Redenen en kenmerken van titaniumanode waar de markt de voorkeur aan geeft
Jan 04, 2024
De volledige naam van titaniumanode is titanium-basismetaaloxide gecoate titaniumanode, ook bekend als DSA-anode (Dimensionally Shape Stable Anode). Het gebruikt titanium als basismateriaal en heeft een edelmetaalcoating op de titaniumplaat. Titaniumanode, titanium gecoate anodeplaat is gemaakt van ruthenium, iridium, tantaal en andere edelmetaalzouten gecoat op titaniumsubstraat door sinteren bij hoge temperatuur, dat veel wordt gebruikt bij galvaniseren (hoogkoperen en galvaniseren in PCB-industrie met diepe gaten), elektrolytische synthese , hydrometallurgie, aluminiumfolie, kathodische bescherming, afvalwaterbehandeling, sanitaire voorzieningen en desinfectie, regeneratie en recycling van koperetsoplossing, en titaniumanode zijn behoorlijk volwassen in voorbereiding en toepassing.
Titaniumanode als anode met titaniumbasismetaaloxide, heeft dan de algemene elektrodematerialen goede katalytische eigenschappen, kleine veranderingen, corrosieweerstand, mechanische sterkte en verwerkingsprestaties, populair in veel gebieden. En ontwikkel zijn zo hete markt, maar ook dankzij de volgende redenen:
Titaniumanode lange levensduur, chloor- en alkalicorrosie tijdens het metaalanode-membraan in de industriële productie van chloor-alkali. Volgens www.lh-ti.com介绍, vergeleken met grafietanode slechts 8 maanden gebruik, is de levensverwachting van titaniumanode meer dan 6 jaar. Het gebruiksmodel kan het oplossingsprobleem van grafietanode en loodanode overwinnen, de vervuiling van elektrolyt- en kathodeproducten vermijden en de zuiverheid van metaalproducten verbeteren. Dankzij de toepassing van metalen anodes kan de chloraat-elektrolysator werken bij hoge temperaturen en hoge stroomdichtheid. De toepassing van metaalanode kan de structuur van de elektrolyseur verbeteren, het verbruik van elektrische energie verminderen en de chemische reactie van hypochlorietzuur in hypochloriet versnellen, waardoor de productieprestaties worden verbeterd.



Ten tweede, de stroomdichtheid van het diafragma-chloor-alkali-productieproces aanzienlijk verbeteren, de stroomdichtheid van de grafietanode voor 8A / dm2 titaniumanode kan verschillende keren worden verhoogd, zoals 17A / dm2, in de elektrolysewinkel, elektrolysetanks onder dezelfde omstandigheden, de output kan met 1 keer worden verhoogd, om de capaciteit van een enkele tank te vergroten en de arbeidsproductiviteit effectief te verbeteren. Een personeelslid van de titaniumindustrie zei dat het gebruik van titaniumanode geschikter is bij elektrolyse met hoge stroomdichtheid. Bovendien is de grootte van de titaniumanode stabiel en verandert de afstand tussen de elektroden niet tijdens elektrolyse.
Ten derde is de werkspanning laag, dus het stroomverbruik is klein, wat het energieverbruik kan besparen, en het stroomverbruik kan met 10% tot 20% worden verminderd. De belangrijkste redenen voor de lage werkspanning van de titaniumanode zijn: 1) De overpotentiaal van actief gecoate titaniumanode ten opzichte van chloor en zuurstof is laag. Elektrolyseproductie van chloor-alkalipekel, het overpotentieel van titaniumanode voor chloor is laag, 1A/cm2 is 140 mV lager dan die van grafietanode; 2) het kan het "bubbelafschermingseffect" verminderen, de generatie van metaalbellen op het anodeoppervlak is klein en de ontlading is snel, zodat de mate van uitzetting tussen de elektroden laag is en de ohmse spanningsval tussen de polarisatie ongeveer 700 mV is . de diameter van de bellen is ongeveer 3 mm; 3) het kan de werkspanning van de anode verlagen, wat ongeveer 10-20% is. 3 mm; 3) verminder de weerstand van de anodestructuur; 4) Verkort de afstand tussen de elektroden.
Het ontwerpconcept en de bedrijfsomstandigheden kunnen worden verbeterd en het energieverbruik kan worden verminderd door gebruik te maken van DSA, kwik en diafragmazoutbad. lage overpotentiaalkarakteristieken van DSA, elektrodeoppervlak en elektrodebellen zijn gemakkelijk uit te sluiten. Er wordt gerapporteerd dat de mondiale zoutelektrolyse-industrie in de jaren zestig ongeveer 150 miljard graden elektriciteit per jaar verbruikte, en dat het gebruik van metalen anodes ongeveer 300 miljoen graden energie per jaar kan besparen. Tegelijkertijd is de titaniumanode licht van gewicht, wat de arbeidsintensiteit kan verminderen.







