Πλάκα ηλεκτροδίου τιτανίου για ηλεκτρολύτη υδρογόνου

Πλάκα ηλεκτροδίου τιτανίου για ηλεκτρολύτη υδρογόνου

1. Η χαμηλή τάση λειτουργίας, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και η κατανάλωση ρεύματος συνεχούς ρεύματος μπορούν να μειωθούν κατά 10-20 τοις εκατό .

2. Η άνοδος τιτανίου έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

3. Το σχήμα είναι εύκολο να γίνει και μπορεί να είναι υψηλής ακρίβειας.

4. Μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την ηλεκτρική τάση των κυττάρων.
Αποστολή ερώτησής
Εισαγωγή προϊόντος

Παρουσιάζεται εν συντομία το επικαλυμμένο με οξείδιο μετάλλου ηλεκτρόδιο τιτανίου. Το ηλεκτρόδιο τιτανίου έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ηλεκτρολυτικές βιομηχανίες από την εφεύρεσή τους. Το ηλεκτρόδιο τιτανίου εφευρέθηκε για πρώτη φορά από τον H.Beer το 1965.

Εφαρμογές ηλεκτροδίων επικαλυμμένου τιτανίου: Βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίου, βιομηχανία χλωρίου, βιομηχανία αλάτων υποχλωρίου οξέος, παραγωγή υπερχλωρικού, φύλλο χαλκού ηλεκτρολυτικής παραγωγής, υπερθειικό ηλεκτρολυτικό, ηλεκτρολυτική οργανική σύνθεση, ηλεκτρολυτική εκχύλιση μετάλλου, παραγωγή ηλεκτρολυτικού καταλύτη αργύρου, ηλεκτρολυτική διαδικασία ανακύκλωση υδραργύρου, ηλεκτρόλυση νερού, παραγωγή διοξειδίου του χλωρίου, επεξεργασία νοσοκομειακών λυμάτων, βιομηχανία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης, απολύμανση σκευών νερού και τροφίμων, επεξεργασία νερού ψύξης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, ηλεκτρολυτική μέθοδος λήψης όξινου και αλκαλιιονικού νερού, επιχρωμίωση, επιμετάλλωση με παλλάδιο, επίχρυση, χαλύβδινη πλάκα επιμετάλλωσης ρουθηνίου, αφαλάτωση θαλασσινού νερού με ηλεκτροδιάλυση, τα πεδία εφαρμογής προϊόντων περιλαμβάνουν χημική βιομηχανία, μεταλλουργία, επεξεργασία νερού, προστασία του περιβάλλοντος, ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, οργανική σύνθεση ηλεκτρόλυσης και άλλες ηλεκτρολυτικές βιομηχανίες.


Ιστορικό Ανάπτυξης

  Ηλεκτρόδιο Τιτανίουχρονολογείται πριν από περισσότερα από 200 χρόνια στο 1786. Η πιο αντιπροσωπευτική βιομηχανία ηλεκτρόλυσης υδατικών διαλυμάτων της βιομηχανίας καυστικής σόδας μπορεί να εξηγήσει την ιστορία των υλικών ηλεκτροδίων.

Η ηλεκτρόλυση αλατούχου διαλύματος έγινε αρχικά στο εργαστήριο, χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδιο πλατίνας, ηλεκτρόδιο φυσικού άνθρακα, ηλεκτρόδιο φυσικού γραφίτη, μαγνητικό ηλεκτρόδιο οξειδίου του σιδήρου και ηλεκτρόδιο διοξειδίου του μολύβδου. Αυτά είναι τα πρώτα υλικά ηλεκτροδίων που δοκιμάστηκαν.

Η ηλεκτρόλυση αλμυρού νερού απαιτεί το υλικό της ανόδου να έχει καλή καταλυτική απόδοση σημείου για την καθίζηση χλωρίου, καλή ανθεκτικότητα και την ικανότητα να αναστέλλει την καθίζηση οξυγόνου. Το πρώτο ηλεκτρόδιο που χρησιμοποιήθηκε στη βιομηχανική παραγωγή ήταν το ηλεκτρόδιο γραφίτη. Το ηλεκτρόδιο γραφίτη μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως τις παραπάνω απαιτήσεις όταν η συγκέντρωση του αλμυρού νερού είναι υψηλή. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η άνοδος γραφίτη έχει τα ακόλουθα μειονεκτήματα στη μακρά παραγωγή: υψηλή αντοχή

Επομένως, η κατανάλωση ενέργειας είναι μεγάλη. Με τη διαδικασία της ηλεκτροχημικής αντίδρασης, η απώλεια ηλεκτροδίου γραφίτη είναι μεγάλη και η απόσταση του ηλεκτροδίου αλλάζει, με αποτέλεσμα την ασταθή ηλεκτρολυτική παραγωγή. Οι χλωριωμένες αντιδραστικές επιφάνειες είναι δύσκολο να διατηρηθούν.

Μετά την είσοδο της ανθρώπινης ιστορίας στη δεκαετία του 1960, η πετροχημική βιομηχανία αναπτύχθηκε γρήγορα, πολλές μεγάλες μονάδες αιθυλενίου εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη και η συνθετική παραγωγή οργανικού χλωριδίου αυξήθηκε πολύ. Αυτή τη στιγμή, η άνοδος γραφίτη απαιτείται να έχει ικανότητα μηχανικής επεξεργασίας, να ανοίγει τρύπες στην άνοδο γραφίτη, η απόδοση επεξεργασίας της ίδιας της ανόδου γραφίτη δεν είναι πολύ καλή, απαιτεί νέο υλικό για να την αντικαταστήσει. Οι παλαιότερες μεταλλικές άνοδοι ήταν κυρίως άνοδοι πλατίνας, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν ευρέως λόγω του υψηλού κόστους τους.

Από το 1910 έως το 1940, ο σπόγγος τιτανίου παρήχθη με θερμική αναγωγή μαγνησίου και νατρίου. Και μαζική παραγωγή. Η άνοδος τιτανίου ως υπόστρωμα που αποκάλυψε το τιτάνιο είναι επίσης γνωστό ως μέταλλο βαλβίδας, μια σταθερή προστασία στρώματος οξειδίου, έτσι ώστε το ηλεκτρόδιο της ανόδου να μην μπορεί να περάσει, έτσι στο αλμυρό νερό, οι συνθήκες ηλεκτρόλυσης έχουν καλή αντοχή και σταθερότητα. Το μέταλλο τιτανίου μπορεί να υποστεί μηχανική επεξεργασία κατά βούληση και μπορεί να παράγει πλάκες τιτανίου, ράβδους τιτανίου, σύρμα τιτανίου, πλέγμα τιτανίου, σωλήνες τιτανίου, πορώδεις πλάκες και ούτω καθεξής. Ευρέως χρησιμοποιημένο.

Στη δεκαετία του 1960, εκτός από την ανάπτυξη επικαλυμμένων ηλεκτροδίων, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη χημική βιομηχανία, την προστασία του περιβάλλοντος, την υδροηλεκτρική ενέργεια, την επεξεργασία νερού, την ηλεκτρομεταλλουργία, την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, την παραγωγή μεταλλικών φύλλων και πολλές άλλες βιομηχανίες.


Πλεονέκτημα

Η άνοδος είναι πολύ σταθερή. Η χαμηλή τάση λειτουργίας, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και η κατανάλωση ρεύματος συνεχούς ρεύματος μπορούν να μειωθούν κατά 10-20 τοις εκατό . Η άνοδος τιτανίου έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Ξεπερνά τη διάλυση της ανόδου γραφίτη και της ανόδου μολύβδου και αποφεύγει τη μόλυνση ηλεκτρολυτών και προϊόντων καθόδου. Η υψηλή πυκνότητα ρεύματος, το μικρό υπερδυναμικό και η υψηλή καταλυτική δραστηριότητα των ηλεκτροδίων μπορούν να συλλάβουν αποτελεσματικά την υψηλή απόδοση παραγωγής. Μπορεί να αποφύγει προβλήματα βραχυκυκλώματος μετά από παραμόρφωση ανόδου μολύβδου και να βελτιώσει την απόδοση ρεύματος. Το σχήμα είναι εύκολο στην κατασκευή και μπορεί να είναι υψηλής ακρίβειας. Η μήτρα τιτανίου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Χαρακτηριστικά χαμηλά πάνω από το δυναμικό, η επιφάνεια μεταξύ των ηλεκτροδίων και των φυσαλίδων ηλεκτροδίων αφαιρείται εύκολα και μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την τάση ηλεκτρολυτικής κυψέλης.

    _20220427164202.png               69

Δημοφιλείς Ετικέτες: πλάκα ηλεκτροδίου τιτανίου για ηλεκτρολύτη υδρογόνου, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, προσαρμοσμένη, χρήση, τιμοκατάλογος, προς πώληση, σε απόθεμα, δωρεάν δείγμα, πορώδες υλικό

(0/10)

clearall