Részletes magyarázat Titán anód
1. Mi az a titán anód?
Titán anód az anód a titán alapú fém-oxid bevonat. Szerint a különböző katalitikus bevonatok a felszínen, ez a funkciója az oxigén evolúció és a klór evolúció. Általában az elektróda anyagoknak jó elektromos vezetőképességgel, kis változással kell rendelkeznek a pólusmagasságban, erős korrózióállósággal, jó mechanikai szilárdsággal és feldolgozási teljesítménygel, hosszú élettartamdal, alacsony költséggel és jó elektrokasztatikus teljesítménygel az elektródareakciókhoz. Titán jelenleg a leginkább kielégítő. Az átfogó követelményekhez szükséges fém, általában ipari tiszta titán TA1\TA2.
A szerepe a fém-oxid bevonat a titán anód: alacsony ellenállás, jó vezetőképesség (a vezetőképesség a titán maga nem jó), stabil kémiai összetétele a nemesfém bevonat, stabil kristályszerkezet, stabil elektróda mérete, és a korrózióállóság Jó, hosszú élettartam, jó elektrokatalitikai teljesítmény, amely előnyös, hogy csökkentsék a túlterjedt oxigén evolúció és a klór evolúciós reakciók és mentse az elektromos energia.
2. A kohászati ipar anódai oldható anódokra és oldhatatlan anódokra oszlanak.
Az oldható anód a fémionok kiegészítésében és az elektrolízis során a vezetésben játszik szerepet, míg az oldhatatlan anód csak a vezetés szerepét játssza. A legkorábbi oldhatatlan anódok grafit és ólom anódok voltak. A titán anódokat az 1970-es években kezdték új technológiaként használni az elektrolízisben és a galvanikában. Jelenleg az oldhatatlan anódok két kategóriába sorolhatók: klór evolúciós anódok és oxigén evolúciós anódok. A klór evolúciós anódot elsősorban klorid elektrolit rendszerben használják. A klórgáz a galvanikálási folyamat során szabadul fel az anódból, ezért klór evolúciós anódnak nevezik; oxigén evolúció anód elsősorban az elektrolit rendszerek, mint a szulfát, nitrát, és hidrocianát. Oxigén szabadul fel az anód a folyamat során, így hívják oxigén evolúció anód. Ólomötvözet anód oxigén evolúció anód, titán anód funkciója az oxigén evolúció, klór evolúció vagy mindkettő szerint a különböző katalitikus bevonat a felszínen.
3. Ólom- és ólomötvözet anódok
Az ólomötvözet anód egy oxigén evolúció anód. Az oxigén evolúciós reakciójának elektrolitja kénsav és szulfát, amelyet elsősorban elektrolitikus kohászatra használnak. Ez a fajta anód az a hiba, hogy a geometriai méret meg fog változni az elektrolízis folyamat során. Az elektrolízis során az ólom anódmátrixot először ólom-szulfátra, majd ólom-oxidra alakítják át. Az ólom-szulfát köztes réteg. Ez egy szigetelő, és működik, mint egy kémiai akadályt. Kénsav környezetben védi a belső ólommátrixot. Ólom-oxid egy elektróda a tényleges értelemben vett a külső réteg. Oxigén evolúciós reakció fordul elő az ólom-oxid. Az ólom-oxid oxigén evolúciós potenciálja nagyon magas, és gyorsan emelkedik a jelenlegi sűrűség növekedésével. Ez a funkció az ólomötvözet anód, hogy a külső réteg oxidált. Az ólom-ólom-oxid eredendő jellemzőit a villamos energia rossz vezetéke határozza meg. Ezenkívül az elektrolízis során az ólom-oxid anódszerkezet elektrokémiai teljesítménye folyamatosan gyengül, és a belső stressz keletkezik, ami az oxidréteg leesik. Ezen túlmenően, a kialakulását ólom-peroxid is okozza az oxid továbbra is feloldódik, mint a köztes réteg kénsav Ólom ismét alakul ólom-oxid, ami egy új külső réteg oxid elektrokatikai hatóanyag, és a belső ólom mátrix oxidálódik újra alkotnak egy új ólom-szulfát köztes védőréteg.
4. Titán anód
Titán anódok nem a hátránya a mechanikai dimenzió csillapítás, mint a grafit anódok és ólomötvözet anódok, így ők is nevezik dimenzióstabilitás anódok. Titán anódok a következő előnyökkel jár: stabil geometriai méretek; geometriai formák sokfélesége; az elektrokémiai és kémiai tulajdonságok kiváló stabilitása; kiváló elektrokasztatikus aktivitás; alacsony anód potenciál és érzéketlen az áramkör sűrűségének változásaira; energiatakarékosság és hosszan tartó elektrolízis A folyadék élettartama; karbantartásmentes; hosszú élettartam (nagyon fontos); kiváló minőségű katódtermékek (nem vagy nagyon kevés szennyeződés, egységes mikroszerkezet, mint például elektrolitikus réz, cink, nikkel). A titán anód egy kétrétegű kompozit szerkezet, amely egy fém szubsztrátumból és egy szubsztrát bevonatból áll. A titán szubsztrát működik, mint a vezető, és a bevonat működik, mint egy elektrokémiai katalizátor az oxigén evolúció / klór evolúciós reakció. Ennek a bevonatnak az oxigén/klór evolúciós potenciálja alacsony, és az oxigén/klór evolúciós potenciálja alig változik a jelenlegi sűrűséggel. Titán alapú vezető egy állandó anyag, hosszú bevonó élet. Szinte teljesen tiszta katódtermékek beszerzésére használható szennyezés és energiatakarékosság nélkül.

