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Heim MMO-Anodenbeschichtungstechnologie Platinbeschichtete Anode

Platinbeschichtung Formstabile Anode aus reinem Titan

Platinbeschichtung Formstabile Anode aus reinem Titan

Eine typische dimensionsstabile Anode ist die platinbeschichtete Titanelektrode. Es handelt sich um eine Verbundelektrode mit einem metallischen Titansubstrat als Basis, auf die durch spezielle Verfahren wie thermische Zersetzung oder Galvanisierung eine dünne Schicht Platin (oft kein reines Platin, sondern eine Legierung oder Mischung aus Platin und anderen Edelmetallen) als aktive Katalysatorschicht aufgebracht wird.

  • Chlorproduktion:

    Customized
  • Eingangsstrom:

    Customized
  • Eingangsspannung:

    Customized
  • Beschichtung:

    Platinum
  • Dimension:

    Customized
  • Schichtdicke:

    Customized
  • PH-Wert:

    1~14
  • Lebensdauer:

    20 years
  • Produktdetails

Platinbeschichtung Formstabile Anode aus reinem Titan

Kernstruktur:

Titansubstrat: Dient als Rückgrat der Elektrode und sorgt für mechanische Festigkeit, elektrische Leitfähigkeit und spezifische Geometrien (z. B. Netz, Platte, Stab). Ein wesentlicher Vorteil von Titan liegt in der Bildung eines dichten Passivfilms auf seiner Oberfläche, der das Substrat bei anodischer Polarisation vor Korrosion schützt.

Platinbeschichtung: Fungiert als aktive Oberfläche, auf der elektrochemische Reaktionen stattfinden, und sorgt für außergewöhnliche elektrokatalytische Aktivität und chemische Stabilität.


Die Oberfläche dieses Produkts ist gleichmäßig schwarz beschichtet und äußerst langlebig. Es zeichnet sich durch geringe Chlorentwicklung, lange Lebensdauer und hohe Stromausbeute aus. Der Gleichstrombereich liegt zwischen 2000 A/m² und 10000 A/m². Der Betriebstemperaturbereich reicht von 25 °C bis 80 °C. Es sind verschiedene Metallbeschichtungen erhältlich, z. B. Ruthenium, Ruthenium plus Iridium, Ruthenium plus Iridium plus Zinn und Seltene Erden plus Ruthenium. Die Beschichtungsdicke kann je nach verwendeter Rutheniummenge (8 g/m² bis 35 g/m²) zwischen 2 μm und 10 μm liegen. Es ist für den Einsatz in Umgebungen mit einem pH-Wert von 0–14, Temperaturen bis zu 100 °C und sogar in Meerwasser geeignet, ohne von Korrosion betroffen zu sein.


Vorteil

  • #
    Hervorragende Leistung
    Elektrokatalytische Aktivität: Die Platinbeschichtung auf der Oberfläche übernimmt die hohe katalytische Aktivität reiner Platinelektroden und weist niedrige Überspannungen für die Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER), Chlorentwicklungsreaktion (CER) und Wasserstoffentwicklungsreaktion (HER) auf, was zu einer hohen Reaktionseffizienz führt.
    Chemische Stabilität: Die Platinschicht ist säure- und korrosionsbeständig, während das Titansubstrat aufgrund seines passiven Zustands unter anodischen Bedingungen hochstabil bleibt. Die gesamte Elektrode weist selbst in rauen Umgebungen eine lange Lebensdauer auf.
  • #
    Hohe mechanische Festigkeit und geringes Gewicht
    Das Titanmetallsubstrat bietet im Vergleich zu massiven Platinelektroden eine höhere Festigkeit und größere Verformungsbeständigkeit und ist gleichzeitig deutlich leichter. Dies erleichtert die Installation und den Zusammenbau zu großen Elektrodenanordnungen.
  • #
    Dimensionsstabilität
    Bei der Verwendung herkömmlicher massiver Metallelektroden als Anoden kann es zu einer Auflösung oder Rekonstruktion der Oberflächen kommen. Im Gegensatz dazu löst sich das Titansubstrat der platinbeschichteten Titanelektrode nicht auf, und die fest haftende Platinbeschichtung behält über längere Zeiträume ihr ursprüngliches geometrisches Profil und ihre Abmessungen bei. Dies gewährleistet einen stabilen und gleichmäßigen Betrieb des Elektrolyseurs.

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Herstellungsprozess

Anwendungen:

In der Chloralkaliindustrie sind viele verschiedene Prozesse beteiligt. Zu diesen Verfahren zählen das Diaphragma-Alkali-Rechtssystem, die Herstellung von Chlordioxid durch Elektrolyse, die saure Wasserelektrolyse, die elektrochemische Herstellung von Chlor aus Meerwasser, die Sterilisation von Algen im Umlaufwasser von Kraftwerken mit Chlor, die Elektrolyse von Metallen in Chloridsystemen, die ionisierte Wasserelektrolyse und die Elektrodialyse.
Diese Prozesse sind alle gängige Bestandteile der Chloralkaliindustrie und werden regelmäßig zur Herstellung verschiedener Arten von Chlorprodukten eingesetzt. Jeder Prozess kann an die spezifischen Anforderungen angepasst werden, um qualitativ hochwertigere und effizienter produzierte Chlorprodukte zu schaffen.

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