チタンカソードとアノード
チタンアノード分類:
ガスによると、から進化した 電気化学反応におけるアノード、塩素進化陽極は、 ルテニウムコートチタンなどの塩素進化アノードと呼ばれる 電極;酸素進化アノードは沈殿酸化と呼ばれる イリジウムコートチタン電極や白金チタンなどのアノード メッシュ/プレート。
塩素進化陽極(ルテニウム被覆チタン電極):高
電解質中の塩化物イオンの含有量:一般に塩酸中
環境,海水の電気分解,塩水の電気分解
環境。ル・イル・ティ・アノード、ルー・イル・スン・ティ・アノードなど。
酸素進化陽極(イリジウム被覆チタン電極):
電解液は、通常、硫酸環境で.対応する
当社の製品は、イリジウムタンタルアノード、イリジウムタンタルスズです
アノードと高イリジウム陽極。
白金めっきアノード(プラチナチタンメッシュ/プラチナチタン プレート):チタンを基材として使用します。白金は表面にめっきされる 1-5um (μ m)の厚さで。プラチナチタンのメッシュサイズ メッシュは一般的に12.7 * 4.5mmまたは6 * 3.5mm
チタン陽極の利点は以下の通りです:
1. アノードサイズは安定しており、電極間の距離は安定していません。 電気分解プロセスの変化, 電気分解を保証することができます 安定したセル電圧の条件下での動作
2.低動作電圧、低消費電力、DC電力消費を10〜20%削減することができます。
3.チタンアノードは、長寿命と強い耐食性を持っています。
4. グラファイトアノードと鉛の溶解問題を克服できる アノード、電解質および陰極製品の汚染を避け、 金属製品の純度を向上させます。
5. 高電流密度、潜在能力と高い触媒活性に対する小ささ 電極の有効な生産効率を改善することができます。
鉛アノードの変形後の短絡問題を回避し、電流効率を向上させることができます。
7.形状は作りやすく、高精度にすることができます。8.チタンマトリックスを再利用することができます。
9.
電位を超える低い場合、電極と電極との間の表面の泡
電極は容易に除去され、効果的に減らすことができる
セル電圧
チタンカソード分類:
チタンアノードと一致するチタンカソードには、材料は純gr1とgr2チタンであり、形状はチタン板、チタンメッシュ板、チタンワイヤ、チタン箔、チタンチューブなど、これらの部分はコーティングされていない。
チタン材料は、良好な耐食性を有し、硫酸、塩酸および硝酸の腐食に抵抗することができます。 同じ電解条件下では、チタンの最大腐食速度はわずか0.01mm/年であり、ステンレス鋼よりも低くなっています。
チタン陽極
| チタンカソード
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