
Anoda tytanowa pokryta PBO2
Subtrat: Titanium Grade 1, Titanium stopnia 2 płyta, siatka, rurka, koszyk
Powłoka: szlachetne tlenki metalowe + - pBO 2 + - pBO2
Kształt: dostosowany
Gęstość prąd:< 20000 A/M2
Wartość pH: 1–14
Treść jonów Florin:<50mg/L
Opis produktów
|
Nazwa produktu |
Anoda tytanowa pokryta PBO2 |
|
Substrat |
Titan Stasher 1, Titanium stopnia 2 płyta, siatka, rurka, koszyk |
|
Powłoka |
Noble metal tlenki + - pBO 2 + - pBO2 |
|
Grubość powłoki |
6 ~ 12 Micron -- mieszana powłoka tlenku metali szlachetnych |
|
Kształt |
Płyta/siatka/rurka/pręt/drut/dysk lub dostosowany jako rysunek projektowy |
|
Technologia |
Piaski, mycie kwasowe, szczotkowanie powłoki, spiekanie w wysokiej temperaturze, wyżarzanie |
|
Gęstość prądu |
< 20000 A/M2 |
|
Wartość pH |
1-14 |
|
Treść jonów Florin |
<50mg/L |
|
Ulepszone życie |
40K MA/M2, 1 MOL/L H2SO4, H =1200 H. |
|
Aplikacja |
PBO2 ma zalety doskonałej przewodności, dobrej odwracalności ładowania i rozładowania oraz niskiej ceny. Jest szeroko stosowany jako dodatnia elektroda akumulatorów ołowiu. Obecnie szybkość wykorzystania dwutlenku ołowiu, aktywny materiał dodatniej elektrody akumulatorów ołowiu, nie jest wysoki, na ogół nie przekracza 50%. Potencjał ewolucji tlenu jest wysoki, ogólnie 1,75 V (w stosunku do elektrody kalomelowej) i ma silną moc degradacji degradacji materii organicznej (COD). |
|
Uwaga |
1. Anoda tytanowa zwana także anodą MMO, DSA i nierozpuszczalną anodą |
Przegląd produktu
PBO2 ma zalety doskonałej przewodności, dobrej odwracalności ładowania i rozładowania oraz niskiej ceny. Jest szeroko stosowany jako dodatnia elektroda akumulatorów ołowiu. Obecnie szybkość wykorzystania dwutlenku ołowiu, aktywny materiał dodatniej elektrody akumulatorów ołowiu, nie jest wysoki, na ogół nie przekracza 50%. Potencjał ewolucji tlenu jest wysoki, ogólnie 1,75 V (w stosunku do elektrody kalomelowej) i ma silną moc degradacji degradacji materii organicznej (COD).
W środowisku ewolucji tlenu ludzie opracowali elektrody dwutlenku ołowiu (PBO2): jest to związek niepochodzący z niedoborem tlenu i nadmiernym ołów. Ma różne kryształowe formy. -PBO2 wylane przez anodowe elektrodepozycję: ma charakterystykę przeciwutleniającą, odporność na korozję (wysoka stabilność w silnym kwasie H2S04 lub HN03), wysokie nadpotencjalne tlenowe, dobre przewodnictwo, silne wiązanie, silne zdolność utleniania, gdy jest elektrolizowana w roztworze nowotworowym, i może przekazywać duże pręty, co ma duże możliwości rozwoju. Jest szeroko stosowany w galwanizacji, wytopie, oczyszczaniu ścieków i innych dziedzinach, a także jest niezastąpiony przez wiele innych materiałów elektrodowych (takich jak DSA, ołów i tytanowe poszycie).
Teoretyczne podstawy do przygotowania elektrod dwutlenku ołowiu
Warstwa aktywna powierzchni PBO2 jest ogólnie przygotowywana przez elektrodkładkę. Ma i kryształowe formy. -PBO2 ma dobrą odporność na korozję i przewodność i jest zwykle stosowana jako powierzchnia aktywna warstwa elektrody. Jednak -pbo2 ma silną siłę wiązania, a jej odległość atomowa OO znajduje się między „dolną warstwą” i -pbo2, która może odgrywać rolę fuzyjną buforowaną, zmniejszyć zniekształcenie elektrodpozycji i zwiększyć powinowactwo między powierzchnią a dolną warstwą. Dlatego w procesie galwanizacji PBO2 -Type można najpierw zdeponować w silnych warunkach alkalicznych, a następnie pBO2 typu można osadzić w warunkach kwaśnych w celu zwiększenia żywotności elektrody.
Elektrodepozycja PBO2 najpierw wytwarza formacje tlenu, takie jak chemicznie zaadsorbowane Ohady w środkowej warstwie, a następnie tworzenie rozpuszczalnych związków pośrednich, takich jak PB (OH) 2+, i na koniec utleniono do utworzenia powlekania PBO2. Proces reakcji to: anoda ołowiu dwutlenku
H2O → OHADS+H ++ e−
PB 2++ OHADS → PB (OH) 2+
Pb (OH) 2++ H2O → PBO 2+3 H ++ e−
Musiani i in. wymieniono równanie utleniania anodowego w zawieszonym roztworze jonowym metalowym jako: Mn ++ cząsteczki-Me → MO (M+N)/2- macierzy macierz
Zastosowanie elektrody tytanowej ołowiu
aplikacja
W środowisku ewolucji tlenu opracowano elektrodę dwutlenku ołowiu. PBO2 jest niezmienanym związkiem o niedoborze tlenu i nadmiaru ołowiu. Ma różne kryształowe formy. -PBO2 wylane przez anodowe elektrodepozycję ma charakterystykę przeciwutleniania, odporności na korozję (wysoka stabilność w silnym kwasie H2S04 lub HN03), wysokie nadpotencjalne tlenie, dobre przewodność, silne wiązanie, silne zdolność utleniania w przypadku elektrolizji w roztworze wodnym i może przepuszczać duże prądu, co ma duże perspektywy rozwojowe. Obecnie jest szeroko stosowany w galwanizacji, wytopie, oczyszczaniu ścieków, ochronie korozji katodowej i innych polach i nie można ich zastąpić wieloma innymi materiałami elektrodowymi (takimi jak DSA, ołów, tytanowe poszycie).
Elektrodę dwutlenku ołowiu ma charakterystykę niskiej rezystywności, stabilnych właściwości chemicznych, dobrej odporności na korozję, dobrej przewodności i może przepuszczać duży prąd. Jest szeroko stosowany w preparatach elektrolitycznych różnych substancji organicznych i nieorganicznych, procesach oczyszczania ścieków i procesów przygotowania wody o wysokiej czystości oraz ma szeroki zakres zastosowań.
3.1 Nieorganiczny przemysł chemiczny
3.1.1 Halogenaty, elektrody PBO2 były stosowane w przemyśle chloranu od dłuższego czasu. Produkcja bromatu i jodu z elektrodami PBO2 jest stosunkowo dojrzała, zwłaszcza jodat. Ze względu na strukturę powierzchni elektrod pBO2, oprócz reakcji elektrochemicznych, odgrywa również rolę katalityczną.
3.1.2 Elektroliza H2O2
PT jest zwykle stosowany jako elektroda do elektrolitycznej produkcji H2O2. Niektóre osoby badały użycie MnO2, Fe3O4, grafitu itp. Jako materiały anodowe, ale żaden z nich nie był skuteczny. Jednak PBO2 jako anoda osiągnęła dobre korzyści ekonomiczne. Ponieważ nadpotencja elektrody PBO2 do tlenu jest nieco niższa niż w przypadku PT, ludzie badali zastosowanie elektrody PBO2 w celu wymiany elektrody PT. Podczas II wojny światowej Japonii brakowało platyny, a H2O2 był pilnie potrzebny do użytku wojskowego, więc w 1944-1945 industrializacja produkcji H2O2 przez zastąpienie PT elektrodą PBO2 uzyskano w jednym zamachu.
3.2 Przemysł chemiczny organiczny
Zastosowanie elektrody PBO2 w syntezie organicznej nie jest tak dojrzałe, jak w syntezie nieorganicznej, a wiele z nich jest nadal badanych.
3.2.1 Haloform. W przygotowaniu haloform droga elektroda PT jest zastępowana elektrodą PBO2, a efekt jest bardzo idealny. Najbardziej odpowiednie warunki do elektrosyntezy chloroformu to: NaCl 3 0 0G/L, EtOH 25 ml/L, pH 8 ~ 10, temperatura 60 ~ 70 stopni; Gęstość prądu anodowego 0. 3-0. 5a/m2, wydajność prądu 80%~ 90%, napięcie komórkowe 5 V, szybkość konwersji 98%~ 99%, czystość 99,5%~ 99,9%. W przygotowaniu bromoformy obecność prądu wynosi 92,5%, platyna wynosi 87%, a grafit wynosi 86%. W elektrosyntezie postaci jodu PBO2 jest najskuteczniejszym materiałem anodowym, o wydajności prądu 90% i nieistotnej utraty anody.
3.2.2 Kwas izobutynowy
Przemysłowo kwas izobutynowy jest wytwarzany przez destylację izobutanolu po utlenianiu KMNO4 w pożywce alkalicznej. Oprócz głównego surowca izobutanol, około 3,2 TKMNO4, 1.6TH2SO4, 0. 3TNA2CO3 i inne materiały pomocnicze są wymagane do wytworzenia 1T kwasu izobutynowego. Koszt jest wysoki i wytwarzane są prawie 2TMNO2 pozostałości odpadów, co zanieczyszcza środowisko. Zastosowanie elektrod dwutlenku ołowiu do pośrednie elektrooksydyzowania izobutanolu w celu wytworzenia kwasu izobutynowego zmniejsza zanieczyszczenie środowiska.
3.2.3 Oczyszczanie ścieków
Elektrody PBO2 na bazie tytanu są stosowane w leczeniu trudnych do biodegradacji zanieczyszczeń organicznych, zanieczyszczeń biotoksycznych i ścieków organicznych o wysokiej temperaturze. Elektrodę PBO2 na bazie tytanu zastosowano do degradacji roztworu pomarańczowego metylowego 10 mg/L. Wyniki wykazały, że szybkość usuwania pomarańczy metylowej wynosiła prawie 100%, gdy gęstość prądu wynosiła 36 mA/cm przez 12 minut, co miało wysoką aktywność elektrokatalityczną. Nową elektrodę PBO2 zastosowano do leczenia ścieków nitrobenzenu. Stwierdzono, że w porównaniu ze zwykłymi elektrodami grafitowymi elektroda PBO2 miała wyższą szybkość usuwania ChZT. Po 5 godzinach elektrolizy szybkość usuwania ChZT może osiągnąć nawet 65%.
Opakowanie i wysyłka

Popularne Tagi: powlekana PBO2 anoda tytanowa, Chiny Producenci anody tytanowej PBO2, dostawcy, fabryka, Tytanowe elementy mocujące w celu zapewnienia globalnej międzynarodowej wartości międzynarodowej, tytan do mikroelektroniki produkty wtryskowe formy Forms Produkty Produkty formy wtryskowe formy, Tytan Madhined Gruped-Purpose Titanium Parts, tytan do anodowania produktów do wtrysku formowania formowania, Anoda dla energii odnawialnej, Tytanowe elementy mocujące w celu promowania globalnej współpracy
You Might Also Like
Wyślij zapytanie







