
1. Överlägsenhet hos rutenium-titananodplattor
Hög strömeffektivitet: Den visar utmärkt strömeffektivitet i miljöer med klorutveckling eller syreutveckling.
Enastående korrosionsbeständighet: Det kan effektivt motstå korrosion från olika medier.
Lång livslängd: Jämfört med traditionella elektroder förlängs elektrodens livslängd avsevärt.
Flexibla specifikationer och dimensioner: Specifikationerna och dimensionerna för elektroden kan anpassas efter användarens krav.
Återanvändbarhet av basen: Elektrodbasen kan återanvändas flera gånger, vilket minskar kostnaderna.
Ingen medelstor förorening: Det orsakar ingen förorening av mediet, vilket säkerställer en ren produktionsmiljö.
Det används i stor utsträckning inom klor-alkaliindustrin, natriumhypokloritindustrin, avloppsreningsindustrin och sötvattendesinfektion, bland andra områden.
2. Överlägsenhet hos Ruthenium-Iridium Titanium anodplattor
Dimensionsstabilitet: Anoddimensionerna förblir stabila under elektrolysprocessen, och elektrodavståndet ändras inte, vilket säkerställer att elektrolysoperationen kan fortgå smidigt under stabila cellspänningsförhållanden.
Energibesparing och förbrukningsminskning: Arbetsspänningen är låg och strömförbrukningen är liten, vilket kan minska energiförbrukningen med cirka 20%.
Lång livslängd: Titananoden har lång livslängd och tål korrosion av klor och alkali i klor-alkaliindustrin med hjälp av diafragmametoden.
Förebyggande av föroreningar: Det kan övervinna upplösningsproblemen för grafitanoder och blyanoder, undvika förorening av elektrolyt- och katodprodukterna och förbättra produktkvaliteten.
Ökad strömtäthet: Om man tar klor-alkaliproduktionen med diafragmametoden som ett exempel, är strömtätheten för grafitelektroder 8 A/m², medan titananoder kan fördubbla den till 17 A/m². Under samma elektrolysanläggning och elektrolytiska cellförhållanden kan effekten fördubblas.
Stark korrosionsbeständighet: Den kan fungera normalt i många starkt korrosiva och speciella elektrolytmedia.
Förebyggande av kortslutning: Det kan undvika kortslutningar orsakade av deformation av blyanoder, och därigenom förbättra strömeffektiviteten.
Återanvändbarhet av basmaterialet: Titanbasmaterialet kan återanvändas, vilket ytterligare sparar kostnader.
Användningsområden omfattar klor-alkaliindustrin, klordioxidproduktion, kloratindustrin, hypokloritindustrin, perkloratproduktion, sjukhusavloppsrening, persulfatproduktion, desinfektion av matredskap, produktion av joniserat vatten och många andra områden.
3. Tantals överlägsenhet-Iridium-Titananodplattor
Låg syreöverpotential: Vid utvinning av metaller genom elektrolys i svavelsyralösning frigörs syre vid anoden. Den tantal-iridiumbelagda titanelektroden har en låg syreöverpotential och korroderas inte av elektrolyten.
Enastående elektrolytisk hållbarhet: Iridiumoxidbeläggningen visar utmärkt elektrolytisk hållbarhet. Den initiala anodpotentialen är 1,51V, och efter 6000 timmar stiger den till 1,64V, med en beläggningsviktsförlust på 0mg/M².
Uppenbara komparativa fördelar: Vid elektrolytisk produktion har bly-baserade legeringselektroder (innehållande 6 % till 15 % Sb eller 1 % Ag) blyanoder som löses upp, förbrukar anodmaterial och minskar livslängden. Löst bly faller också ut på katoden, vilket ökar blyföroreningarna i metallen och sänker produktkvaliteten. Ruthenium-baserade beläggningar är allvarligt skadade under dessa förhållanden och är inte lämpliga för användning. Deras initiala anodpotential är 1,48V, stiger till 2,0V efter 1000 timmar, och anoden har passiviserats.
Användningsområden: Lämplig för elektrolytisk framställning av icke-järnmetaller, desinfektion av matredskap, framställning av elektrolytiska silverkatalysatorer, behandling av färgnings- och efterbehandlingsvatten i yllebruk, elektrolytisk framställning av kopparfolie, galvanisering av stålplåtar, kromplätering, återvinning av kvicksilverplätering, elektrolytisk kvicksilverplätering, pallrho-plettering plätering, vattenelektrolys, smält saltelektrolys, batteriproduktion, katodskydd, produktion av joniserat vatten, tryckta kretskort och många andra industrier.

4. Överlägsenhet hos iridium-tenn-anodplattor av titan
Hög strömeffektivitet: Den har en hög strömeffektivitet i miljöer med klorutveckling eller syreutveckling.
Utmärkt korrosionsbeständighet: Den kan effektivt motstå korrosion och säkerställa en lång-stabil användning av elektroden.
Lång livslängd: Elektroden har lång livslängd och minskar utbytesfrekvensen.
Flexibla specifikationer och dimensioner: Elektrodens specifikationer och dimensioner kan utformas efter användarens krav.
Återanvändbarhet av basen: Elektrodbasen kan återanvändas flera gånger, vilket minskar användningskostnaden.
Ingen medelstor förorening: Det förorenar inte mediet, vilket säkerställer säkerheten och miljöskyddet för produktionsprocessen.
Ansökningsfält
Det används huvudsakligen inom klor-alkaliindustrin, aluminiumfolie- och kopparfolieindustrin, industriell avloppsvattenrening, jonvattenproduktion, elektrokemisk rening och organisk elektrokemisk syntes av organiska ämnen, elektrolytisk rening av gaser, avsaltning av havsvatten, regenerering och återvinning av oxidanter och andra områden.

Fabriken för tillverkning av titananoder ligger i Kina
Vi är engagerade i forskning och produktion av belagda titanelektroder, som är lämpliga för beläggningsformler som används vid elektrolys av olika vattenlösningar. Produkterna inkluderar multi-oxidhybrid-belagda titanelektroder med Ru, Ir, Pd, Pt, Ta, Sn, Bi och Mn som huvudkomponenter.
