
Ηλεκτρόδιο Τιτανίου για Επιμετάλλωση
Υλικό ανόδου: Τιτάνιο;
Επικάλυψη: Ιρίδιο ταντάλιο (IrO2 Ta2O5);
Ηλεκτρολύτης: Θειικό;
Θερμοκρασία: 55 έως 65 βαθμούς ;
PH%3α %7β%7β0%7δ%7δ%3β
Πυκνότητα ρεύματος: 2 -10 Αμπερ;
Διάρκεια ζωής: 2-4 χρόνια.
Εισαγωγή προϊόντος
Ηλεκτρόδιο για επιμετάλλωση
Υπάρχουν δύο τύποι ανόδου στο πεδίο της ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης: διαλυτές και αδιάλυτες. Πρώιμη υιοθέτηση των ανόδων γραφίτη ως διαλυτών ανοδίων. Η άνοδος γραφίτη είναι μια μη αδρανής άνοδος. Θα διαλύσει σταδιακά τον γραφίτη κατά τη διάρκεια της εργασίας και δεν μπορεί να διατηρήσει μια σταθερή απόσταση ανόδου-κάθοδος. Επί του παρόντος, περισσότερες εγκαταστάσεις ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια τιτανίου. Το ηλεκτρόδιο τιτανίου για ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση λειτουργεί ως αδιάλυτη άνοδος, δεν διαλύεται και δεν θα μολύνει το διάλυμα επιμετάλλωσης. Το ηλεκτρόδιο τιτανίου μπορεί να διατηρήσει σταθερή απόσταση ανόδου-κάθοδος κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας ως ένα είδος αδρανούς ανόδου για να εξασφαλίσει καλή ποιότητα του τελικού προϊόντος και να διατηρήσει την τάση σταθερή για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας. Η άνοδος τιτανίου εφαρμόζεται στην ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση προσφέρει μηχανική σταθερότητα και ομοιόμορφη κατανομή ρεύματος.
περιγραφή προϊόντος
Υλικό ανόδου | Καθαρό τιτάνιο |
Επένδυση | Ιρίδιο ταντάλιο (IrO2 Ta2O5); |
Ηλεκτρολύτης | Θειικό άλας; |
Θερμοκρασία | 55 έως 65 μοίρες ; |
ΡΗ | 3 - 4; |
Τωρινή πυκνότητα | 2 -10 Αμπερ. |
Διάρκεια ζωής | 2-4 έτη. |
χαρακτηριστικό | Εξαλείφει μια πηγή ακαθαρσιών. |
Εφαρμογή | Ηλεκτρική κερδοφορία μετάλλων; |
Τα ηλεκτρόδια τιτανίου που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση μπορούν να χωριστούν σε διαφορετικά συστήματα επίστρωσης, τύπος με επικάλυψη με οξείδιο μετάλλου (ηλεκτρόδιο Ti/MMO), τύπος επικαλυμμένος με πλατίνα (άνοδος Ti/Pt), τύπος επικαλυμμένος με νιόβιο με επένδυση πλατίνας, τύπος επικαλυμμένος με διοξείδιο μολύβδου (άνοδος Ti/PbO2 ). Μπορούν να κατασκευαστούν σε διάφορα σχήματα όπως πλέγμα, πλάκα, ράβδος, σύρμα κ.λπ.
Μικτά ηλεκτρόδια τιτανίου επικαλυμμένα με οξείδιο μετάλλου
Μικτά ηλεκτρόδια τιτανίου με επίστρωση οξειδίου μετάλλου για ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση όπως σκληρή επιχρωμίωση (δαχτυλίδια εμβόλων, κύλινδροι εκτύπωσης κ.λπ.), επιμετάλλωση πολύτιμων και μη πολύτιμων μετάλλων (χρυσός, ρουθήνιο, ρόδιο, παλλάδιο), βιομηχανία ηλεκτρονικών και ημιαγωγών, ηλεκτρογαλβανισμός υψηλής ταχύτητας , επιμετάλλωση τρισθενούς χρωμίου, επίστρωση χαλκού αντίστροφου παλμού PCB, οριζόντια ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, επιχάλκωση πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων κ.λπ.
Το επικαλυμμένο με πλατίνα ηλεκτρόδιο τιτανίου για ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση έχει τις καλύτερες καταλυτικές ιδιότητες λόγω των στοιχείων της ομάδας πλατίνας, της μεγάλης πυκνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, του χαμηλού δυναμικού έκλυσης οξυγόνου και ενός φιλμ οξειδίου με μικροδομή που επεξεργάζεται με ειδική τεχνική στην επιφάνεια του τιτανίου , η μεγάλη ενεργή περιοχή κερδίζεται στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, αυτού του είδους η επιπλατιωμένη άνοδος τιτανίου θεωρείται η καταλληλότερη άνοδος για ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση κάτω από μεγάλη πυκνότητα ρεύματος με υψηλή ταχύτητα.
Ηλεκτρόδιο τιτανίου επικαλυμμένο με διοξείδιο μολύβδου
Εκτός από την άνοδο τιτανίου και τον γραφίτη, υπάρχουν επίσης εγκαταστάσεις ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης που χρησιμοποιούν άνοδο μολύβδου. Ωστόσο, τα αντιδρώντα θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον λόγω της διάλυσης του μολύβδου. Με υψηλό δυναμικό εξέλιξης οξυγόνου θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας λόγω της χαμηλής τάσης λειτουργίας του.Ένα άλλο πλεονέκτημα των ηλεκτροδίων τιτανίου για ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση είναι η επαναχρησιμοποίηση του τιτανίου. Όταν η επίστρωση αποτυγχάνει να λειτουργήσει, η επαναβαφή στο καλά διατηρημένο υπόστρωμα τιτανίου μετά από αμμοβολή και επεξεργασία με οξέα θα το κάνει να επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς να πληρώσει περισσότερο κόστος για το υπόστρωμα τιτανίου.
Δημοφιλείς Ετικέτες: άνοδος τιτανίου για ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, επιμετάλλωση τιτανίου
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής