Welche Arten von Titananoden gibt es?

1. Lösliche Anode und unlösliche Anode

Die lösliche Anode spielt die Rolle, Metallionen zu ergänzen und Elektrizität im Elektrolyseprozess zu leiten, während die unlösliche Anode nur die Rolle spielt, Elektrizität zu leiten. Die frühesten unlöslichen Anoden waren Anoden der Graphit- und Bleiserie. In den 1970er Jahren wurden Titananoden in der Elektrolyse- und Galvanikindustrie als neue Technologie eingesetzt. Gegenwärtig kann die unlösliche Anode in zwei Kategorien unterteilt werden: Chlorentwicklungsanode und Sauerstoffentwicklungsanode. Die Chlorentwicklungsanode wird hauptsächlich im Chloridelektrolytsystem verwendet. Während der Galvanisierung wird Chlorgas aus der Anode freigesetzt, daher wird es als Chlorentwicklungsanode bezeichnet. Die Sauerstoffentwicklungsanode wird hauptsächlich in Sulfat-, Nitrat-, Hydrocyanat- und anderen Elektrolytsystemen verwendet, und während der Elektroplattierung wird Sauerstoff aus der Anode freigesetzt, so dass sie als Sauerstoffentwicklungsanode bezeichnet wird. Sauerstoffentwicklungsanode der Bleilegierungsanode, Titananode gemäß ihrer katalytischen Oberflächenbeschichtung hat die Funktion der Sauerstoffentwicklung, der Chlorentwicklung oder von beidem.

2. Titananode für die Chloralkaliindustrie

Im Vergleich zur Graphitelektrode beträgt die Arbeitsspannung der Graphitanode bei der Herstellung von Natronlauge nach dem Membranverfahren 8A / DM2, und die beschichtete Anode kann mit 17a / DM2 multipliziert werden. Auf diese Weise kann das Produkt unter der gleichen Elektrolyseumgebung verdoppelt werden, und die Qualität des Produkts ist hoch und die Reinheit des Chlorgases ist hoch.

3. Titananode zum Galvanisieren

Unlösliche Anode zum Galvanisieren ist eine Art Edelmetalloxidbeschichtung mit hoher elektrochemischer katalytischer Leistung auf Titansubstrat (Masche, Platte, Streifen, Rohr usw.), die hochstabiles Ventilmetalloxid enthält. Der neue Typ der unlöslichen Titananode hat eine hohe elektrochemische katalytische Energie, das Überpotential der Sauerstoffentwicklung ist etwa 0,5 V niedriger als das der unlöslichen Anode aus Bleilegierung, mit bemerkenswerter Energieeinsparung, hoher Stabilität, keiner Verschmutzung der Beschichtungslösung, geringem Gewicht und einfachem Austausch. Das Überpotential der Sauerstoffentwicklung der neuen unlöslichen Titananode ist ebenfalls geringer als das der platinierten unlöslichen Anode, aber ihre Lebensdauer wird um mehr als das eine Mal erhöht. Es wird häufig als Anode oder Hilfsanode bei verschiedenen Elektroplattierungen verwendet. Es kann herkömmliche Legierungsanoden auf Bleibasis ersetzen. Unter den gleichen Bedingungen kann die Zellenspannung reduziert und der Stromverbrauch gespart werden. Unlösliche Titananode hat eine gute Stabilität (chemisch und elektrochemisch) und eine lange Lebensdauer. Diese Anode wird häufig in der Nickel-, Gold-, Chrom-, Zink-, Kupfer- und anderen Nichteisenmetallindustrie eingesetzt

4.Pb-Titan-Anoden

Pb-Titan-Anode gehört zur Sauerstoffentwicklungsanode. Der Elektrolyt der Sauerstoffentwicklungsreaktion ist Schwefelsäure und Sulfat, die hauptsächlich in der elektrolytischen Metallurgie verwendet werden. Diese Art von Anode hat den Defekt, dass sich die geometrische Größe während der Elektrolyse ändert. Bei der Elektrolyse wird die Bleianodenmatrix zuerst in Bleisulfat und dann in Bleioxid umgewandelt. Bleisulfat ist eine Zwischenschicht, die ein Isolator ist und als chemische Barriereschicht wirkt. Es kann die innere Bleimatrix in Schwefelsäureumgebung schützen. Bleioxid in der äußeren Schicht ist eine praktische Elektrode. Darauf findet eine Sauerstoffentwicklungsreaktion statt. Das Sauerstoffentwicklungspotential von Bleioxid ist sehr hoch und steigt mit zunehmender Stromdichte schnell an. Diese Eigenschaft der Bleilegierungsanode wird durch die inhärenten Eigenschaften ihres Außenschichtmaterials Bleioxid bestimmt, das ein schlechter elektrischer Leiter ist. Zusätzlich nimmt während des Elektrolyseprozesses die elektrochemische Leistung der Anodenstruktur von Bleioxid kontinuierlich ab, und die innere Spannung bewirkt, dass das Oxid Schicht für Schicht abfällt. Darüber hinaus führt die Bildung von Bleiperoxid auch zur kontinuierlichen Auflösung des Oxids. Bleisulfat wird als Zwischenschicht wieder in Bleioxid umgewandelt und wird zu einem neuen elektrokatalytischen Wirkstoff des äußeren Oxids. Die innere Bleimatrix wird wieder oxidiert. Es wurde eine neue Zwischenschutzschicht aus Bleisulfat gebildet. Daher lösen sich Blei und seine Legierungselemente während des Elektrolyseprozesses kontinuierlich im Elektrolyten auf und fallen aus, was zu einer Verschmutzung der Lösung und des Kathodenprodukts führt.

5.DSA-Titananode

Die Anwendungsgebiete von DSAtitanium-Anoden umfassen: Chloralkali-Industrie, Chlorat-Produktion, Hypochlorit-Produktion, Perchlorat-Produktion, Persulfat-Elektrolyse, elektrolytische organische Synthese, elektrolytische Extraktion von Nichteisenmetallen, Herstellung von elektrolytischem Silberkatalysator, Herstellung von elektrolytischer Kupferfolie, Gewinnung von Quecksilber durch elektrolytische Oxidation, Wasserelektrolyse, Aufbereitung von Chlordioxid, Abwasserbehandlung im Krankenhaus, Behandlung von cyanidhaltigem Abwasser aus Galvanikanlagen und biologische Behandlung Desinfektion von lebendem Wasser und Lebensmittelutensilien, Behandlung der Kühlung von zirkulierendem Wasser im Kraftwerk, Behandlung von Färben und Fertigstellung des Abwassers in einer Wollmühle, Aufbereitung von Brauchwasser, Aufbereitung von ionischem Wasser auf Säure-Base durch Elektrolyseverfahren, Kupferplattenverzinkung, Rhodiumbeschichtung, Palladiumbeschichtung, Vergoldung, Bleiplattierung, Elektrodialyseentsalzung von Meerwasser, Elektrodialyseverfahren zur Herstellung von Tetramethylammoniumhy Droxid, Salzschmelze-Elektrolyse, Batterieherstellung, kathodischer Schutz, Herstellung von Negativfolie, Anodisieren von Aluminiumfolie usw. Es ist weit verbreitet in der chemischen Industrie, Metallurgie, Wasseraufbereitung, Umweltschutz, Galvanisierung, elektrolytischen organischen Synthese und anderen Bereichen

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