Avantajele și problemele de Ruthenium Iridium Titanium Anod
Anod de titan are conductivitate electrică excelentă și rezistență la coroziune, iar durata sa de viață este mult mai lungă decât cea a anodului de plumb. Acesta poate lucra stabil pentru mai mult de 4000 de ore și are costuri reduse. Va fi o tendință inevitabilă pentru dezvoltarea producției electro-galvanizate și de staniu în țară și în străinătate. Electrozii de titan sunt utilizați în prezent în Japonia, Statele Unite, Germania și China, ceea ce nu numai că economisește foarte mult consumul de energie prin galvanizare, dar creează și condiții pentru producția de plăci groase din oțel galvanizat și staniu datorită creșterii densității curentului de galvanizare.
Clasificarea anodului de titan:
1. Se distinge în funcție de gazul evoluat din anod în reacția electrochimică. Anod evoluția clorului se numește anod de evoluție a clorului, ar fi electrodul de titan acoperit cu ruteniu: anodul evoluției oxigenului se numește anod de evoluție a oxigenului, ar fi electrodul de titan acoperit cu iridiu și plasa de titan platină. /bord. Anod de evoluție a clorului (electrod de titan acoperit cu ruteniu): Electrolitul are un conținut ridicat de ioni de clorură, în general în mediul acidului clorhidric, electroliza apei de mare și electroliza apei sărate. Produsele corespunzătoare ale companiei noastre sunt ruthenium iridium titan anod, rutenium iridium staniu titan anod.
2. Anod de evoluție a oxigenului (electrod de titan acoperit din seria Iridium): Electrolitul este, în general, mediul acidului sulfuric. Produsele corespunzătoare ale companiei noastre sunt iridium tantal antal anod, iridium tantal staniu titan anod, și anod de titan iridiu ridicat.
3. Anod acoperit cu platină: Titanul este materialul de bază. Suprafața este acoperită cu platină, grosimea stratului este, în general, de 0,5-5μm, iar dimensiunea ochiurilor de plasă din titan platină este, în general, de 12,5×4,5 mm sau 6×3,5 mm.
Anod ruthenium-iridium-titan are o anumită viață de lucru în timpul operației de electroliză. Când tensiunea crește foarte mare și nu există de fapt nici un curent care trece prin, anod ruthenium-iridium-titan își pierde funcția. Acest fenomen se numește passivare anodică.
Există mai multe motive pentru passivarea anodului de titan ruthenium iridium.
R. Acoperirea se desprinde
Anod de titan ruthenium iridium titan este compus dintr-un substrat de titan și un strat activ de titan rutenium iridium. Reacția electrochimică este doar de acoperire ruthenium iridium titan titan activ. În cazul în care acoperirea și substratul nu sunt strâns legate, acestea vor cădea de pe substratul plăcii de titan și vor cădea. Într-o anumită măsură, titan ruthenium iridium titan anod este inutil. (Împărțit în peeling zdrobit, peeling strat în formă de burtă și peeling crăpate)
B. Dizolvarea RuO2
Reducerea generării de oxigen poate încetini formarea de film de oxid. Când densitatea totală a curentului de electroliză crește, creșterea ratei de generare a clorului este mult mai mare decât creșterea ratei de generare a oxigenului, astfel încât creșterea densității curente este favorabilă scăderii conținutului de oxigen din clor. Substratul de titan este pre-oxidat pentru a forma un film de oxid, care poate crește forța de legare a acoperirii active a ruteniu, iridiu, titan și substrat de titan, face firma de acoperire, și pentru a preveni ruteniu de la care se încadrează și dizolvarea, dar va provoca, de asemenea, ruteniu, iridiu, titan Creșterea în picătură ohmic anodică.
c. Saturație de oxid
Acoperirea activă este compusă din RuO2- și TiO2 non-stoichiometric, care sunt oxizi cu deficit de oxigen. Oxidul non-stoichiometric este centrul activ real al descărcării de clor. Cu cât sunt mai mulți astfel de oxizi, cu atât centrele sunt mai active și cu atât activitatea rutei, iridiului, anodului de titan este mai bună. Conductivitatea anozilor acoperiți cu ruteniu-iridiu-titan este performanța cristalelor mixte de tip n distorsionate generate de RuO2 izomorfe și TiO2 după tratamentul termic. Sunt niște locuri libere pentru oxigen. Când aceste locuri libere de oxigen sunt umplute cu oxigen, peste potențialul crește rapid, provocând passivation.
d. Există fisuri în acoperire
În timpul electrolizei, se generează oxigen ecologic nou pe anodul ruteniu-iridiu-titan, dintre care unele se descarcă la interfața dintre stratul activ și electrolit, și apoi se lasă suprafața anodului pentru a genera oxigen în soluție; datorită fisurilor din stratul activ, cealaltă parte a oxigenului este adsorbită pe anod Pe suprafață, prin acoperirea activă prin difuzie sau migrare, ajunge la interfața dintre acoperire și substratul de titan, iar apoi oxigenul este adsorbit chimic pe suprafața substratului de titan, formând o peliculă de oxid neconductiv (TiO2) cu titanul , rezultând în rezistență inversă Sau electrolitul pătrunde prin fisurile stratului de acoperire, substratul de titan este lent oxidat, iar interfața cu acoperirea activă a ruteniu, iridiu, titan este corodat și acoperirea activă a ruteniu, iridiu, titan cade, rezultând o creștere a potențialului anodului de titan ruthenium iridium. Creșterea potențialului promovează în continuare dizolvarea acoperirii și oxidarea substratului de titan.

