
1. Ruteeni-anoodi plaatide paremus
Kõrge voolutõhusus: see näitab suurepärast voolutõhusust kloori eraldumise või hapniku eraldumise keskkondades.
Silmapaistev korrosioonikindlus: see suudab tõhusalt vastu seista erinevate meediumite korrosioonile.
Pikk kasutusiga: võrreldes traditsiooniliste elektroodidega pikeneb elektroodi kasutusiga oluliselt.
Paindlikud spetsifikatsioonid ja mõõtmed: elektroodi spetsifikatsioone ja mõõtmeid saab kohandada vastavalt kasutaja nõudmistele.
Aluse korduvkasutatavus: elektroodi alust saab korduvalt kasutada, vähendades sellega kulusid.
Keskmise saaste puudumine: see ei põhjusta keskkonda reostust, tagades puhta tootmiskeskkonna.
Seda kasutatakse laialdaselt kloor-leelisetööstuses, naatriumhüpoklorititööstuses, reoveepuhastustööstuses ja magevee desinfitseerimises jt.
2. Ruteenium-iriidiumi titaananoodi plaatide paremus
Mõõtmete stabiilsus: anoodi mõõtmed jäävad elektrolüüsiprotsessi ajal stabiilseks ja elektroodide vahekaugus ei muutu, tagades, et elektrolüüs saab sujuvalt kulgeda stabiilse elemendi pinge tingimustes.
Energiasääst ja tarbimise vähendamine: tööpinge on madal ja energiatarve väike, mis võib vähendada energiatarbimist umbes 20%.
Pikk kasutusiga: titaananoodil on pikk kasutusiga ning see talub kloori ja leelise korrosiooni membraanimeetodil kasutatavas kloor-leelisetööstuses.
Reostuse vältimine: see võib ületada grafiidianoodide ja pliianoodide lahustumisprobleemid, vältides elektrolüüdi- ja katoodtoodete saastumist ning parandades toote kvaliteeti.
Suurenenud voolutihedus: Võttes näiteks kloor-leelise tootmise diafragma meetodil, on grafiitelektroodide voolutihedus 8 A/m², titaananoodid võivad selle kahekordistada 17 A/m²-ni. Sama elektrolüüsitehase ja elektrolüütielemendi tingimustes saab väljundit kahekordistada.
Tugev korrosioonikindlus: see võib normaalselt töötada paljudes tugevalt söövitavates ja spetsiaalsetes elektrolüütide keskkonnas.
Lühiste vältimine: see võib vältida pliianoodide deformatsioonist põhjustatud lühiseid, parandades seeläbi voolu efektiivsust.
Alusmaterjali korduvkasutatavus: titaanist alusmaterjali saab taaskasutada, mis säästab veelgi kulusid.
Kasutusvaldkonnad hõlmavad kloor-leelisetööstust, kloordioksiidi tootmist, kloraaditööstust, hüpoklorititööstust, perkloraadi tootmist, haiglate reoveepuhastust, persulfaatide tootmist, toiduriistade desinfitseerimist, ioniseeritud vee tootmist ja paljusid muid valdkondi.
3. Tantaal-iriidium-titaananoodi plaatide paremus
Madal hapniku ülepotentsiaal: metallide ekstraheerimisel elektrolüüsi teel väävelhappe lahuses vabaneb anoodil hapnik. Tantaal-iriidiumiga kaetud titaanelektroodil on madal hapniku ülepotentsiaal ja elektrolüüt ei korrodeeri seda.
Silmapaistev elektrolüütiline vastupidavus: Iriidiumoksiidkate näitab suurepärast elektrolüütilist vastupidavust. Anoodi esialgne potentsiaal on 1,51 V ja 6000 tunni pärast tõuseb see 1,64 V-ni ning katte kaalukaotus on 0 mg/M².
Ilmsed suhtelised eelised: elektrolüütide tootmisel on plii{0}}põhistel sulamist elektroodidel (sisaldavad 6% kuni 15% Sb või 1% Ag) pliianoodid, mis lahustuvad, kulutades anoodi materjali ja lühendades kasutusiga. Lahustunud plii sadestub ka katoodile, suurendades metallis plii lisandeid ja vähendades toote kvaliteeti. Ruteeniumi{6}}põhised katted on sellistes tingimustes tõsiselt kahjustatud ja ei sobi kasutamiseks. Nende esialgne anoodipotentsiaal on 1,48 V, mis tõuseb 1000 tunni pärast 2,0 V-ni ja anood on passiveerunud.
Kasutusvaldkonnad: sobib värviliste metallide elektrolüütiliseks tootmiseks, toidunõude desinfitseerimiseks, hõbeda elektrolüütiliste katalüsaatorite tootmiseks, värvimis- ja viimistlusreovee puhastamiseks villavabrikutes, vaskfooliumi elektrolüütiliseks tootmiseks, terasplaatide galvaniseerimiseks, kroomimiseks, elavhõbeda elektrolüütilise plaatina taaskasutamiseks. kullaga katmine, vee elektrolüüs, sulasoola elektrolüüs, akude tootmine, katoodkaitse, ioniseeritud vee tootmine, trükkplaadid ja paljud teised tööstusharud.

4. Iriidium-tina-titaananoodi plaatide paremus
Kõrge voolutõhusus: sellel on kõrge voolutõhusus kloori eraldumise või hapniku eraldumise keskkondades.
Suurepärane korrosioonikindlus: see talub tõhusalt korrosiooni ja tagab elektroodi pikaajalise{0}}stabiilse kasutamise.
Pikk kasutusiga: elektroodil on pikk kasutusiga ja see vähendab asendamise sagedust.
Paindlikud spetsifikatsioonid ja mõõtmed: elektroodi spetsifikatsioone ja mõõtmeid saab kujundada vastavalt kasutaja vajadustele.
Aluse korduvkasutatavus: elektroodi alust saab korduvalt kasutada, vähendades sellega kasutuskulusid.
Keskmise reostuse puudumine: see ei saasta keskkonda, tagades tootmisprotsessi ohutuse ja keskkonnakaitse.
Rakendusväljad
Seda kasutatakse peamiselt kloor-leelisetööstuses, alumiiniumfooliumi ja vaskfooliumi tööstuses, tööstuslikus reoveepuhastuses, ioonvee tootmises, elektrokeemilises töötlemises ja orgaaniliste ainete orgaanilises elektrokeemilises sünteesis, gaaside elektrolüütilises puhastamises, merevee magestamises, oksüdeerijate regenereerimises ja ringlussevõtus ning muudes valdkondades.

Titaananoodi tootmistehas asub Hiinas
Tegeleme kaetud titaanelektroodide uurimise ja tootmisega, mis sobivad erinevate vesilahuste elektrolüüsil kasutatavate valemite katmiseks. Toodete hulka kuuluvad multi-oksiidhübriid-kaetud titaanelektroodid, mille põhikomponentidena on Ru, Ir, Pd, Pt, Ta, Sn, Bi ja Mn.
