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Titananodewird im Allgemeinen als DSA (Dimensionally Stable Anode) bezeichnet, was eine dimensionsstabile Anode ist. Es wurde Ende der 1960er Jahre erfunden. Titananoden wurden erstmals in der Chlor-Alkali-Produktion verwendet und werden heute häufig in der chemischen Industrie, im Umweltschutz, bei der Wasserelektrolyse, Wasseraufbereitung, Elektrometallurgie, Elektroschlössern, Metallflötenproduktion, organischen Elektrosynthese, Elektrodialyse, kathodischem Schutz und anderen Bereichen eingesetzt. Angetrieben von Forschern werden auch theoretische Erkenntnisse wie Elektrodenwissenschaft, Elektrodenreaktionstechnik, Elektrodenprozesskinetik und elektrokatalytische Wissenschaft ständig innoviert und bereichert.

Die Geburt der Titananode hat die Entwicklung der Salzelektrolyseproduktion erheblich vorangetrieben und stellt eine große technologische Revolution in der Chlor-Alkali-Industrie dar. Die Erfindung von DSA ist eine der bedeutendsten Erfindungen der elektrochemischen Industrie im 20. Jahrhundert und ein bahnbrechender Beitrag auf dem Gebiet der Elektrochemie.
1. Anwendung von Titananoden in der Chlor-Alkali-Produktion
Der größte Vorteil von Titan als Grundmaterial der Elektrode ist die gute chemische Beständigkeit und die gute mechanische Verarbeitungsleistung. Eine hervorragende mechanische Verarbeitungsleistung ist für das Design von Elektrolysezellen äußerst wichtig.
Auf der Titanoberfläche entsteht ein sehr dünner, sehr dichter und äußerst korrosionsbeständiger Oxidfilm. Wenn Anionen mit starker Chloridaktivität vorhanden sind, weist es selbst unter Bedingungen hoher Überspannung eine gute Korrosionsbeständigkeit auf.
Da die Elektrodenreaktion auf der Elektrodenoberfläche stattfindet, benötigt die Elektrodenmatrix keine katalytische Aktivität, sondern spielt nur die Rolle der Korrosionsbeständigkeit und Leitfähigkeit. Es gibt nicht viele Elektrodensubstrate und sie sind auf ventilartige Metalle wie Titan beschränkt. In einer anodischen Polarisationsumgebung wird die Titanoberfläche oxidiert und mit einem sehr dünnen, nicht leitenden Film bedeckt, wodurch sie zu einer korrosionsbeständigen Matrix wird. Obwohl der Widerstand von Titanmetall 30-mal so hoch ist wie der von Kupfer, ist seine Leitfähigkeit für allgemeine Elektrolyseprozesse ausreichend. Auf diese Weise kann ein sehr dünner Katalysator, der an der Titanmatrix befestigt ist, zu einer praktischen Elektrode werden, und Metalloxide der Platingruppe und Ruthenium-Iridium können als aktive Katalysatoren verwendet werden. Platinbeschichtete und Ruthenium-Iridium-beschichtete Elektroden verbrauchen sich nicht und verformen sich nicht.
2. Andere Titananoden für die Chlorelektrolyse
Andere Chlorelektrolysen umfassen Chlorat, Meerwasserelektrolyse, Natriumhypochloritproduktion usw.
3. Titananode für die Sauerstoffelektrolyse
Im Ionenmembranelektrolyseur wird Glaubersalz elektrolysiert, um Säure und Lauge zurückzugewinnen. An der Anode der Schwefelsäureelektrolyse wird Sauerstoff abgeschieden. Zunächst wurden mit Titan beschichtete Platinelektroden verwendet. Aufgrund der kurzen Lebensdauer der Anode wurde stattdessen DSA verwendet. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Haltbarkeit von DSA die Prozessanforderungen nicht erfüllen. Nach der Verbesserung wurde praktisches DSA mit Sauerstoffpräzipitationsbeständigkeit geboren.
Mit Iridiumoxid und Tantaloxid beschichtetes DSA, das als Anode für die Schwefelsäureelektrolyse verwendet wird, behält immer noch den größten Teil der Beschichtung, wenn die Anode nicht verwendet werden kann. Daraus kann geschlossen werden, dass die Haltbarkeit der Anode aufgrund der oxidativen Verschlechterung oder Korrosion von Titan an der Grenzfläche zwischen der Beschichtung und dem Titansubstrat verbessert wird. Die Mischoxidschicht ist die gleiche wie die katalytisch aktive Schicht und wird durch thermische Zersetzung hergestellt.
Später übernahmen Elektroschloss-Stahlplatten, die Herstellung von Kupferkästen, die elektrochemische Bildung von Aluminiumkästen und gebeizte Edelstahlplatten DSA für die Sauerstoffentwicklung.
4. Neue Elektroden für die industrielle Elektrolyse
1) Diamantelektrode
2) Gasdiffusionselektrode
3) Herstellung von Wasserstoffperoxid
4) Gesinterte Platinelektrode (gesinterte Platin-Iridium-Legierungselektrode)
Seit den 1990er Jahren wurden elektrolytische Ionenwassergeneratoren für den Haushalt entwickelt. Regelmäßiges Trinken von alkalischem Wasser kann schädliche freie Radikale saurer Metaboliten im Körper neutralisieren und Magen-Darm-Erkrankungen, die durch übermäßige Magensäure verursacht werden, direkt behandeln. Saures Ionenwasser hat eine desinfizierende und schönheitsfördernde Wirkung. Stark saures Wasser kann Mikroorganismen schnell abtöten und hat eine starke bakterizide Wirkung und sorgt für Reinigung und Desinfektion. Um Ionenwasserelektrolysegeräte vorzubereiten und zu verhindern, dass sich Kalziumkristalle im Wasser absetzen und den reibungslosen Wasserfluss beeinträchtigen, wird häufig die Polarität der Elektrode geändert, die Kathode wird zur Anode und die Anode wird zur Kathode, d. h Elektrodenmaterial ist erforderlich, um Strom in umgekehrter Richtung leiten zu können, und dieselbe Elektrode kann als Anode oder Kathode verwendet werden.
In der Vergangenheit wurden bei der Auswahl von Elektrodenmaterialien mit hohem Sauerstoffüberpotential Pt-Elektroden, Titan-Platin-Elektroden, Bleidioxid-Elektroden und Bleielektroden berücksichtigt. Während des Elektrolyseprozesses lösen sich die Bleidioxid-Elektrode und die Bleielektrode auf und es entstehen Substanzen, die für die Elektrolyseumgebung schädlich sind. Pt-Elektrode und Titan-Platin-Elektrode sind teuer.
Gesinterte Pt-Elektroden und gesinterte Pt--Ir-Legierungselektroden behalten nicht nur die Eigenschaften des hohen Sauerstoffentwicklungspotentials der Platinelektrode bei, sondern verfügen auch über die Vorteile von Kathode und Anode, und der Preis unterscheidet sich nicht wesentlich von dem von herkömmlichem beschichtetem Titan Elektrode. Gesinterte Pt-Elektroden und Ruthenium-Iridium-Anoden wurden in fünf Arten von Wasserelektrolysegeräten verwendet, darunter Ionenwasserelektrolysegeräte und supersaure Wasserelektrolysegeräte sowie in anderen Elektrolyseindustrien.
DSA ist eine Elektrolysereaktion und Universalelektrode. Heute konzentriert sich die industrielle Elektrolyse auf DSA, unterstützt durch Funktionselektroden, Diamantelektroden, neue Gasdiffusionselektroden, gesinterte Pt-Elektroden, und Ruthenium-Iridium-Anoden haben ein breiteres Anwendungsspektrum.
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