Ποιοι είναι οι τύποι των ανόδων τιτανίου;
1. Διαλυτή άνοδος και αδιάλυτη άνοδος
Η διαλυτή άνοδος παίζει το ρόλο της συμπλήρωσης μεταλλικών ιόντων και της αγωγής ηλεκτρισμού στη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης, ενώ η αδιάλυτη άνοδος παίζει μόνο το ρόλο της αγωγής ηλεκτρισμού. Οι πρώτες αδιάλυτες άνοδοι ήταν οι άνοδοι της σειράς γραφίτη και των μολύβδου. Στη δεκαετία του 1970, οι άνοδοι τιτανίου χρησιμοποιήθηκαν στη βιομηχανία ηλεκτρόλυσης και ηλεκτρολυτικής επικάλυψης ως νέα τεχνολογία. Προς το παρόν, η αδιάλυτη άνοδος μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: άνοδο εξέλιξης χλωρίου και άνοδος οξυγόνου. Η άνοδος εξέλιξης του χλωρίου χρησιμοποιείται κυρίως στο σύστημα ηλεκτρολυτών χλωρίου. Το αέριο χλώριο απελευθερώνεται από την άνοδο κατά τη διάρκεια της ηλεκτρολυτικής επικάλυψης, οπότε ονομάζεται άνοδος του χλωρίου. Η άνοδος εξέλιξης οξυγόνου χρησιμοποιείται κυρίως σε θειικά, νιτρικά, υδροκυανικά και άλλα συστήματα ηλεκτρολυτών, και το οξυγόνο απελευθερώνεται από την άνοδο κατά τη διάρκεια της ηλεκτρολυτικής επικάλυψης, οπότε ονομάζεται άνοδος οξυγόνου. Άνοδος εξέλιξης οξυγόνου από κράμα μολύβδου, άνοδος τιτανίου σύμφωνα με την επιφανειακή καταλυτική επικάλυψη έχει τη λειτουργία της εξέλιξης οξυγόνου, της εξέλιξης του χλωρίου ή και των δύο.
2. Άνοδος τιτανίου για τη βιομηχανία χλωριούχων αλκαλίων
Σε σύγκριση με το ηλεκτρόδιο γραφίτη, η τάση λειτουργίας της ανόδου γραφίτη στην παραγωγή καυστικής σόδας με διάφραγμα είναι 8Α / DM2, και η επικαλυμμένη άνοδος μπορεί να πολλαπλασιαστεί στα 17a / DM2. Με αυτόν τον τρόπο, στο ίδιο περιβάλλον ηλεκτρόλυσης, το προϊόν μπορεί να διπλασιαστεί και η ποιότητα του προϊόντος είναι υψηλή και η καθαρότητα του αερίου χλωρίου είναι υψηλή.
3. Άνοδος τιτανίου για ηλεκτρολυτική επίστρωση
Η αδιάλυτη άνοδος για ηλεκτρολυτική επίστρωση είναι ένα είδος επίστρωσης ευγενούς μετάλλου οξειδίου με υψηλή ηλεκτροχημική καταλυτική απόδοση σε υπόστρωμα τιτανίου (πλέγμα, πλάκα, λωρίδα, σωληνοειδή κ.λπ.), το οποίο περιέχει μεταλλικό οξείδιο βαλβίδας υψηλής σταθερότητας. Ο νέος τύπος αδιάλυτου τιτανίου ανόδου έχει υψηλή ηλεκτροχημική καταλυτική ενέργεια, η πιθανότητα εξέλιξης οξυγόνου είναι περίπου 0,5 V χαμηλότερη από εκείνη της αδιάλυτης ανόδου του κράματος μολύβδου, με αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή σταθερότητα, χωρίς ρύπανση του επιμεταλλωτικού διαλύματος, ελαφρύ και εύκολη αντικατάσταση. Η υπερβολική πιθανότητα εξέλιξης του οξυγόνου της νέας αδιάλυτης τιόδου τιτανίου είναι επίσης χαμηλότερη από εκείνη της αδιάλυτης ανόδου της πλατίνας, αλλά η διάρκεια ζωής της αυξάνεται περισσότερο από μία φορά. Χρησιμοποιείται ευρέως ως άνοδος ή βοηθητική άνοδος σε διάφορες ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις. Μπορεί να αντικαταστήσει τη συμβατική άνοδο κράματος με βάση μόλυβδο. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μπορεί να μειώσει την τάση των κυττάρων και να εξοικονομήσει κατανάλωση ενέργειας. Η αδιάλυτη άνοδος τιτανίου έχει καλή σταθερότητα (χημική και ηλεκτροχημική) και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτή η άνοδος χρησιμοποιείται ευρέως στο νικέλιο, το χρυσό, το χρώμιο, τον ψευδάργυρο, την επένδυση χαλκού και άλλες μη σιδηρούχες μεταλλικές βιομηχανίες
4. Άνοδοι PB-Titanium
Το ανοξείδωτο Pb-Titanium αντιστοιχεί στην άνοδο εξέλιξης οξυγόνου Ο ηλεκτρολύτης της αντίδρασης εξέλιξης οξυγόνου είναι θειικό οξύ και θειικό άλας, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτρολυτική μεταλλουργία. Αυτό το είδος ανόδου έχει το ελάττωμα που το γεωμετρικό μέγεθος θα αλλάξει κατά την ηλεκτρόλυση. Στη διαδικασία ηλεκτρόλυσης, η μήτρα ανόδου μολύβδου μετασχηματίζεται πρώτα σε θειικό μόλυβδο και μετά σε οξείδιο μολύβδου. Ο θειικός μόλυβδος είναι ένα ενδιάμεσο στρώμα, το οποίο είναι μονωτής και δρα ως στρώμα χημικού φραγμού. Μπορεί να προστατεύσει την εσωτερική μήτρα μολύβδου σε περιβάλλον θειικού οξέος. Το οξείδιο του μολύβδου στο εξωτερικό στρώμα είναι ένα πρακτικό ηλεκτρόδιο. Εμφανίζεται αντίδραση εξέλιξης οξυγόνου. Το δυναμικό εξέλιξης οξυγόνου του οξειδίου του μολύβδου είναι πολύ υψηλό και αυξάνεται γρήγορα με την αύξηση της τρέχουσας πυκνότητας. Αυτό το χαρακτηριστικό της ανόδου του κράματος μολύβδου καθορίζεται από τα εγγενή χαρακτηριστικά του υλικού του εξωτερικού στρώματος, του οξειδίου του μολύβδου, το οποίο είναι ένας κακός αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης, η ηλεκτροχημική απόδοση της δομής ανόδου του οξειδίου του μολύβδου μειώνεται συνεχώς και η εσωτερική τάση προκαλεί την πτώση της στιβάδας οξειδίου ανά στρώση. Επιπλέον, ο σχηματισμός υπεροξειδίου μολύβδου οδηγεί επίσης στη συνεχή διάλυση του οξειδίου. Ως το ενδιάμεσο στρώμα, ο θειικός μόλυβδος μετατρέπεται ξανά σε οξείδιο μολύβδου και γίνεται μια νέα ηλεκτροκαταλυτική δραστική ουσία του εξωτερικού οξειδίου. Η εσωτερική μήτρα μολύβδου οξειδώνεται ξανά Μία νέα ενδιάμεση προστατευτική στιβάδα θειικού μολύβδου σχηματίστηκε. Επομένως, κατά τη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης, ο μόλυβδος και τα στοιχεία του κράματος διαλύονται συνεχώς στον ηλεκτρολύτη και καθιζάνουν, με αποτέλεσμα τη ρύπανση του διαλύματος και τη ρύπανση των προϊόντων καθόδου.
5. Άνοδο τιτανίου DSA
Τα πεδία εφαρμογής των ανόδων DSAtitanium περιλαμβάνουν: βιομηχανία χλωριούχου αλκαλίου, παραγωγή χλωρικών, παραγωγή υποχλωριώδους, παραγωγή υπερχλωρικών, ηλεκτρόλυση υπερθειικών, ηλεκτρολυτική οργανική σύνθεση, ηλεκτρολυτική εκχύλιση μη σιδηρούχων μετάλλων, παραγωγή ηλεκτρολυτικού καταλύτη αργύρου, παραγωγή ηλεκτρολυτικού αλουμινίου χαλκού, ανάκτηση υδράργυρος με ηλεκτρολυτική οξείδωση, ηλεκτρόλυση νερού, παρασκευή διοξειδίου του χλωρίου, επεξεργασία λυμάτων νοσοκομείου, επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν κυανιούχα από ηλεκτρολυτική εγκατάσταση και βιολογική επεξεργασία Απολύμανση ζώντων υδάτων και σκευών, επεξεργασία ψυκτικού κυκλοφορούντος νερού σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, επεξεργασία βαφής και φινίρισμα λυμάτων σε μύλο μαλλιού, επεξεργασία βιομηχανικού νερού, παρασκευή ιοντικού νερού οξέος-βάσης με μέθοδο ηλεκτρόλυσης, επιμετάλλωση χαλκού, ψευδάργυρος, επίστρωση ροδίου, επίστρωση παλλαδίου, επιχρυσωτική επίστρωση, αφαλάτωση ηλεκτροδιάλυσης θαλασσινού νερού, μέθοδος ηλεκτροδιάλυσης για την παρασκευή τετραμεθυλαμμωνίου διοξείδιο, λιωμένο άλας ηλεκτρόλυσης, παραγωγή μπαταριών, καθοδική προστασία, παραγωγή αρνητικών φύλλων, ανοδίωση αλουμινόχαρτου κ.λπ. Χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική βιομηχανία, τη μεταλλουργία, την επεξεργασία νερού, την προστασία του περιβάλλοντος, την ηλεκτρολυτική επίστρωση, την ηλεκτρολυτική οργανική σύνθεση και άλλα πεδία






