Termékleírás
Titán elektródák kobalt elektrolitikus leválasztásához
The electrolysis forms of cobalt and nickel are diverse, which is a major feature of nickel and cobalt metallurgy. The process of producing electrolysis can be roughly divided into two types. One is to use chemical precipitation method to purify and remove impurities >Két szakasz
A nikkel és a kobalt szétválasztása a klórtól > Tűzzel történő kalcinálás > Redukció és olvasztás nyers kobalt anóddá > Elektrolitikus kobalt előállítása elektrolitikus finomítással; a másik módszer a szennyeződések eltávolítása > A nikkel és a kobalt különválasztása > Kobalt-klorid oldat készítése > Oldhatatlan anódos elektrokémiai leválasztás. Szerezzen be elektrolitikus kobaltot.
| Anód hordozó | Bevonat | Bevonat vastagsága | Elektrolit | Pillanatnyi sűrűség | pH | Élettartam |
| Titán 1-es vagy 2-es fokozatban | Ruténium-irídium-oxid | 5-20 mikron | Klorid oldatok | 1000 A/m2 | >2 | 2-5 év |

A kobalt kloridos közegben (azaz COC12 elektrolitban) történő elektrokémiai leválasztási folyamata több lépésből áll, amelyek több fizikai és kémiai folyamatot foglalnak magukban, mint például az oldódás, töltésátvitel, anyagátvitel és elektród reakció. Ebben a folyamatban az elektrolit összetétele és tulajdonságai, az áramsűrűség, a hőmérséklet és az elektródák anyagai egyaránt befolyásolják a galvanizálási folyamatot.
A galvanizáló eljárás során először a klorid közegben oldott kobalt ionok diffúzióval és migrációval az elektród felületére kerülnek. Az elektród felületén a kobalt ionok kisülési reakcióval fémes kobalttá alakulnak, az elektronok pedig egy külső áramkörön keresztül kerülnek az anódra. Ez a folyamat két fő lépésből áll: töltésátvitel és anyagátadás.


Az elektród reakció során a kobalt ionok elektronokat veszítenek az anódon, és fémes kobalttá redukálódnak. Ez a folyamat magában foglalja az elektronok erősítését, elvesztését és átvitelét. Ugyanakkor a klórionok is elektronokat nyernek az anódon, és klórgázzá oxidálódnak. Ez a folyamat egyben töltésátviteli folyamat is. A teljes galvanizálási folyamatot megfelelő áramsűrűségen és hőmérsékleten kell végrehajtani, hogy biztosítsuk a fémes kobalt leválasztási minőségét és lerakódási sebességét. A túl nagy áramsűrűség a fémes kobalt túlzott lerakódásához és az elektróda felületének eltömődéséhez vezet, míg a túl alacsony áramsűrűség befolyásolja a leválasztás sebességét és hozamát. A hőmérséklet a galvanizálási folyamatot is befolyásolja. A túl magas hőmérséklet az elektrolit bomlásához és az elektródák korróziójához vezethet. A túl alacsony hőmérséklet befolyásolja a galvanizálás hatékonyságát és a leválasztás minőségét. A tényleges működés során ellenőrizni kell a klorid közeg összetételét és koncentrációját, az áramsűrűséget és a hőmérsékletet és egyéb paramétereket, hogy biztosítsák a galvanizálási folyamat zökkenőmentes előrehaladását és kiváló minőségű fémes kobalttermékeket kapjanak. Ugyanakkor figyelmet kell fordítani az elektródák anyagának kiválasztására és karbantartására az elektródák stabilitásának és élettartamának biztosítása érdekében.
A termékek mutatják
A JMT titánelektródákat gyárt a kobalt elektrolitikus leválasztásához, amelyeket előkészített titánlemezre helyeznek, hogy megkönnyítsék a kobalt kloridoldatokból történő elektrolízisét hőbontással. Nemesfém-oxidok kompozitjai, például ruténium és más platinacsoportba tartozó fémek alkotják az elektrokatalitikus bevonatot. A DSA titán anód magas korrózióstabilitást és jelentős elektromos energiafogyasztást mutatott.




Cég bemutatása

A MAGAS MINŐSÉGŰ TITÁN ANYAGRA ÖSSZPONTOSÍTVA
A JM-TITANIUM a titánelektródák, bevonatos titán anódok és szennyvíztisztító megoldások egyik vezető gyártója Kínában. Professzionális műszaki csapattal és szakképzett dolgozókkal rendelkezik, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a titánelektródák és az elektrokémiai területeken. Kiváló minőségű titán elektródákat és tökéletes megoldásokat kínál Önnek.


Elektróda reakciók kobaltelektród leválasztás során
Elektróda reakciók kobaltelektród leválasztás során
Katód reakció
A kobalt elektrolízis katódja egy titánlemez, mint katód, amelyet elektrolízissel állítanak elő magolólemez-tartályban. A kobaltion kisülési reakció főleg a katódon megy végbe, és fémes kobalt válik ki:
![]()
A kobalt egy elektronegatív fém
negatív standard elektródpotenciállal rendelkezik, mint a hidrogéné. Bár a kobalt katódon is lehetséges hidrogénionok kisütni, a reakció a következő:
![]()
Az elektrolízis folyamata során az oldat H+-koncentrációját ellenőrizni kell. A kobalt elektrolízis a semlegeshez közeli elektrolit savasságot használ, és pufferként bórsavat ad hozzá, hogy stabilizálja az oldat pH-értékét, és biztosítsa, hogy a Co{1}} előnyösebben csapódjon ki a katódon, mint a H+. Az elektrokémiai sorrendben a kobalt és a nikkel hasonló potenciállal és hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, és a katódfolyamat viselkedése alapvetően azonos. A kobaltnál pozitív potenciállal rendelkező szennyeződések, mint a réz, nikkel, arzén stb., a kobalttal együtt kicsapódhatnak a katódon. Ha a kobaltnál negatív potenciállal rendelkező vas, mangán, cink stb. koncentrációja nem magas, akkor alapvetően nincs hatással az elektrokobalt minőségére. A magas szint azonban a katódot is szennyezi. A galvanizálási folyamatban a fém a kilúgozás által tisztított folyadékból származik. Az elektrolitot alaposan megtisztították, és előzetesen eltávolították a szennyeződéseket. A gyártás során nem szükséges membránelektrolízist alkalmazni.
B anód reakció
A galvanizálási folyamat oldhatatlan anódot használ. Maga az anód anyaga nem megy keresztül elektrokémiai oldódási reakción. Az oldhatatlan anód elektród reakciója főként negatív töltésű ionok kisülési reakciója, például anionok vagy anionos csoportok az elektrolitban.
A kobalt elektrosztatikus kinyerésére általánosan használt anódok a ruténiummal bevont nagy tisztaságú grafit és titánlemez anódok. A grafit anódban lévő szén porrá válik és szétszóródik a galvanizálási folyamat során, aminek következtében a katód szenet tartalmaz. Jelenleg leginkább ruténium bevonatú titánlemez anódokat használnak. Szulfát vizes oldatok galvanizálásához ólom-ezüst anódok is használhatók
Szállítás és csomagolás
Szállítási mód
Expressz (DHL, Fedex, UPS, nemzeti speciális vonal) légi szállítás, tengeri szállítás, szárazföldi szállítás, többféle módon az Ön igényeinek kielégítésére
Kikötő:
Tiencsin, Sanghaj, Qingdao vagy bármely más kínai fő kikötő.
Átfutási idő:
2-15 nappal a fizetés megerősítése után.

Csomagolás részletei:
1. Belül: nátronpapírok, műanyag zacskók, polietilén habosított lap;
2. Kívül: csomagolás: fadoboz;
3. Vagy az ügyfél igénye szerint.

Kapcsolatba lépni
További információért forduljon hozzánk. Köszönöm
Nicole
Cég: Baoji Jimiyun Dynamic Co., Ltd
Ország: Kína
Hozzáadás: Baoti út, Jintai, Baoji város, Shaanxi, Kína
Cell:+86 18391896637
Gmail:alisa@jmyunti.com
Weboldal: www.jm-titanium.com
Népszerű tags: titán elektródák kobalt elektrolitikus leválasztásához, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, testreszabott, nagykereskedelem, vétel, ár, olcsó, eladó, árajánlat, raktáron, ingyenes minta








