Geplatiniseerde titaananodes

Platinized Titanium Anodes

Geplatiniseerde titanium anodes opsomming

Titanium/Tantaal/Niobium-gebaseerde platinum-geplateerde anode proses, dit met behulp van elektroplatering of kwas plating of insluitend coating proses, die voorkoms is helder silwer wit, met die kenmerke van 'n groot anode ontlading stroom digtheid en lang lewensduur.

Geplatiniseerde titaananodes kombineer sinergisties die gunstige elektrochemiese kenmerke van platinum (Pt) met die korrosiebestandheid en ander eienskappe van titaan. Dit is anodes wat normaalweg vervaardig word deur die elektrochemiese afsetting van 'n baie dun laag platinummetaal of die oksiede van platinum op 'n titaansubstraat. Hierdie anodes werk as inerte anodes met hoë duursaamheid en word verkies omdat hulle onoplosbaar bly in gewone elektroliete.

Platinum is 'n edelmetaal wat bekend is vir sy unieke gunstige eienskappe, insluitend

  • Hoë weerstand teen korrosie
  • Weerstand teen oksidasie
  • Hoë elektriese geleidingsvermoë
  • Vermoë om as katalisator op te tree
  • Hoë chemiese stabiliteit
  • Vermoë om 'n uitstekende afwerking te lewer

Die lae verbruikstempo gerugsteun deur hoë elektriese geleidingsvermoë maak platinum 'n voorkeur-anodestof. Maar as gevolg van die hoë koste daarvan, word slegs 'n dun laag platinum tipies op verskillende korrosiebestande materiale soos tantaal (Ta), niobium (Nb) of titanium (Ti) bedek om voordeel te trek uit hierdie gunstige eienskappe.

Geplatiniseerde titanium anodes verwerkingstegnologie

Deur elektroplatering of borselplateringsproses (insluitend platinumbedekking sinter vervaardigingsproses) die platinummetaal op titaan (tantaal, niobium), kan 'n saamgestelde metaalbedekking ook op die substraat geproduseer word. Hierdie samestelling bestaan uit titaanmetaal, platinum, oksiede van titaan en metaalverbindings van titaan en platinum.

platinum coating sintering vervaardigingsproses: ons vervaardig geplatiniseerde titanium anode deur termiese ontbinding proses aan te neem om 'n digte slytvaste laag platinum coating te kry. Die anode-oppervlak is aangepas om adhesie van platinum te verbeter en om eenvormigheid van laagdikte aansienlik te verbeter, verminder ook die deklaagporositeit wat groter suurweerstand aan die anode verleen. , Die proses van hittebehandeling van die saamgestelde deklaag produseer veranderinge in chemiese samestelling en morfologie wat sy elektrochemiese eienskappe verbeter. Hierdie platinumbedekte titaniumanode kan vervaardig word in staaf, staaf, plaat, gaas en ander pasgemaakte vorm om aan jou spesiale behoeftes te voldoen.

Chemiese gedrag van geplatineerde titaananodes

Platinum word verkies op 'n anode se buitenste oppervlak omdat dit hoogs bestand teen korrosie is en stroomvloei in die meeste elektrolietmedia kan verseker sonder om tot die vorming van 'n isolerende laag op homself te lei. Omdat dit nie korrodeer nie, produseer dit nie korrosieprodukte nie en dus is die verbruikstempo baie laag.

Platinum is inert in gesmelte soute en sure, terwyl dit in aqua regia opgelos word. Daar is geen risiko van waterstofbrosheid nie. (Jy kan leer oor waterstofbroswording in die artikel An Introduction to Hydrogen Embrittlement.) Dit is een van die min seldsame metale wat chloriede van seewater perfek weerstaan.

Titaan toon redelike goeie weerstand teen 'n mariene omgewing (veral seewater). Dit reageer nie met gekonsentreerde (80%) oplossings van metaalchloriede nie. Dit is egter vatbaar vir aanval deur fluorwaterstofsuur (HF) en warm soutsuur (HCl) van hoër konsentrasies. Selfs waterstofperoksied en warm salpetersuur kan titaan aanval. Oksidasiemiddels val gewoonlik nie titaan aan nie, want dit vorm maklik 'n beskermende oksiedlaag. Nie-oksiderende stowwe soos swaelsuur (bo 5% konsentrasie) en fosforsuur (bo 30%) kan egter titaan aanval. Uit 'n waterstofbros-oogpunt vaar titaan beter as tantaal as 'n anodemateriaal.

Voordele van geplatineerde titaananodes

Platinum het die voordele van elektrochemiese traagheid, meganiese sterkte, werkbaarheid en gunstige elektriese geleidingsvermoë. Dit is egter buitensporig duur. Ontwikkeling van platinum op titanium en platinum op tantaal (geplateerde sowel as beklede) materiale het die haalbaarheid geopen om dit vir anodemateriaal vir metaalafwerking en katodiese beskermingstelsels in kritieke toepassings te gebruik.

Wanneer dit gebruik word vir anodes in waterige media soos seewater, vorm die titanium 'n stabiele laag isolerende oksiedfilm op die oppervlak wat stabiel is onder 'n sekere afbreekspanning, en voorkom dus 'n stroomvloei tussen die waterige media en die anode. In die mariene omgewing kan die oksied wat op titanium gevorm word 12 volt weerstaan, waarby die isolerende versperring afbreek en stroomvloei die korrosieproses begin.

Kenmerke van geplatineerde titaananodes

  • geplatineerde titanium anodes geometrie bly konstant oor tyd.
  • Energiebesparing.
  • Hoë weerstand teen korrosie.
  • Hoë dimensionele stabiliteit en lasweerstand.
  • Hoë vlakke van adhesie van die edelmetaalbedekking.
  • Verbeterde weerstand teen suuraanval.
  • Verhoogde deurset met verminderde plaattye.
  • Ligte gewig (veral die maasroosteranode).
  • Lang bedryfslewe; onderhoudsvry.
  • Lang lewensduur onder hoër stroomdigtheid in suur oplossings.
  • Produseer komplekse vorm van anode.
  • Weerstand teen koppelvlakdegradasie deur afsettings.

Toepassing van geplatineerde titaananodes

  • Horisontale platering, polsplatering;
  • Edelmetaal elektroplatering – bv. Au-, Pd-, Rh- en Ru-baddens;
  • Nie-ysterhoudende metaal elektroplatering – bv Ni, Cu, Sn, Zn en nie-fluoried Cr baddens;
  • Elektroplatering van gedrukte stroombane;
  • Beïndruk huidige katodiese beskerming.

Ons kan geplatineerde titanium (of Ta, Nb) anodes van plate, gaas, buise vervaardig, of om volgens klantvereistes aangepas te word.