반적으로 존재 함, 루테늄-이리듐 티타늄 양극, 루테늄-이리듐 주석-티타늄 양극과 같은 전해 소금물 환경.

산소 발생 양극 (iridiumseriescoated 티타늄 양극) : 전해질은 일반적으로 황산 환경입니다. 이리듐 탄탈륨 티타늄 양극, 이리듐 탄탈륨 주석 티타늄 양극 및 고순도 이리듐 코팅 티타늄 양극이 일반적으로 사용됩니다.

백금 도금 티타늄 양극 (Platinumcoatedtitanium mesh / platinum titanium plate) : 귀금속 백금으로 도금 된 기질로 티타늄. 도금층은 일반적으로 0. 5-5입니다. 메시의 다이아몬드는 3 * 6 mm, {{4}} * {{5}} mm 및 12입니다. {{7} } * 4. 5 mm.

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폐수 처리 용 Mmo 메쉬 양극

티타늄 양극의 2 이점.

우리의 코팅 기술은 브러시입니다. 티타늄 양극은 다른 계량보다 더 많은 장점을 가지고 있습니다.

티타늄 애노드의 치수는 안정적이며 전기 분해 동안 전극 사이의 거리가 변하지 않아서 안정한 탱크 전압 조건 하에서 전기 분해 작동이 수행 될 수있다.

2 >] 낮은 작동 전압, 낮은 전력 소비, DC 전력 소비를 10-20 % 줄일 수 있습니다

3 > 티타늄 기판 양극은 부식 방지 성이 뛰어나서 오래 사용할 수 있습니다.

4 >] 흑연 양극 및 이산화 납 양극과 비교하여 작업시 용해를 극복 할 수 있습니다. 또한 전해질의 오염을 피하고 음극 제품의 순도를 향상시킵니다.

5 >] 전극의 높은 전류 밀도, 낮은 전위, 높은 촉매 활성은 높은 생산 효율을 효과적으로 포착 할 수 있습니다.

6 >] 이산화 납 양극 변형 후 단락을 피하고 전류 효율을 향상시킬 수 있습니다.

7 >] 도형 제작이 쉽고 고정밀 도로 만들 수 있습니다.

8 > 티타늄 기판은 재활용 할 수 있습니다.

과전 위 특성이 낮 으면 전극과 전극 사이의 표면에있는 기포를 쉽게 제거 할 수있어 전해 전지 전압을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

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전기 분해를위한 티타늄 양극

전해 야금에서는 동일한 조건에서 기존의 납 합금 양극을 대체 할 수 있으며 전압을 낮추고 전력 소비를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 아연의 전기 분해는 항상 소량의은, 스트론튬 또는 칼슘을 함유하는 납 합금 양극을 사용했다. 존재하는 문제점 : 납 합금 전극의 크기가 불안정하다; 산소 발생 전위가 너무 높다 (약 800 mV); 양극이 분극 될 때 부식이 발생한다; 납 이온은 전해질에 용해되어 음극에 증착되어 금속 아연을 오염시켜 제품 품질에 영향을 미칩니다. 일렉트로 위닝 금속 용 티타늄 애노드는 납 합금 애노드의 단점을 극복 할 수 있으며 고전류 밀도 작동 및 좁은 극 간격 전기 조건에 적합합니다. 황산염 시스템뿐만 아니라 염소 염 시스템, 황산염 및 염화물 혼합물 시스템에도 사용됩니다.

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