Fordeler og bruksområder for forskjellige titananodeplater
1. Ruthenium titan anode plate
Produktfordeler
Høy strømeffektivitet (klorinevolusjon eller oksygenutviklingsmiljø), utmerket korrosjonsmotstand, lang elektrodelevetid, elektrodestørrelse kan utformes i henhold til brukerbehov, elektrodebase kan gjenbrukes flere ganger, forurenser ikke miljøet. Medium.
Bruksområder
Klor-alkaliindustri, natriumhypoklorittindustri, kloakkrenseindustri, ferskvannsdesinfeksjon
2. Ruthenium iridium titan anodeplate
Produktfordeler
Størrelsen på anoden er stabil, og elektrodeavstanden endres ikke under elektrolyseprosessen, noe som sikrer at elektrolyseoperasjonen utføres under betingelser med stabil cellespenning. Arbeidsspenningen er lav, strømforbruket er lite, og strømforbruket kan reduseres med ca. 20%. Titananoder har lang levetid. I klorproduksjonsindustrien ved bruk av diafragmametoden er metallanoder motstandsdyktige mot klor- og alkalikorrosjon. Det kan overvinne oppløsningsproblemet med grafittanode og blyanode, unngå forurensning av elektrolytt- og katodeprodukter og forbedre produktkvaliteten. Kan øke strømtettheten.
For eksempel, når du produserer klor-alkali ved diafragmametoden, er strømtettheten til grafittelektroden 8A/M2, og strømtettheten til titananode kan dobles til 17A/M2. På denne måten kan utgangen dobles med samme elektrolyseapparat og elektrolysator. . Den har sterk korrosjonsmotstand og kan fungere i en rekke svært korrosive elektrolytiske medier med spesielle krav. Det kan unngå kortslutningsproblemer etter blyanodedeformasjon, og dermed forbedre strømeffektiviteten. Titanbasematerialet er gjenbrukbart.
Bruksområder
Klor-alkali-industri, klordioksidproduksjon, kloratindustri, hypoklorittindustri, perkloratproduksjon, sykehuskloakkbehandling, persulfatproduksjon, desinfeksjon av matredskaper, produksjon av ionisert vann



3. Tantal iridium titan anode plate
Produktfordeler
Når metaller ekstraheres elektrolytisk i en svovelsyreløsning, blir oksygen utfelt på anoden. Å velge et passende anodemateriale er en svært viktig sak. Den tar i bruk tantal-iridium-serien belagt titanelektrode, som har lavt oksygenoverpotensial og ikke er korrodert av elektrolytt. Iridiumoksidbelegg viser utmerket elektrolytisk holdbarhet. Det innledende anodepotensialet er 1,51V. 1,64V etter 6000 timer. Vekttapet av belegget er 0mg/M2.
Når blybaserte legeringselektroder (som inneholder Sb 6 % til 15 %, eller Ag 1 %) brukes i elektrolyseproduksjon, vil blyanoden oppløses, forbruke anodematerialet, påvirke levetiden til anoden, og blyet løses opp. i anoden. Løsningen vil forbli på katoden. Nedbør kan øke blyurenheter i metallet og redusere produktkvaliteten.
Rutheniumbaserte belegg vil bli alvorlig skadet under disse forholdene og bør ikke brukes. Det innledende anodepotensialet er 1,48V. Etter 1000 timer steg den til 2,0V og anoden ble passivisert.
Bruksområder
Elektrolytisk produksjon av ikke-jernholdige metaller, sterilisering av matredskaper, produksjon av elektrolytisk sølvkatalysator, ullfarging og etterbehandling av avløpsvann, elektrolytisk produksjon av kobberfolie, galvanisering av stålplater, forkromning, elektrolytisk oksidasjonsmetode for gjenvinning av kvikksølv, rhodiumplettering, palladiumplettering, gull plating, vannelektrolyse, smeltet salt Elektrolyse, batteriproduksjon, katodisk beskyttelse, produksjon av ionisert vann, trykte kretskort.
4. Iridium tinn titan anode plate
Produktfordeler
Den har høy strømeffektivitet (i et klor- eller oksygenutviklingsmiljø), utmerket korrosjonsmotstand, lang levetid for elektroden, elektrodestørrelsen kan utformes i henhold til brukerbehov, og elektrodebasen kan gjenbrukes mange ganger uten å forårsake forurensning. miljøet.
Bruksområder
Klor-alkaliindustri, aluminiumsfolie, kobberfolieindustri, industriell kloakkbehandling, produksjon av ionisert vann, organisk elektrokjemisk behandling og organisk elektrokjemisk syntese, gasselektrolyserensing, avsalting av sjøvann, regenereringssyklus av oksidanter.







