Zalety i problemy Rutenu Iridium Titanium Anoda
Anoda tytanowa ma doskonałą przewodność elektryczną i odporność na korozję, a jej żywotność jest znacznie dłuższa niż w anocie ołowiu. Może pracować stabilnie przez ponad 4000 godzin i ma niski koszt. Będzie to nieunikniony trend w rozwoju produkcji elektroocynkowanej i cyny w kraju i za granicą. Elektrody tytanowe są obecnie stosowane w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Chinach, co nie tylko znacznie oszczędza zużycie energii galwanizacyjnej, ale także stwarza warunki do produkcji grubych płyt ocynkowanych i cynowych ze względu na wzrost gęstości prądu galwanizowego.
Klasyfikacja anod tytanowych:
1. Rozróżnia się w zależności od gazu wyewoluowanego z anody w reakcji elektrochemicznej. Anoda ewolucji chloru nazywana jest anodą ewolucji chloru, taką jak pokryta rutenem elektroda tytanowa: anoda ewolucji tlenu nazywana jest anodą ewolucji tlenu, taką jak pokryta irydem elektroda tytanowa i platynowa tytanowa siatka. /deska. Anoda ewolucji chloru (elektroda tytanowa pokryta rutenem): Elektrolit ma wysoką zawartość jonów chlorkowych, ogólnie w środowisku kwasu solnego, elektrolizy wody morskiej i elektrolizy słonej wody. Odpowiednie produkty naszej firmy to anoda tytanowa rutenu iridium, anoda z cyny rutenowej iridium cyny tytanowej.
2. Anoda ewolucji tlenu (elektroda tytanowa powlekana serii Iridium): Elektrolit jest na ogół środowiskiem kwasu siarkowego. Odpowiednie produkty naszej firmy to anoda tantalowa irydu, anoda tytanowa z cyny tantalowej i anoda tytanowa o wysokiej irydie.
3. Anoda pokryta platyną: Tytan jest materiałem bazowym. Powierzchnia jest pokryta platyną, grubość powłoki wynosi zazwyczaj 0,5-5μm, a rozmiar platynowej siatki tytanowej wynosi zazwyczaj 12,5×4,5 mm lub 6×3,5 mm.
Anoda ruten-irynia-tytanowa ma pewne życie zawodowe podczas pracy elektrolizy. Gdy napięcie wzrasta bardzo wysoko i w rzeczywistości nie ma prądu przechodzącego przez, anoda rutenu-irynia-tytanu traci swoją funkcję. Zjawisko to nazywa się pasywacją anod.
Istnieje kilka przyczyn pasywacji anodu tytanowego rutenu iridium.
A. Powłoka odkleja się
Tytanowy anoda tytanowa iridium składa się z tytanowego podłoża i aktywną powłoką z tytanu i iryanu. Reakcja elektrochemiczna jest tylko aktywną powłoką rutenową irydową. Jeśli powłoka i podłoże nie są mocno połączone, spadną z podłoża płyty tytanowej i spadną. Do pewnego stopnia tytanowy anoda tytanowa iridium titanium jest bezużyteczna. (Podzielony na zgnieciony peeling, peeling warstwy w kształcie brzucha i pęknięty peeling)
B. Rozwiązanie RuO2
Zmniejszenie wytwarzania tlenu może spowolnić powstawanie folii tlenkowej. Gdy całkowita gęstość prądu elektrolizy wzrasta, wzrost szybkości wytwarzania chloru jest znacznie większy niż wzrost szybkości wytwarzania tlenu, więc wzrost gęstości prądu sprzyja zmniejszeniu zawartości tlenu w chlorze. Podłoże tytanowe jest wstępnie utlenione w celu utworzenia warstwy tlenku, która może zwiększyć siłę wiązania aktywnej powłoki rutenu, irydu, tytanu i podłoża tytanowego, sprawić, że powłoka jest twarda i zapobiec wypadnięciu rutenu i rozpuszczeniu, ale spowoduje również ruten, iryd, wzrost tytanu w kropli ommu anodowego.
c. Nasycenie tlenkiem
Aktywna powłoka składa się z niestechiometrycznych RuO2- i TiO2, które są tlenkami z niedoborem tlenu. Tlenek nieskomimetryczny jest prawdziwym aktywnym środkiem wyładowania chloru. Im więcej takich tlenków, tym bardziej aktywne ośrodki i lepsza aktywność rutenu, irydu, anody tytanowej. Przewodność anod pokrytych rutenem-irydem-tytanem polega na wykonywaniu zniekształconych mieszanech kryształów typu n wytwarzanych z izomorficznych RuO2 i TiO2 po obróbce cieplnej. Istnieje kilka wakatów tlenu. Kiedy te wakaty tlenu są wypełnione tlenem, nad Potencjał wzrasta szybko, powodując pasywację.
d. W powłoce występują pęknięcia
Podczas elektrolizy na anodie ruten-iryd-tytan generowany jest nowy ekologiczny tlen, z których część wydzielina na styku między aktywną powłoką a elektrolitem, a następnie pozostawia powierzchnię anody w celu wytworzenia tlenu do roztworu; z powodu pęknięć w aktywnej powłoce, druga część tlenu jest adsorbowana na anodzie Na powierzchni, poprzez aktywną powłokę poprzez dyfuzję lub migrację, dociera do interfejsu między powłoką a podłożem tytanu, a następnie tlen jest chemicznie adsorbowany na powierzchni podłoża tytanu, tworząc nieprzewodzącą warstwę tlenku (TiO2) z tytanu , w wyniku rezystancji wstecznej Lub elektrolit przenika przez pęknięcia powłoki, podłoże tytanowe jest powoli utleniane, a interfejs z aktywną powłoką rutenu, irydu, tytanu jest skorodowany, a aktywna powłoka rutenu, irydu, tytanu spada, co powoduje wzrost potencjału anody tytanu rutenu iridium. Wzrost potencjału dodatkowo sprzyja rozpuszczaniu powłoki i utlenianiu podłoża tytanowego.

