
Anoda titanium yang dilapisi pbo2
Substrat: Titanium Grade 1, Titanium Grade 2 Plate, Mesh, Tube, Basket
Coating: Noble Metal Oxides + - pbo 2 + - pbo2
Bentuk: Disesuaikan
Kepadatan saat ini:< 20000 A/M2
Nilai pH: 1—14
Isi ion Florin:<50mg/L
Deskripsi Produk
|
Nama Produk |
Anoda titanium yang dilapisi pbo2 |
|
Substrat |
Titanium Grade 1, Titanium Grade 2 Plate, mesh, tabung, keranjang |
|
Lapisan |
Oxides logam mulia + - pbo 2 + - pbo2 |
|
Ketebalan lapisan |
6 ~ 12micron -- Campuran lapisan oksida logam mulia |
|
Membentuk |
Pelat/mesh/tabung/batang/kawat/disk atau disesuaikan sebagai gambar desain |
|
Teknologi |
Peledakan pasir, pencucian asam, menyikat lapisan, sintering suhu tinggi, anil |
|
Kepadatan saat ini |
< 20000 A/M2 |
|
Nilai pH |
1-14 |
|
Konten ion florin |
<50mg/L |
|
Kehidupan yang ditingkatkan |
40K mA/m2, 1 mol/l h2so4, h =1200 h |
|
Aplikasi |
PBO2 memiliki keunggulan konduktivitas yang sangat baik, reversibilitas biaya dan pelepasan yang baik, dan harga murah. Ini banyak digunakan sebagai elektroda positif dari baterai asam timbal. Saat ini, tingkat pemanfaatan timbal dioksida, bahan aktif elektroda positif baterai asam timbal, tidak tinggi, umumnya tidak melebihi 50%. Potensi evolusi oksigen tinggi, umumnya 1.75V (relatif terhadap elektroda kalomel), dan memiliki daya degradasi yang kuat untuk degradasi bahan organik (COD). |
|
Komentar |
1. Anoda titanium juga disebut anoda MMO, DSA & anoda yang tidak larut |
Tinjauan Produk
PBO2 memiliki keunggulan konduktivitas yang sangat baik, reversibilitas biaya dan pelepasan yang baik, dan harga murah. Ini banyak digunakan sebagai elektroda positif dari baterai asam timbal. Saat ini, tingkat pemanfaatan timbal dioksida, bahan aktif elektroda positif baterai asam timbal, tidak tinggi, umumnya tidak melebihi 50%. Potensi evolusi oksigen tinggi, umumnya 1.75V (relatif terhadap elektroda kalomel), dan memiliki daya degradasi yang kuat untuk degradasi bahan organik (COD).
Dalam lingkungan evolusi oksigen, orang telah mengembangkan elektroda timbal dioksida (PBO2): ini adalah senyawa non-stoikiometrik dengan defisiensi oksigen dan timbal yang berlebihan. Ini memiliki berbagai bentuk kristal. -PBO2 Disapikan oleh elektrodeposisi anodik: Ini memiliki karakteristik anti-oksidasi, resistensi korosi (stabilitas tinggi dalam asam kuat H2S04 atau HN03), kelebihan potensi oksigen tinggi, konduktivitas yang baik, ikatan yang kuat, kemampuan oksidasi yang kuat ketika dikurung dalam solusi berair, dan dapat melewati arus besar, yang telah melampaui arus besar. Telah banyak digunakan dalam elektroplating, peleburan, pengolahan air limbah dan bidang lainnya, dan tidak tergantikan oleh banyak bahan elektroda lainnya (seperti DSA, timah dan pelapisan titanium).
Dasar teoritis untuk persiapan elektroda timbal dioksida
Lapisan aktif permukaan PBO2 umumnya disiapkan oleh elektrodeposisi. Itu memiliki dan bentuk kristal. -PBO2 memiliki ketahanan korosi yang baik dan konduktivitas dan biasanya digunakan sebagai lapisan aktif permukaan elektroda. Namun, -PBO2 memiliki gaya pengikatan yang kuat, dan jarak atom OO -nya adalah antara "lapisan bawah" dan -pbo2, yang dapat memainkan peran fusi buffering, mengurangi distorsi elektrodeposisi, dan meningkatkan afinitas antara permukaan dan lapisan bawah. Oleh karena itu, dalam proses elektroplating, tipe PBO2 dapat diendapkan dalam kondisi alkali yang kuat terlebih dahulu, dan kemudian -pe PBO2 dapat diendapkan dalam kondisi asam untuk meningkatkan masa pakai elektroda.
Elektrodeposisi PBO2 pertama kali menghasilkan formasi oksigen seperti ohad yang teradsorpsi secara kimia di lapisan tengah, diikuti oleh pembentukan perantara yang larut seperti Pb (OH) 2+, dan akhirnya teroksidasi untuk membentuk lapisan PBO2. Proses reaksi adalah: timbal dioksida anoda
H2o → ohads+h ++ e−
Pb 2++ ohads → pb (oh) 2+
Pb (oh) 2++ h2o → pbo 2+3 h ++ e−
Musiani et al. Terdaftar persamaan untuk oksidasi anodik dalam solusi ion logam tersuspensi sebagai: mn ++ partikel-me → mo (m+n)/2- matriks
Penerapan elektroda titanium timbal dioksida
aplikasi
Dalam lingkungan evolusi oksigen, elektroda timbal dioksida dikembangkan. PBO2 adalah senyawa non-stoikiometrik dengan defisiensi oksigen dan timbal berlebih. Ini memiliki berbagai bentuk kristal. -PBO2 yang dilapisi oleh elektrodeposisi anodik memiliki karakteristik anti-oksidasi, resistensi korosi (stabilitas tinggi dalam asam kuat H2S04 atau HN03), potensi overpotensial oksigen tinggi, konduktivitas yang baik, ikatan yang kuat, kemampuan oksidasi yang kuat ketika mell elektrolisis dalam solusi berair, dan dapat melewati arus besar, yang memiliki solusi besar. Saat ini, telah banyak digunakan dalam elektroplating, peleburan, pengolahan air limbah, perlindungan korosi katoda dan bidang lainnya, dan tidak dapat digantikan oleh banyak bahan elektroda lainnya (seperti DSA, timah, pelapisan titanium).
Elektroda timbal dioksida memiliki karakteristik resistivitas rendah, sifat kimia yang stabil, ketahanan korosi yang baik, konduktivitas yang baik, dan dapat melewati arus besar. Ini banyak digunakan dalam persiapan elektrolitik berbagai zat organik dan anorganik, pengolahan limbah dan proses persiapan air dengan kemurnian tinggi, dan memiliki berbagai aplikasi.
3.1 Industri Kimia Anorganik
3.1.1 Halogenat, elektroda PBO2 telah digunakan dalam industri klorat untuk waktu yang lama. Produksi bromat dan iodat dengan elektroda PBO2 relatif matang, terutama iodat. Karena struktur permukaan elektroda PBO2, selain reaksi elektrokimia, ia juga memainkan peran katalitik.
3.1.2 Elektrolisis H2O2
PT umumnya digunakan sebagai elektroda untuk produksi elektrolitik H2O2. Beberapa orang telah mempelajari penggunaan MnO2, Fe3O4, grafit, dll. Sebagai bahan anoda, tetapi tidak ada yang berhasil. Namun, PBO2 sebagai anoda telah mencapai manfaat ekonomi yang baik. Karena kelebihan potensi elektroda PBO2 ke oksigen sedikit lebih rendah dari PT, orang telah mempelajari penggunaan elektroda PBO2 untuk menggantikan elektroda Pt. Selama Perang Dunia II, Jepang tidak memiliki platinum, dan H2O2 sangat dibutuhkan untuk penggunaan militer, sehingga dalam 1944-1945, industrialisasi produksi H2O2 dengan mengganti PT dengan elektroda PBO2 bebas matriks dicapai dalam satu gerakan.
3.2 Industri Kimia Organik
Penerapan elektroda PBO2 dalam sintesis organik tidak matang seperti dalam sintesis anorganik, dan banyak yang masih dalam eksplorasi.
3.2.1 Haloform. Dalam persiapan haloform, elektroda PT mahal digantikan oleh elektroda PBO2, dan efeknya sangat ideal. Kondisi yang paling cocok untuk elektrosintesis kloroform adalah: NaCl 3 0 0g/L, EtOH 25ml/L, pH 8 ~ 10, suhu 60 ~ 70 derajat; Padat arus anoda 0. 3-0. 5a/m2, efisiensi saat ini 80%~ 90%, tegangan sel 5V, tingkat konversi 98%~ 99%, kemurnian 99,5%~ 99,9%. Dalam persiapan bromoform, efisiensi saat ini adalah 92,5%, platinum adalah 87%, dan grafit adalah 86%. Dalam elektrosintesis bentuk yodium, PBO2 adalah bahan anoda yang paling efektif, dengan efisiensi saat ini 90% dan kehilangan anoda yang dapat diabaikan.
3.2.2 Asam isobutyric
Secara industri, asam isobutyric diproduksi dengan menyuling isobutanol setelah oksidasi dengan KMNO4 dalam medium alkali. Selain bahan baku utama isobutanol, sekitar 3.2tkmno4, 1.6th2SO4, 0. 3TNA2CO3 dan bahan tambahan lainnya diperlukan untuk menghasilkan 1T asam isobutirat. Biaya tinggi dan residu limbah hampir 2tmno2 diproduksi, yang mencemari lingkungan. Penggunaan elektroda timbal dioksida yang berbasis timbal untuk secara tidak langsung mengoksidasi isobutanol untuk menghasilkan asam isobutilia mengurangi polusi lingkungan.
3.2.3 Pengolahan Air Limbah
Elektroda PBO2 berbasis titanium digunakan untuk mengobati polutan organik yang sulit-untuk-biodegrade, polutan biotoksik, dan air limbah organik suhu tinggi. Elektroda PBO2 berbasis titanium digunakan untuk mendegradasi larutan oranye metil 10mg/L. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghilangan metil oranye hampir 100% ketika kepadatan arus adalah 36mA/cm selama 12 menit, yang memiliki aktivitas elektrokatalitik yang tinggi. Elektroda PBO2 baru digunakan untuk mengolah air limbah nitrobenzene. Ditemukan bahwa dibandingkan dengan elektroda grafit biasa, elektroda PBO2 memiliki laju penghapusan COD yang lebih tinggi. Setelah 5 jam elektrolisis, tingkat penghapusan COD dapat mencapai hingga 65%.
Pengemasan dan Pengiriman

Tag populer: PBO2 Dilapisi Titanium Anoda, China PBO2 Produsen Anoda Titanium, Pemasok, Pabrik Titanium PBO2, anoda untuk energi terbarukan, Anoda Komposit untuk Industri Periklanan, anoda komposit untuk industri instrumen, Anoda drone, anoda elektroda, anoda pelapisan logam
You Might Also Like
Kirim permintaan







