
Титанови аноди с покритие от иридиев оксид
Титанови аноди с иридиево покритие (титанов анод с отделяне на кислород)
1. Основен метал: чист титан (Gr1)
2. Форма на субстрата: мрежа, плоча, тръба, прът и тел
3. Размер и структура: Персонализирани според изискванията на клиента
4. Дебелина на синтерования слой: 3- 30 μm /Метално покритие: Ir+Ta+ (наричан още титанов анод с Ir/Ta покритие)
5. Работен ток:<15000A/m2
6. PH стойност: 0 – 14
7. Температура на покритие:<75 °C
представяне на продукта
Титанови аноди с покритие от иридиев оксид се използват в различни електрохимични процеси, които изискват висока издръжливост, висока стабилност и висока устойчивост на корозия. Осигурява стабилна, нереактивна повърхност с титаниево анодно покритие, която може да издържи на сурови химически среди и да устои на корозия дори при киселинни или алкални условия.
Той е идеален основен материал за аноди, защото е здрав, лек и има ниско електрическо съпротивление. При определени електрохимични процеси обаче титанът може да бъде податлив на корозия, особено в присъствието на определени химикали или при високи температури.
Титанови аноди с иридиево покритие (титанов анод с отделяне на кислород)
1. Основен метал: чист титан (Gr1)
2. Форма на субстрата: мрежа, плоча, тръба, прът и тел
3. Размер и структура: Персонализирани според изискванията на клиента
4. Дебелина на синтерования слой: 3- 30 μm /Метално покритие: Ir+Ta+ (наричан още титанов анод с Ir/Ta покритие)
5. Работен ток:<15000A/m2
6. PH стойност: 0 – 14
7. Температура на покритие:<75 °C
* Титанов анод иридиев оксид има стабилни химически показатели и висока устойчивост на корозия.
Иридият има силна тенденция за образуване на координационен комплекс и включва главно +2, +4 и +6 валентности.
Приложение
чистият иридий се използва специално в запалителната свещ на самолета и се използва главно за производство на научни апарати, термосъединители, съпротивителни проводници и т.н. Използван като сплав, иридият може да подобри твърдостта и устойчивостта на корозия на други метали. Чистият иридий се използва главно в сплави и рядко се използва самостоятелно. Когато иридият се използва самостоятелно, той обикновено е под формата на слитък, тигел или тел.
В кисела среда реакция на отделяне на кислородНаличният електроден материал е изключително ограничен, но титановият анод с покритие от иридий и тантал е отличен електроден материал. Продуктът е приложим за електролиза на органична материя като цистеин, глиоксилова киселина, янтарна киселина и т.н., Cr3+﹢→Cr6+ електролиза на непряко окисление, изхвърляне на отпадни води за окисляване на органична материя и токсичен материал в вода, като преобразуване на CN-, както и функции като спомагателен електрод в индустрията за галванопластика, като спомагателен анод с хромово покритие, спомагателен анод на електролитна мед, спомагателен анод на електролитен цинк, спомагателен електрод за катодна защита и др. Освен това , продуктът може да се използва при електролиза на електролитен кобалт и електролитен никел.
Титанов анод с покритие от иридий-тантал, с предимства, които другите аноди нямат, се счита за най-идеен и най-обещаващ спомагателен аноден материал в настоящето време. В областта на катодната защита титанът, който се приема като субстрат, е лесен за обработка на различни необходими форми и е с малко тегло и е в състояние да го направи удобен за носене и монтиране. Външен титаниев анод за токова катодна защита е в лентова или тръбна форма. Оксидният слой с висока каталитична активност, покрит върху повърхността на електрода, може да контролира потенциала на титановия субстрат, който е изложен от някои дефектни части в рамките на 2v, така че да се избегне разрушаване или повреда на повърхностния пасивиращ филм на титановия субстрат (като цяло, външното напрежение е по-ниско от 60v, когато се прилага в почвата).
Титанов анод от иридий-танталов оксидима отлични физически, химични и електрохимични показатели и продуктовият стандарт може да бъде определен в зависимост от търсенето на клиента.
Технически параметри: съпротивлението на покритието е {{0}} omegas.m; анодът е изключително устойчив на киселинна среда, ниска полярност и сравнително ниска консумация; анодът е адаптиран към различни среди като морска вода, сладка вода и почва чрез регулиране на компонента на оксидния слой; експлоатационният живот на хибридния метален оксиден анод е 20 години при работна плътност на тока от 100A/m2 в земния слой и скоростта на потребление е около 0,1 mg/Aa; избягва се феноменът на пасивиране или разтваряне, дори плътността на тока да е 5000A/квадратен метър, като по този начин се стабилизира производителността и се намаляват разходите; при защита на повърхностна почва или контейнер с дълбока почва, експлоатационният живот на катодния защитен анод е не по-малко от 20 години при плътност на тока от 100A/m2; а експлоатационният живот на катодния защитен титанов анод е не по-малко от 20 години при плътност на тока 600A/m2 с наличие на среда с морска вода.
Добавянето на it към повърхността на титановия анод създава изключително стабилна и устойчива на корозия повърхност, която е идеална за широк спектър от електрохимични приложения, включително галванопластика, пречистване на отпадъчни води и производство на хлор и сода каустик чрез хлор-алкален процес .
Титаниевото анодно покритие предлага няколко предимства пред други анодни материали, включително висока устойчивост на корозия, дълъг живот и ниски изисквания за поддръжка. Те също така са рентабилни, тъй като използването на иридиев оксид е минимално в сравнение с други благородни метали, които обикновено се използват в анодите, като платина и паладий.
Като цяло анодите с покритие от иридиев оксид са надеждно и ефикасно решение за редица електрохимични приложения, които изискват висока издръжливост и устойчивост на корозия.
Популярни тагове: покритие от иридиев оксид, покритие от титанов анод
Може да харесаш също
Изпрати запитване






