ขั้วบวกไทเทเนียมมีอะไรบ้าง?
1.ขั้วบวกที่ละลายน้ําได้และขั้วบวกที่ไม่ละลายน้ํา
ขั้วบวกที่ละลายน้ําได้มีบทบาทในการเสริมไอออนโลหะและการนําไฟฟ้าในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสในขณะที่ขั้วบวกที่ไม่ละลายน้ํามีบทบาทในการนําไฟฟ้าเท่านั้น ขั้วบวกที่ไม่ละลายน้ําแรกสุดคือขั้วบวกกราไฟท์และตะกั่ว ในปี 1970 แอโนดไทเทเนียมถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กโทรไลซิสและไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ ในปัจจุบันขั้วบวกที่ไม่ละลายน้ําสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: ขั้วบวกวิวัฒนาการคลอรีนและขั้วบวกวิวัฒนาการออกซิเจน แอโนดวิวัฒนาการคลอรีนส่วนใหญ่จะใช้ในระบบอิเล็กโทรไลต์คลอไรด์ ก๊าซคลอรีนถูกปล่อยออกมาจากขั้วบวกในระหว่างการชุบด้วยไฟฟ้าดังนั้นจึงเรียกว่าขั้วบวกวิวัฒนาการคลอรีน ขั้วบวกวิวัฒนาการออกซิเจนส่วนใหญ่จะใช้ในซัลเฟตไนเตรตไฮโดรไซยาเนตและระบบอิเล็กโทรไลต์อื่น ๆ และออกซิเจนจะถูกปล่อยออกมาจากขั้วบวกในระหว่างการชุบด้วยไฟฟ้าดังนั้นจึงเรียกว่าขั้วบวกวิวัฒนาการออกซิเจน ขั้วบวกวิวัฒนาการออกซิเจนโลหะผสมตะกั่วขั้วบวกไทเทเนียมตามการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นผิวมีฟังก์ชั่นวิวัฒนาการของออกซิเจนวิวัฒนาการคลอรีนหรือทั้งสองอย่าง
2.ขั้วบวกไทเทเนียมสําหรับอุตสาหกรรมคลอร์ด่าง
เมื่อเทียบกับขั้วไฟฟ้ากราไฟท์แรงดันไฟฟ้าในการทํางานของขั้วบวกกราไฟท์ในการผลิตโซดาไฟโดยวิธีการไดอะแฟรมคือ 8A / DM2 และขั้วบวกเคลือบสามารถคูณเป็น 17a / DM2 ด้วยวิธีนี้ภายใต้สภาพแวดล้อมอิเล็กโทรไลซิสเดียวกันผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงและความบริสุทธิ์ของก๊าซคลอรีนสูง
3.ขั้วบวกไทเทเนียมสําหรับการชุบด้วยไฟฟ้า
แอโนดที่ไม่ละลายน้ําสําหรับการชุบด้วยไฟฟ้าเป็นการเคลือบออกไซด์โลหะชั้นสูงที่มีประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาไฟฟ้าสูงบนพื้นผิวไทเทเนียม (ตาข่ายแผ่นแถบท่อ ฯลฯ ) ซึ่งมีวาล์วเสถียรภาพสูงโลหะออกไซด์ ขั้วบวกไทเทเนียมที่ไม่ละลายน้ําชนิดใหม่มีพลังงานตัวเร่งปฏิกิริยาไฟฟ้าสูงวิวัฒนาการของออกซิเจนสูงกว่าประมาณ 0.5 V ต่ํากว่าขั้วบวกที่ไม่ละลายน้ําโลหะผสมตะกั่วด้วยการประหยัดพลังงานที่น่าทึ่งความเสถียรสูงไม่มีมลพิษของสารละลายชุบน้ําหนักเบาและเปลี่ยนได้ง่าย วิวัฒนาการออกซิเจนมากเกินไปของขั้วบวกไทเทเนียมที่ไม่ละลายน้ําใหม่ยังต่ํากว่าขั้วบวกชุบแพลทินัมที่ไม่ละลายน้ํา แต่อายุการใช้งานเพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งแล้ว มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นขั้วบวกหรือขั้วบวกเสริมในการชุบด้วยไฟฟ้าต่างๆ มันสามารถแทนที่ขั้วบวกโลหะผสมตะกั่วธรรมดา ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันสามารถลดแรงดันไฟฟ้าของเซลล์และประหยัดพลังงาน ขั้วบวกไทเทเนียมที่ไม่ละลายน้ํามีความมั่นคงที่ดี (เคมีและไฟฟ้า) และอายุการใช้งานนาน ขั้วบวกนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมนิกเกิล, ทอง, โครเมียม, สังกะสี, ชุบทองแดงและอุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ
4.ขั้วบวก Pb-Titanium
ขั้วบวก Pb-Titanium เป็นของขั้วบวกวิวัฒนาการออกซิเจน อิเล็กโทรไลต์ของปฏิกิริยาวิวัฒนาการออกซิเจนคือกรดซัลฟิวริกและซัลเฟตซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในโลหะอิเล็กโทรไลต์ ขั้วบวกชนิดนี้มีข้อบกพร่องที่ขนาดทางเรขาคณิตจะเปลี่ยนไปในระหว่างการอิเล็กโทรไลซิส ในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสเมทริกซ์ขั้วบวกตะกั่วจะถูกเปลี่ยนเป็นตะกั่วซัลเฟตก่อนจากนั้นจะนําไปสู่ออกไซด์ ตะกั่วซัลเฟตเป็นชั้นกลางซึ่งเป็นฉนวนและทําหน้าที่เป็นชั้นป้องกันสารเคมี มันสามารถปกป้องเมทริกซ์ตะกั่วภายในในสภาพแวดล้อมกรดกํามะถัน ตะกั่วออกไซด์ในชั้นนอกเป็นอิเล็กโทรดที่ใช้งานได้จริง ปฏิกิริยาวิวัฒนาการออกซิเจนเกิดขึ้นกับมัน ศักยภาพวิวัฒนาการออกซิเจนของตะกั่วออกไซด์สูงมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นในปัจจุบัน ลักษณะของขั้วบวกโลหะผสมตะกั่วนี้ถูกกําหนดโดยลักษณะโดยธรรมชาติของวัสดุชั้นนอกตะกั่วออกไซด์ซึ่งเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ไม่ดี นอกจากนี้ในกระบวนการของการอิเล็กโทรไลซิสประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าของโครงสร้างขั้วบวกของตะกั่วออกไซด์ลดลงอย่างต่อเนื่องและความเครียดภายในทําให้ชั้นออกไซด์โดยชั้นหลุดออก นอกจากนี้การก่อตัวของตะกั่วเปอร์ออกไซด์ยังนําไปสู่การละลายอย่างต่อเนื่องของออกไซด์ ในฐานะที่เป็นชั้นกลางตะกั่วซัลเฟตจะถูกแปลงเป็นตะกั่วออกไซด์อีกครั้งและกลายเป็นสารออกฤทธิ์ไฟฟ้าใหม่ของออกไซด์ด้านนอก เมทริกซ์ตะกั่วภายในถูกออกซิไดซ์อีกครั้งชั้นป้องกันระดับกลางใหม่ของตะกั่วซัลเฟตถูกสร้างขึ้น ดังนั้นในกระบวนการของอิเล็กโทรไลซิสตะกั่วและองค์ประกอบโลหะผสมของมันละลายอย่างต่อเนื่องในอิเล็กโทรไลต์และตกตะกอนส่งผลให้เกิดมลพิษทางสารละลายและมลพิษของผลิตภัณฑ์แคโทด
5.ขั้วบวกไทเทเนียมdsa
สาขาการใช้งานของขั้วบวกไทเทเนียม DSA รวมถึง: อุตสาหกรรมคลอร์อัลคาไล, การผลิตคลอเรต, การผลิตไฮโปคลอไรต์, การผลิต perchlorate, การย่อยสลายด้วยไฟฟ้า, การสังเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยไฟฟ้า, การสกัดด้วยไฟฟ้าของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, การผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาเงินอิเล็กโทรไลต์, การผลิตฟอยล์ทองแดงอิเล็กโทรไลต์, การฟื้นตัวของปรอทโดยอิเล็กโทรไลต์ออกซิเดชัน, อิเล็กโทรไลซิสน้ํา, การเตรียมคลอรีนไดออกไซด์, การบําบัดน้ําเสียในโรงพยาบาล, การบําบัดไซยาไนด์ที่มีน้ําเสียจากโรงงานไฟฟ้าและการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพการฆ่าเชื้อของน้ําที่มีชีวิตและเครื่องใช้ในอาหาร , การบําบัดน้ําหมุนเวียนระบายความร้อนในโรงไฟฟ้า, การย้อมสีและการตกแต่งน้ําเสียในโรงงานขนสัตว์, การบําบัดน้ําอุตสาหกรรม, การเตรียมน้ําไอออนิกกรดเบสโดยวิธีการอิเล็กโทรไลซิส, การชุบสังกะสีแผ่นทองแดง, การชุบโรเดียม, ชุบแพลเลเดียม, ชุบทอง, ชุบตะกั่ว, การกลั่นน้ําทะเลด้วยไฟฟ้า, วิธีอิเล็กโทรไดอะไลซิสเพื่อเตรียม tetramethylammonium ไฮดรอกไซด์, เกลือหลอมเหลว, การผลิตแบตเตอรี่, การป้องกัน cathodic, การผลิตฟอยล์เชิงลบ , อโนไดซ์อลูมิเนียมฟอยล์ ฯลฯ มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมี, โลหะ, การบําบัดน้ํา, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้า, การสังเคราะห์สารอินทรีย์ไฟฟ้าและสาขาอื่นๆ






