MMO Ru-Ir-Oxid beschichtete Titan-Netzanoden
1. Substratmaterial: GR1, GR2, TA1, TA2
2.Dicke: 0.1mm-2mm
3.Breite: 5mm-1250mm
4. Diamantlochspezifikationen: 1 x 2 mm, 3 x 6 mm, 3,5 x 6 mm, 5 x 10 mm, 5 x 12 mm usw.
5. Anwendung: Galvanisierung (galvanische Verkupferung und galvanische Vergoldung), Elektrolyse und andere hydrometallurgische Aktivitäten.
Produkteinführung
Einführung:
Die Titan-Netzplattenanode (MMO) besteht aus Edelmetall-Iridiumsalz, das auf eine Titan-Netzplatte aufgetragen und bei hohen Temperaturen gesintert wird. Titan-Netzanoden werden häufig in der Galvanik (Kupfer- und Goldgalvanik in der Leiterplattenindustrie), Elektrolyse und anderen hydrometallurgischen Aktivitäten verwendet. Die Herstellung und Anwendung von Elektroden ist ziemlich ausgereift.
Diese MMO-Netze bestehen aus einem Titansubstrat, das mit einer dünnen Schicht aus gemischten Metalloxiden beschichtet ist, die typischerweise aus Iridium-, Ruthenium- und Titanoxiden bestehen.
Die MMO-Beschichtung auf der Titan-Netzplattenanode bietet mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Anodenmaterialien wie Graphit oder Blei. Erstens ist die Beschichtung aus gemischten Metalloxiden hochleitfähig und verfügt über ausgezeichnete katalytische Eigenschaften, was effizientere elektrochemische Reaktionen ermöglicht. Darüber hinaus ist die MMO-Anode sehr langlebig und korrosionsbeständig, was zu langlebigeren Anoden führt, die weniger häufig ausgetauscht werden müssen.
Das Design von Titannetzanoden bietet ebenfalls mehrere Vorteile. Das Netz ermöglicht eine größere Oberfläche, wodurch die Anode elektrochemische Reaktionen besser durchführen kann. Das Netz bietet außerdem eine höhere mechanische Festigkeit, sodass die Anode rauen Umgebungen und mechanischen Belastungen standhält.
Spezifikation:
1. Substratmaterial: GR1, GR2, TA1, TA2. Titangehalt größer oder gleich 99,6 %, Rohmaterialdicke: 0,1 mm -2 mm, das Titannetz wird durch mechanische Bearbeitung hergestellt, die Lochform ist ein Rauten- oder Rundloch, die Öffnungsrate ist groß, die Oberfläche ist groß und die Festigkeit ist hoch. Aufgrund der Säure- und Laugenbeständigkeit und Leitfähigkeit des Titannetzes selbst wird es häufig zur Herstellung von Batteriestromkollektornetzen, Titananoden für Sauerstoffkathoden-Ionenmembranelektrolyseure, Titanfilternetzen, galvanischen Anodennetzen usw. verwendet.
2. Lochtyp: Diamant und rund
3. Dicke: 0,1 mm-2 mm
4. Breite: 5mm-1250mm
5. Diamantlochspezifikationen: 1 x 2 mm, 3 x 6 mm, 3,5 x 6 mm, 5 x 10 mm, 5 x 12 mm usw. Die Größe der runden Löcher kann nach Bedarf angepasst werden.
6. Oberfläche: Beschichtungsbehandlungsverfahren wie beispielsweise Beschichtung mit Rutheniumoxid, Ruthenium und Yttrium, Platin sind möglich.
Anodenform: Sie kann in Kreise mit einem Durchmesser von 30 mm-1200mm, Rechtecke, Quadrate, Rauten und andere Formen geschnitten oder auf einer Rolle geschweißt werden, um Titananoden anderer Formen herzustellen.
7. Die Titannetzelektrode hat gegenüber der Titanplattenanode einen großen Vorteil. Sie vergrößert die Kontaktfläche zwischen der Anode und der Lösung erheblich, erhöht die Produktionskapazität und verbessert die Effizienz erheblich. Ihr Nachteil besteht darin, dass die Ablagerung nicht so leicht zu reinigen ist wie bei der Titanplatte.Anwendungsfall
Mit Ru-Ir-Oxid beschichtete Titannetzanoden werden häufig in einer Vielzahl elektrochemischer Prozesse verwendet, darunter Wasseraufbereitung, Metallgalvanisierung und elektrolytische Rückgewinnung von Edelmetallen. Diese MMO-Anoden haben gegenüber herkömmlichen Graphit- oder Bleianoden mehrere Vorteile, darunter höhere Effizienz, längere Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit.
Eine spezielle Anwendung von mit Ru-Ir-Oxid beschichteten Titannetzanoden ist die elektrochemische Herstellung von Chlor und Natriumhydroxid (NaOH) mithilfe eines Prozesses namens Elektrolyse. Bei diesem Prozess wird ein elektrischer Strom durch eine Salzwasserlösung (Sole) zwischen zwei Elektroden geleitet, von denen eine die mit Ru-Ir-Oxid beschichtete Titannetzanode ist.
Bei der Elektrolyse werden Chloridionen in der Salzlösung an der Anode oxidiert, um Chlorgas zu erzeugen, während gleichzeitig Wassermoleküle gespalten werden, um Sauerstoffgas und Wasserstoffionen zu erzeugen. Die Wasserstoffionen reagieren dann mit den verbleibenden Natriumionen in der Lösung und erzeugen NaOH. Die Gesamtreaktion kann durch die folgende Gleichung dargestellt werden:
2NaCl + 2H2O → Cl2 + H2 + 2NaOH
Die Ru-Ir-Oxidbeschichtung auf der Titannetzanode erhöht deren Effizienz und Haltbarkeit, indem sie eine hochleitfähige Oberfläche mit guten katalytischen Eigenschaften bietet. Das MMO-Netzdesign ermöglicht außerdem eine größere Oberfläche, wodurch die Anode die elektrochemischen Reaktionen besser durchführen kann.
Insgesamt ist die Verwendung von mit Ru-Ir-Oxid beschichteten Titannetzanoden bei der Salzlaugenelektrolyse eine kostengünstige und umweltfreundliche Methode zur Herstellung von Chlor und NaOH mit einem breiten Spektrum industrieller Anwendungen.
Beliebte label: Titan-Netzanoden, MMO-Netz, MMO-Anode
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