金属アノードの分類
溶解性アノードと不溶性アノード
最古の不溶性アノードはグラファイトと鉛アノードでした。 1970年代には、チタン陽極が新しい技術として電気分解および電気めっき業界で使用され始めました。現在、不溶性アノードは、塩素発生アノードと酸素発生アノードの2つのカテゴリに分類できます。塩素アノードは、主に塩化物電解液システムで使用されます。電気めっきプロセス中に、アノードから塩素が放出されるため、塩素アノードと呼ばれます。酸素アノードは、主に硫酸塩、硝酸塩、およびシアン化水素電解質システムで使用されます。酸素はプロセス中にアノードから放出されるため、酸素発生アノードと呼ばれます。鉛合金陽極用, 彼らです酸素アノード、 ためにチタン陽極、彼ら酸素発生と塩素発生の機能がある.
塩素アルカリ工業用チタン陽極
グラファイト電極と比較して、隔膜法は苛性ソーダを生成します。グラファイトアノードの動作電圧は 8 A / dm 2です, しかしc消えたチタン 陽極は、 17 A / dm 2に乗算できます。このように、同じ電解環境下で製品を増殖させることができ、製品の品質は高く、塩素ガスの純度は高いですまた高い。

電気めっき用チタン陽極
電気めっき用の不溶性アノードは貴金属酸化物でコーティングされています持っている素材高い電気化学的触媒性能, チタン基板含む (メッシュ、プレート、リボン、チューブなど)。コーティングには非常に安定したバルブ金属酸化物が含まれています。新しい不溶性チタンアノードは電気化学的触媒エネルギーが高く、酸素発生過電圧は鉛合金不溶性アノードよりも約0。5 V低くなっています。大幅な省エネ、高い安定性、めっき液の汚染がなく、軽量で交換が容易です。新しい不溶性チタンアノードは、白金メッキの不溶性アノードよりも酸素発生過電圧が低くなりますが、寿命は2倍以上になります。さまざまな電気めっきの陽極または補助陽極として広く使用されています。従来の鉛ベースの合金陽極を置き換えることができます。同じ条件下で、タンク電圧を下げ、電力消費を節約できます。不溶性チタン陽極は、めっきプロセス(化学的、電気化学的)で安定性が高く、耐用年数が長いです。この陽極は、ニッケルめっき、金めっき、クロムめっき、亜鉛めっき、銅めっきなどの非鉄金属産業の電気めっきで広く使用されています。
鉛および鉛合金陽極
鉛合金アノードは酸素発生アノードです。酸素発生反応の電解液は硫酸と硫酸塩で、主に電解冶金で使用されています。この種のアノードには、電解プロセス中に幾何学的サイズが変化するという欠点があります。電気分解プロセスでは、鉛アノードマトリックスが最初に硫酸鉛に変換され、次に酸化鉛に変換されます。硫酸鉛は中間層であり、絶縁体であり、化学バリア層として機能し、硫酸環境で内部の鉛マトリックスを保護できます。酸化鉛は実際の意味では電極です。その上で酸素発生反応が起こります。酸化鉛の酸素発生ポテンシャルは非常に高く、電流密度の増加とともに急速に上昇します。鉛合金アノードのこの特性は、その外層によって酸化されます。酸化鉛鉛の固有の特性は、電気の貧弱な導体によって決定されます。さらに、電気分解プロセス中、酸化鉛アノード構造の電気化学的性能は継続的に減衰します。内部応力により、酸化物が層ごとに脱落します。さらに、過酸化鉛の生成により、酸化物が継続的に溶解します。鉛は再び酸化鉛に変換されて新しい外部酸化物電極触媒活性材料となり、内部の鉛マトリックスは酸化されて新しい硫酸鉛中間保護層を形成します。したがって、電気分解プロセス中、鉛とその合金元素は電解液に溶解して沈殿し続け、溶液汚染(溶液中の化学沈殿)と陰極生成物汚染(陰極表面での汚染物質の電着)を引き起こします。tの純度彼は銅電気分解は非常に高くすることはできませんそして保証されています)。
コーティングされたチタン陽極
コーティングチタンアノードは、一般にDSA(寸法的に安定したアノード)として知られ、DSE(寸法的に安定した電極)としても知られ、後期に開発された新しいタイプの不溶性アノード材料です 1960。 DSAコーティングされたチタン陽極は、主に電気化学と電気冶金の2つの主要な分野で使用されます。
DSAコーティングチタンアノードの適用分野は、塩素アルカリ工業、塩素酸塩製造、次亜塩素酸塩製造、過塩素酸塩製造、過硫酸塩電解、電解有機合成、非鉄金属の電解抽出、電解銀触媒の製造、銅箔の製造です。電解法による、電解酸化による水銀の回収、水の電気分解、二酸化塩素の準備、病院での下水処理、電気メッキ工場でのシアン化物含有廃水の処理、家庭用水と食器の消毒、電力の冷却循環水の処理植物、羊毛紡績植物の染色および仕上げ廃水の処理、工業用水の処理、酸塩基イオン水を生成する電解法、銅板亜鉛めっき、ロジウムめっき、パラジウムめっき、金めっき、鉛めっき、海水を脱塩するための電気透析、および水酸化テトラメチルアモを調製するための電気透析ニウム、溶融塩電解、電池製造、陰極防食、陽極箔、アルミニウム箔などの陽極酸化処理。用途は、化学、冶金、水処理、環境保護、電気めっき、電解有機合成などの分野に広く関わっています。
チタンベースの二酸化鉛アノード
当社が製造するチタン系二酸化鉛アノードは不溶性アノードです、基板としてチタンを使用。チタン基板を酸エッチングした後、熱分解法によりスズ酸化アンチモン基板をメッキし、アルカリ溶液を使用してPbO 2の中間層を電気メッキし、次に酸性複合メッキ溶液を使用して準備します。活性金属をドープしたフッ素含有β-PbO2表面層と高吸着ペレットの粒子により、新しいタイプのチタンベースの二酸化鉛電極が得られます。この方法で調製されたチタンベースの二酸化鉛電極は、低価格で安定した使用性能を備え、純粋な鉛アノード、鉛スズまたは鉛アンチモン合金アノードを置き換えることができ、湿式冶金またはクロムめっき浴で使用されます。外観の形状は、メッシュ、プレート、チューブなどです。最大加工サイズは1 2 00 * 1500 mmで、表面は黒色です。 3年以上の耐用年数で、チタン基板は複数のライフサイクルに使用できます。
湿式冶金の分野の主な用途は、電気めっき銅、電気めっきニッケル、電気めっきコバルト、および電気めっき亜鉛エッチング液で、銅を回収します。
私たちの条件年齢:
1. 溶液濃度:GG lt; 30%
2. 温度範囲:GG lt; 80 ℃
3. 電流密度:GG lt; 5000 A /㎡
4. Fイオン含有量:GG lt; 60 mg/ l
5. コーティング厚s:0。8 〜 3 mm
6, pH値: 1 ~ 12


