Fordeler og problemer med Ruthenium Iridium Titanium Anode
Titananode har utmerket elektrisk ledningsevne og korrosjonsbestandighet, og levetiden er mye lengre enn blyanoden. Det kan fungere stabilt i mer enn 4000 timer og har lave kostnader. Det vil være en uunngåelig trend for utviklingen av elektro-galvanisert og tinnproduksjon i inn- og utland. Titanelektroder brukes for tiden i Japan, USA, Tyskland og Kina, som ikke bare i stor grad sparer galvanisering energiforbruk, men skaper også forhold for produksjon av tykke galvaniserte og tinn stålplater på grunn av økningen i galvanisering nåværende tetthet.
Titan anode klassifisering:
1. Det er preget i henhold til gassen utviklet seg fra anoden i den elektrokjemiske reaksjonen. Klorevolusjonsanoden kalles klorevolusjonsanoden, som rutheniumbelagt titanelektrode: oksygenevolusjonsanoden kalles oksygenevolusjonsanoden, som iridiumbelagt titanelektrode og platinatitannett. /bord. Klorevolusjonsanode (rutheniumbelagt titanelektrode): Elektrolytten har et høyt innhold av kloridioner, vanligvis i miljøet av saltsyre, elektrolyse av sjøvann og elektrolyse av saltvann. De tilsvarende produktene i vårt selskap er ruthenium iridium titan anode, ruthenium iridium tinn titan anode.
2. Oksygen evolusjon anode (Iridium-serien belagt titan elektrode): Elektrolytten er generelt svovelsyre miljø. De tilsvarende produktene i vårt selskap er iridium tantal anode, iridium tantal tantalum titanium anode, og høy iridium titan anode.
3. Platinabelagt anod: Titan er basismaterialet. Overflaten er belagt med platina, tykkelsen på belegget er vanligvis 0,5-5μm, og størrelsen på platina titan mesh er vanligvis 12,5×4,5 mm eller 6×3,5 mm.
Ruthenium-iridium-titananoden har et visst arbeidsliv under elektrolyseoperasjonen. Når spenningen stiger veldig høyt og det faktisk ikke er strøm som passerer gjennom, mister ruthenium-iridium-titananoden sin funksjon. Dette fenomenet kalles anode passivisering.
Det er flere grunner til passivisering av ruthenium iridium titananode.
A. Belegget skreller av
Titan ruthenium iridium titan anode består av et titan substrat og en ruthenium iridium titan aktivt belegg. Den elektrokjemiske reaksjonen er bare ruthenium iridium titan aktivt belegg. Hvis belegget og underlaget ikke er godt limt, vil de falle av titanplatesubstratet og falle av. Til en viss grad er titan ruthenium iridium titananode ubrukelig. (Delt inn i knust peeling, mageformet lag peeling og sprukket peeling)
B. RuO2 oppløsning
Redusere generering av oksygen kan bremse dannelsen av oksid film. Når den totale nåværende tettheten av elektrolyse øker, er økningen i klorgenereringen mye større enn økningen i oksygenproduksjonen, slik at økningen i dagens tetthet bidrar til reduksjon av oksygeninnholdet i klor. Titansubstratet er preoksidert for å danne en oksidfilm, noe som kan øke bindingskraften til det aktive belegget av ruthenium, iridium, titan og titansubstratet, gjøre belegget fast, og forhindre at ruthenium faller av og oppløses, men det vil også føre til ruthenium, iridium, titan Økning i anode ohmisk fall.
c. Oksidmetning
Det aktive belegget består av ikke-stoichiometriske RuO2- og TiO2, som er oksygenmangelfrie oksider. Det ikke-stoichiometriske oksidet er det virkelige aktive sentrum for klorutslipp. Jo mer slike oksider, jo mer aktive sentre, og jo bedre aktiviteten til ruthenium, iridium, titananode. Ledningsevnen til ruthenium-iridium-titanbelagte anoder er ytelsen til forvrengte n-type blandede krystaller generert fra isomorfe RuO2 og TiO2 etter varmebehandling. Det er noen oksygen ledige stillinger. Når disse oksygen ledige stillinger er fylt med oksygen, over potensialet stiger raskt, forårsaker passivisering.
d. Det er sprekker i belegget
Under elektrolyse genereres nytt økologisk oksygen på ruthenium-iridium-titananoden, hvorav noen slipper ut i grensesnittet mellom det aktive belegget og elektrolytten, og deretter forlater anodenoverflaten for å generere oksygen inn i løsningen; på grunn av sprekker i det aktive belegget, blir den andre delen av oksygenet adsored på anoden På overflaten, gjennom det aktive belegget gjennom diffusjon eller migrasjon, når det grensesnittet mellom belegget og titansubstratet, og deretter blir oksygen kjemisk adsorbert på overflaten av titansubstratet, og danner en ikke-ledende oksidfilm (TiO2) med titanen , noe som resulterer i omvendt motstand Eller elektrolytten trenger gjennom sprekkene i belegget, titansubstratet blir sakte oksidert, og grensesnittet med aktivt belegg av ruthenium, iridium, titan er korrodert og aktivt belegg av ruthenium, iridium, titan faller av, noe som resulterer i en økning i potensialet til ruthenium iridium titananode. Økningen i potensialet fremmer ytterligere oppløsningen av belegget og oksidasjon av titansubstratet.







