Платинизирани титаниумски аноди

Platinized Titanium Anodes

Синопсис на платинизирани титаниумски аноди

Процесот на анодна обложена платина врз основа на титаниум/тантал/ниобиум, кој користи галванизација или обложување со четка или вклучувајќи процес на обложување, изгледот е светло сребрено бел, со карактеристики на голема густина на струја на празнење на анодата и долг работен век.

Платинизираните титаниумски аноди синергистички ги комбинираат поволните електрохемиски карактеристики на платината (Pt) со отпорноста на корозија и другите карактеристики на титаниумот. Тие се аноди кои вообичаено се произведуваат со електрохемиско таложење на многу тенок слој од платина метал или оксиди на платина на титаниумска подлога. Овие аноди работат како инертни аноди со висока издржливост и се претпочитаат бидејќи остануваат нерастворливи во вообичаените електролити.

Платина е благороден метал познат по своите уникатни поволни атрибути, вклучувајќи

  • Висока отпорност на корозија
  • Отпорност на оксидација
  • Висока електрична спроводливост
  • Способност да дејствува како катализатор
  • Висока хемиска стабилност
  • Способност да се произведе одлична завршница

Ниската стапка на потрошувачка поткрепена со високата електрична спроводливост ја прави платината најпосакувана анодна супстанција. Но, поради неговата висока цена, само тенок слој платина обично се обложува на различни материјали отпорни на корозија како што се тантал (Ta), ниобиум (Nb) или титаниум (Ti) за да се искористат овие поволни карактеристики.

Технологија за обработка на платинизирани титаниумски аноди

Со галванизација или обложување со четка (вклучувајќи го и процесот на производство на синтерување со платина облога) платина метал на титаниум (тантал, ниобиум), композитен метален слој, исто така, може да се произведе на подлогата. Овој композит се состои од титаниум метал, платина, титаниум оксиди и метални соединенија на титаниум и платина.

Процес на производство на синтерување на облога од платина: ние произведуваме платинизирана титаниумска анода со усвојување на процес на термичко распаѓање за да добиеме густ слој од платина отпорен на абење. Површината на анодата е модифицирана за да се подобри адхезијата на платината и значително да се подобри униформноста на дебелината на облогата, а исто така да се намали порозноста на облогата давајќи поголема киселинска отпорност на анодата. , Процесот на термичка обработка на композитниот слој произведува промени во хемискиот состав и морфологијата што ги подобрува неговите електрохемиски својства. Оваа титаниумска анода обложена со платина може да се изработи во шипка, прачка, лист, мрежа и друга приспособена форма за да ги задоволи вашите посебни потреби.

Хемиско однесување на платинизираните титаниумски аноди

Платинумот се претпочита на надворешната површина на анодата бидејќи е многу отпорна на корозија и може да обезбеди проток на струја во повеќето електролитни медиуми без да доведе до формирање на изолационен слој на себе. Бидејќи не кородира, не произведува производи од корозија и затоа стапката на потрошувачка е многу мала.

Платината е инертна во споени соли и киселини, додека се раствора во аква регија. Не постои ризик од водородна кршливост. (Можете да дознаете за водородната кршливост во написот Вовед во водородната кршливост.) Тој е еден од ретките ретки метали кои совршено се спротивставуваат на хлоридите на морската вода.

Титаниумот покажува прилично добра отпорност на морската средина (особено морската вода). Не реагира со концентрирани (80%) раствори на метални хлориди. Сепак, тој е подложен на напад од флуороводородна киселина (HF) и топла хлороводородна киселина (HCl) со повисоки концентрации. Дури и водород пероксид и топла азотна киселина можат да го нападнат титаниумот. Оксидирачките агенси обично не го напаѓаат титаниумот бидејќи тој лесно формира заштитна оксидна обвивка. Сепак, неоксидирачките супстанции како што се сулфурна киселина (над 5% концентрација) и фосфорна киселина (над 30%) може да го нападнат титаниумот. Од гледна точка на кршливост на водород, титаниумот е подобар од танталот како аноден материјал.

Предности на платинизираните титаниумски аноди

Платинумот ги има предностите на електрохемиска инертност, механичка цврстина, обработливост и поволна електрична спроводливост. Сепак, тоа е премногу скапо. Развојот на платина на титаниум и платина на тантал (обложени како и обложени) материјали ја отвори можноста за користење на овие материјали за анодни материјали за метална завршна обработка и системи за катодна заштита во критичните примени.

Кога се користи за аноди во водени медиуми како што е морската вода, титаниумот формира стабилен слој од изолационен оксиден филм на површината кој е стабилен под одреден пробивен напон, со што се спречува протокот на струја помеѓу водениот медиум и анодата. Во морската средина, оксидот формиран на титаниум може да издржи 12 волти, над кои изолационата бариера се распаѓа и протокот на струја го започнува процесот на корозија.

Карактеристики на платинизирани титаниумски аноди

  • Платинизираните титаниумски аноди геометријата останува константна со текот на времето.
  • Заштеда на енергија.
  • Висока отпорност на корозија.
  • Висока димензионална стабилност и отпорност на оптоварување.
  • Високи нивоа на адхезија на облогата од благородни метали.
  • Подобрена отпорност на напад со киселина.
  • Зголемена пропусност со намалени времиња на позлата.
  • Мала тежина (особено мрежестата мрежа анода).
  • Долг работен век; без одржување.
  • Долг работен век при поголема густина на струја во кисели раствори.
  • Направете сложена форма на анода.
  • Отпорност на деградација на интерфејсот од наслаги.

Примена на платинизирани титаниумски аноди

  • Хоризонтално позлата, импулсно позлата;
  • Позлата со благородни метали – на пр. Au, Pd, Rh и Ru бањи;
  • Позлата со обоени метали – на пр. Ni, Cu, Sn, Zn и нефлуоридни Cr бањи;
  • галванизација на печатени кола;
  • Импресионирана тековна катодна заштита.

Можеме да произведеме платинизирани титаниумски (или Ta, Nb) аноди од плочи, мрежи, цевки или да се прилагодат според барањата на клиентите.