Fördelarna och användningsområdena för olika titananodplattor

Jul 17, 2025 Lämna ett meddelande

Sodium hypochlorite generator

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.

Ruthenium-iridium-titanium anode plate

 

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.

modular-1
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.