Baoji Dynamic Kereskedelmi Zrt.

Hogyan alkalmazzák a titán anódot olyan ipari területeken, mint például a klór-alkáli elektrolízis?

Sep 20, 2024

Gmail:alisa@jmyunti.com

Titán anódáltalában DSA-nak (dimenzionálisan stabil anódnak) nevezik, ami egy méretstabil anód. Az 1960-as évek végén találták fel. A titán anódot először a klór-alkáli gyártásban használták, és ma már széles körben használják a vegyiparban, a környezetvédelemben, a víz elektrolízisében, a vízkezelésben, az elektrometallurgiában, az elektromos zárban, a fémfuvolagyártásban, a szerves elektroszintézisben, az elektrodialízisben, a katódos védelemben és más területeken. A kutatók által vezérelt elméleti ismeretek, például az elektródák tudománya, az elektródák reakciótervezése, az elektródafolyamatok kinetikája és az elektrokatalitikus tudomány is folyamatosan újulnak és gazdagodnak.

 

info-1200-600

 

A titán anód megszületése nagymértékben elősegítette a sóelektrolízis gyártás fejlődését, és jelentős technológiai forradalom a klór-alkáli iparban. A DSA feltalálása a 20. századi elektrokémiai ipar egyik legnagyobb találmánya, és mérföldkőnek számít az elektrokémia területén.

1. Titán anód alkalmazása klór-alkáli gyártásban

Az elektróda alapanyagaként a titán legnagyobb előnye a jó kémiai tartósság és a jó mechanikai feldolgozási teljesítmény. A kiváló mechanikai feldolgozási teljesítmény rendkívül fontos az elektrolitikus cellák tervezésénél.

A titán felületén nagyon vékony, nagyon sűrű és erősen korrózióálló oxidfilm képződik. Ha erős kloridaktivitású anionok vannak, akkor jó korrózióállósággal rendelkezik még magas túlpotenciál körülmények között is.

Tekintettel arra, hogy az elektród reakciója az elektróda felületén megy végbe, az elektródamátrixnak nincs szüksége katalitikus aktivitásra, csak a korrózióállóság és a vezetőképesség szerepét tölti be. Nincs sok elektródahordozó, és ezek a szelep típusú fémekre korlátozódnak, például a titánra. Anódos polarizációs környezetben a titán felülete oxidálódik, és egy nagyon vékony, nem vezető filmréteg borítja, így korrózióálló mátrixsá válik. Bár a titán fém ellenállása 30-szorosa a réznek, vezetőképessége elegendő az általános elektrolízis folyamatokhoz. Ily módon a titánmátrixhoz kapcsolt nagyon vékony katalizátor praktikus elektródává válhat, aktív katalizátorként pedig platinacsoport és ruténium-irídium fém-oxidok használhatók. A platinabevonatú és ruténium-irídium bevonatú elektródák nem fogyasztanak el és nem deformálódnak.

2. Egyéb titán anódok klórelektrolízishez

Egyéb klórelektrolízisek közé tartozik a klorát, a tengervíz elektrolízis, a nátrium-hipoklorit előállítása stb.

3. Titán anód oxigén elektrolízishez

Az ionmembrán elektrolizátorban a Glauber-sót elektrolizálják a savak és lúgok kinyerésére. Az oxigén a kénsavas elektrolízis anódján válik ki. Eleinte titán bevonatú platina elektródákat használtak. Az anód rövid élettartama miatt helyette DSA-t használtak. Abban az időben a DSA tartóssága nem tudott megfelelni a folyamatkövetelményeknek. Javítás után megszületett a praktikus DSA oxigén kicsapódással szemben.

Az irídium-oxiddal és tantál-oxiddal bevont DSA, amelyet kénsavas elektrolízishez anódként használnak, még mindig megtartja a bevonat nagy részét, ha az anód nem használható. Arra lehet következtetni, hogy az anód tartóssága javul a titán oxidációs romlása vagy korróziója miatt a bevonat és a titán szubsztrát határfelületén. A kevert oxidréteg megegyezik a katalitikusan aktív réteggel, és hőbontással készül.

Később az elektromos záracéllemezek, a rézdobozok gyártása, az alumíniumdobozok elektrokémiai formázása és a pácolt rozsdamentes acéllemezek mind átvették a DSA-t az oxigénfejlődéshez.
4. Új elektródák az ipari elektrolízishez

1) Gyémánt elektróda

2) Gázdiffúziós elektróda

3) Hidrogén-peroxid gyártása

4) Szinterezett platinaelektróda (szinterezett platina-irídium ötvözet elektróda)

Az 1990-es évek óta háztartási elektrolitikus ionos vízgenerátorokat fejlesztettek ki. A lúgos ionos víz rendszeres ivása semlegesítheti a szervezetben a káros savas metabolit szabad gyököket, és közvetlenül kezelheti a túlzott gyomorsav okozta gyomor-bélrendszeri betegségeket. A savas ionos víz fertőtlenítő és szépítő hatású. Az erős savas víz gyorsan elpusztítja a mikroorganizmusokat, és erős baktériumölő hatással rendelkezik, mosást és fertőtlenítést biztosít. Az ionos víz elektrolizáló készülékek elkészítéséhez, hogy megakadályozzuk a kalciumkristályok kicsapódását a vízben és a víz egyenletes áramlását, gyakran megváltoztatják az elektród polaritását, a katódból anód, az anódból pedig a katód, azaz Az elektróda anyaga szükséges ahhoz, hogy az áramot fordított irányban tudja átvezetni, és ugyanaz az elektróda használható anódként vagy katódként.

Korábban a nagy oxigén túlpotenciálú elektródák kiválasztásánál Pt elektródát, titán platina elektródát, ólom-dioxid elektródát és ólomelektródát tekintettek. Az elektrolízis folyamata során az ólom-dioxid elektróda és az ólomelektróda feloldódik, és olyan anyagok keletkeznek, amelyek károsak az elektrolízis környezetére. A Pt elektróda és a titán platina elektróda drága.

A szinterezett Pt-elektróda és a szinterezett Pt--Az ötvözetből készült elektróda nemcsak a platinaelektródák magas oxigénfejlődési potenciálját tartja meg, hanem rendelkezik a katód és az anód előnyeivel is, és az ára nem sokban tér el a hagyományos bevonatos titánétól elektróda. A szinterezett Pt elektródát és a ruténium-irídium anódot 5 féle vízelektrolízis készülékben használták, beleértve az ionos vízelektrolízis készülékeket és a szupersavas vizes elektrolizáló eszközöket, valamint más elektrolízis iparágakban.

A DSA egy elektrolízis reakció és univerzális elektróda. Az ipari elektrolízis most a DSA-n áll, amelyet funkcionális elektródák, gyémántelektródák, új gázdiffúziós elektródák, szinterezett Pt elektródák és a ruténium-irídium anód alkalmazási köre szélesebb körű.

 

Cég: Baoji Dynamic Trading Co., Ltd

Ország: Kína

Hozzáadás: Baoti út, Jintai, Baoji város, Shaanxi, Kína

Cel:+86 18391896637(WHATSAPP)/18391894207

Gmail:alisa@jmyunti.com

Weboldal: www.jm-titanium.com