Ruthenium-Iridium-Titan-Elektrode ist eine Art Elektrodenmaterial, das aus Ruthenium, Iridium und Titan besteht und eine hervorragende elektrochemische Leistung aufweist. Es kann für elektrochemische Messungen wie Potenzial, Strom, Potenzial und Stromdichte sowie für elektrochemische Reaktionen wie Reduktion, Oxidation, Hydrolyse und Carboxylierung verwendet werden. Der Vorteil der Ruthenium-Iridium-Titan-Elektrode besteht darin, dass sie eine gute Korrosionsbeständigkeit aufweist und über einen langen Zeitraum stabil in sauren und alkalischen Lösungen arbeiten kann. Die Elektrodenreaktionsgeschwindigkeit ist schnell, die Reaktion kann in kurzer Zeit abgeschlossen werden und die Stabilität des Reaktionsprodukts ist ebenfalls hoch. Darüber hinaus weist es eine gute Hitzebeständigkeit auf und kann bei hohen Temperaturen verwendet werden. Die Ruthenium-Iridium-Titan-Elektrode verfügt außerdem über eine hervorragende Isolationsleistung, die einen Kurzschluss zwischen den Elektroden wirksam verhindern und so die Zuverlässigkeit der Elektrode verbessern kann. Es verfügt außerdem über einen guten magnetischen Widerstand und kann Störungen durch externe Magnetfelder wirksam widerstehen, wodurch die Genauigkeit der Elektrode verbessert wird.
Klassifizierung von Titananoden: Entsprechend dem Gas, das bei der elektrochemischen Reaktion von der Anode freigesetzt wird, werden die Chloranoden, die Chlorgas ausscheiden, wie z. B. auf Ruthenium basierende beschichtete Titanelektroden: diejenigen, die ausfallen und oxidieren, als Sauerstoff entwickelnde Anoden bezeichnet, wie z. B. Iridium -basierte beschichtete Titanelektroden und Platinbeschichtung (oder Platinplattierung).
Anode für die Chloranalyse (beschichtete Titanelektrode auf Rutheniumbasis): hoher Chloridionengehalt im Elektrolyten: im Allgemeinen in Salzsäureumgebung und elektrolytischem Meerwasser, elektrolytischer Salzumgebung.
Sauerstoffentwicklungsanode (iridiumbeschichtete Titanelektrode): Der Elektrolyt ist im Allgemeinen eine Schwefelsäureumgebung.
Platinierte Anode (platinbeschichtete Anode): Titan ist das Grundmaterial. Die Oberfläche ist mit Edelmetall Platin beschichtet und die Dicke der Beschichtung beträgt im Allgemeinen 1-5um (Mikrometer). Die Maschenweite von Platin-Titan-Netzen beträgt im Allgemeinen 12,7 x 4,5 mm oder 6 x 3 mm.
| Name | Anodenplatte aus Titan |
| Substrate und Beschichtungen für Titanelektroden | Substrat: Gr1/TA1 Titan Beschichtungsmaterial: Rutheniumoxid, Iridiumoxid, Rutheniumiridium, Platin, Iridiumtantal, Rutheniumiridiumzinn und andere Beschichtungen MMO-Beschichtungsdicke: 8-10mm Dicke der Platinbeschichtung:0.5-20um |
| Eigenschaften der Titanelektrode: | 1. Hohe Erosionsbeständigkeit 2. Hohe Stromausbeute 3. Hohe Haltbarkeit 4. Der Boden kann kreisen, nachdem die Elektroden ihre Aktivität verloren haben 5. Hohe Stromdichte, hohe Produktivität 6. Geringes Gewicht |
| Klassifizierung von Titanelektroden | 1. Ausgefällte Chlorgas-Titan-Elektrode: Ruthenium-Iridium-Titan-Elektrode (Sintertemperatur: 450 Grad Celsius), Die Anwendung von Chlorgas-Titanelektroden ist relativ sanft, beispielsweise in der Chlor-Alkali-Industrie der Wasseraufbereitung oder Elektrolyse von Salz. Als chlorausscheidende Titanelektrode bezeichnet man allgemein Elektroden, die ausscheiden können Chlorgas an der Anode, hauptsächlich einschließlich Ruthenium-Titan-Elektrode, Ruthenium-Iridium-Elektrode und Ruthenium-Iridium-Zinn Elektrode. 2. Sauerstoffentwicklungs-Titanelektrode: Iridium-Tantal-Titan-Elektrode (Sintertemperatur: 480 Grad Celsius), verwendet in raue Umgebungen, wie z. B. Schwefelsäuresysteme, Salpetersäuresysteme oder Mischsäuresysteme. 3. Die mit Platin beschichtete Titanelektrode hat einen guten Wasserstoffproduktionseffekt, einen hohen Schmelzpunkt, eine hohe Festigkeit und Stabilität elektrothermische Leistung. Es wird hauptsächlich in wasserstoffreichen Wasserbechern und anderen Industrien verwendet, die eine Wasserstoffproduktion erfordern |
Technologischer Prozess :
A. Mikroätzlösung (Cu2SO4 plus H2O2)----- Sauerstoffbrechender Elektrolyseur (Zersetzung von H2O2)----- Galvanisiertes Kupfer
B. Alkalische Ätzlösung---- Extraktionsverfahren--- Kupfersulfat plus Schwefelsäure--- Galvanisiertes Kupfer
C. Säureätzlösung--- Ionenaustauschmembranelektrolyse (elektrolytisch abgeschiedenes Kupfer)--- Endgasbehandlung (Chlorabsorption)
Anwendung:
Färben, Abwasserbehandlung;
Organische Abwasserbehandlung;
Elektrochlorierung von Meerwasser;
Anti-Biofouling für Kühlwasser;
Elektrodialyse;
Poolchlorierungszelle
Vorteile:
1.Hohe Korrosionsschutzleistung, gute Inversionsleistung.
2.Hohe Stromausbeute und extrem geringer Energieverbrauch im Vergleich zu Graphitanoden.
3. Langlebigkeit: In der Chlor-Alkali-Industrie beträgt die Lebensdauer mehr als 8 Jahre. 4. Nach der Deaktivierung der Elektrode kann der Grundkörper wiederverwendet werden.
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