1. ¿Qué es un ánodo de titanio?
El ánodo de titanio es el ánodo en el revestimiento de óxido de metal a base de titanio. De acuerdo con los diferentes recubrimientos catalíticos de superficie, tiene la función de evolución de oxígeno y cloro, respectivamente. En general, los materiales de los electrodos deben tener una buena conductividad eléctrica, un pequeño cambio en la distancia polar, una gran resistencia a la corrosión, una buena resistencia mecánica y un buen rendimiento de procesamiento, una larga vida útil, un bajo costo y un buen rendimiento electrocatalítico para la reacción de los electrodos. En la actualidad, el titanio es el más adecuado para los metales anteriores con requisitos integrales, generalmente usa titanio puro industrial TA1TA2
El papel del recubrimiento de óxido de metal en el ánodo de titanio es: baja resistividad, buena conductividad eléctrica (el titanio en sí tiene poca conductividad eléctrica), la composición química del recubrimiento de metal precioso es estable, la estructura cristalina es estable, el tamaño del electrodo es estable , y resistencia a la corrosión. Tiene un buen rendimiento electrocatalítico y es beneficioso para reducir el sobrepotencial de la evolución de oxígeno y la reacción de evolución de cloro y ahorrar energía eléctrica.
2. Los ánodos en la industria metalúrgica se dividen en ánodos solubles y ánodos insolubles.
El ánodo soluble cumple la función de complementar los iones metálicos y conduce la electricidad durante el proceso de electrólisis, mientras que el ánodo insoluble solo cumple la función de conducir la electricidad. Los primeros ánodos insolubles fueron grafito y ánodos a base de plomo. En la década de 1970, los ánodos de titanio comenzaron a usarse en electrólisis y galvanoplastia como una nueva tecnología. En la actualidad, los ánodos insolubles se pueden dividir en dos categorías: ánodos de evolución de cloro y ánodos de evolución de oxígeno. El ánodo de evolución de cloro se utiliza principalmente en el sistema de electrolito de cloruro. Durante el proceso de galvanoplastia, se libera cloro gaseoso del ánodo, por lo que se denomina ánodo de evolución de cloro; Durante el proceso, se libera oxígeno del ánodo, por lo que se denomina ánodo de evolución de oxígeno. Los ánodos de aleación de plomo son ánodos de evolución de oxígeno, y los ánodos de titanio tienen funciones de evolución de oxígeno, de evolución de cloro o ambas según sus recubrimientos catalíticos superficiales.
3. Ánodo de aleación de plomo y plomo
El ánodo de aleación de plomo pertenece al ánodo de evolución de oxígeno, y el electrolito para la reacción de evolución de oxígeno es ácido sulfúrico y sulfato, que se utiliza principalmente en la metalurgia electrolítica. Dichos ánodos tienen la desventaja de que la geometría cambiará durante la electrólisis. , Durante el proceso de electrólisis, la matriz del ánodo de plomo se convierte primero en sulfato de plomo y luego en óxido de plomo. El sulfato de plomo es una capa intermedia que actúa como aislante y actúa como barrera química para proteger la matriz de plomo de la capa interna en un ambiente de ácido sulfúrico. El óxido de plomo es un electrodo en el sentido real en la capa exterior, y en él se produce una reacción de evolución de oxígeno. El potencial de evolución de oxígeno del óxido de plomo es muy alto y aumenta rápidamente con el aumento de la densidad de corriente. Esta característica del ánodo de aleación de plomo es que se oxida por el material de su capa exterior. Las características inherentes del plomo: el óxido de plomo está determinado por un mal conductor de electricidad. Además, durante el proceso de electrólisis, el rendimiento electroquímico de la estructura del ánodo de óxido de plomo se atenúa constantemente y la generación de tensión interna hace que la capa de óxido se caiga. Además, la formación de peróxido de plomo también hace que el óxido se disuelva continuamente. El ácido sulfúrico como capa intermedia El plomo se convierte nuevamente en óxido de plomo y se convierte en un nuevo material activo electrocatalítico del óxido externo, y la matriz de plomo de la capa interna se oxida nuevamente para formar una nueva capa protectora intermedia de sulfato de plomo. Por lo tanto, durante el proceso de electrólisis, el plomo y sus elementos de aleación se disuelven continuamente en el electrolito y se precipitan, provocando la contaminación de la solución (precipitación química en la solución) y la contaminación de los productos del cátodo (electrodeposición de contaminantes en la superficie del cátodo y la pureza de cobre electrolítico no puede ser muy alto (bueno está garantizado).
4. Ánodo de titanio
En comparación con los ánodos de grafito y los ánodos de aleación de plomo, los ánodos de titanio no sufren atenuación dimensional mecánica, por lo que también se denominan ánodos dimensionalmente estables. Los ánodos de titanio tienen las siguientes ventajas: dimensiones geométricas estables; diversidad de formas geométricas; excelente estabilidad de las propiedades electroquímicas y químicas; excelente actividad electrocatalítica; bajo potencial de ánodo e insensibilidad a los cambios en la densidad del circuito; ahorro de energía y electrólisis prolongada Vida útil del líquido; libre de mantenimiento; larga vida (muy importante); producto de cátodo de alta calidad (sin o muy pocas impurezas, microestructura uniforme, como cobre electrolítico, zinc, níquel). El ánodo de titanio es una estructura compuesta de doble capa que consta de un sustrato de metal y un revestimiento sobre el sustrato. El sustrato de titanio se utiliza como conductor y el revestimiento actúa como catalizador electroquímico para la reacción de evolución de oxígeno/desprendimiento de cloro. El potencial de evolución de oxígeno/evolución de cloro de este revestimiento es bajo, y el potencial de evolución de oxígeno/evolución de cloro apenas cambia con la densidad de corriente. El conductor eléctrico a base de titanio es un material permanente con un revestimiento de larga duración. Se puede utilizar para obtener un producto de cátodo casi puro, que no contamina y ahorra energía.
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