Frammistöðueiginleikar og notkun títan fylkisskauta

Títan og málmblöndur þess hafa framúrskarandi tæringarþol, góða rafhvataeiginleika, mikinn vélrænan styrk, langan endingartíma og aðra kosti. Títanskaut sem nota títan sem undirlag eru mikið notaðar í rafgreiningariðnaði. Við skulum kíkja á notkun títan-undirstaða rafskauta í ýmsum atvinnugreinum.

Titanium Anode

1. Klór-alkalíiðnaður
Í klór-alkalíiðnaðinum, þar sem rafgreiningarviðbrögðin halda áfram í jónhimnu rafgreiningartækinu, vegna breytilegs og flókins umhverfis rafskautahólfsins, mun rafgreiningartækið halda áfram að framleiða eitruð og skaðleg efni Cl2, CI, CIO. Þegar hitastigið (85C) hækkar mun tilvist þessara efna auka tæringu títanskautplötunnar. Gas-vökva hringrásin í rafskautshólfinu mun einnig hreinsa rafskautið og títanplötuna alvarlega. Þegar jónahimnan rofnar mun bakskautslausnin (súr, basísk) flæða inn í forskautshólfið, sem veldur mikilli tæringu á títanplötunni og veldur því að rafgreiningartækið lekur og götunar. Samkvæmt formgerð tæringar jónatanks má sjá að það kemur aðallega fram í leiðandi húðun, gas-vökvaskiljum, títanplötum og öðrum stöðum. Þess vegna er það forgangsverkefni hvernig á að þróa mjög tæringarþolinn jónhimnu rafgreiningartæki.


Rafskautshólf jónatanksins notar að mestu leyti títanplötur vegna þess að verð á títanmálmi í málmefnum er mun lægra en á nikkelmálmi. Þó að það dragi úr kostnaði skilar það sama ávinningi. Að tryggja örugga og áreiðanlega framleiðslu og græna umhverfisvernd er lykillinn að því að tryggja gæði og magn í iðnaðarframleiðslu. Títan málmur og málmblöndur hans hafa framúrskarandi tæringarþol, sterka passiveringsgetu, auðvelt að mynda stöðuga passiveringsfilmu, hindra rafeindaflutning og veita tryggingar til að lengja endingartíma búnaðar, koma í veg fyrir leka, bæta framleiðslu skilvirkni, orkusparnað og umhverfisvernd.

 

2. Skolphreinsun
Með rannsókn á skólphreinsun kom í ljós að líffræðileg ferli er erfitt að hreinsa skólp. Helstu vandamálin eru langur meðferðartími, lítill litaflutningur og erfið niðurbrot. Rafefnafræðilega aðferðin hefur vakið mikla athygli. Það hefur eftirfarandi kosti:

1) Hagnýtur fjölbreytileiki, það er að meðhöndla vökva og úrgang með beinni eða óbeinni oxun lífrænna efnasambanda, málmskerðingu og rafútfellingu.

2) Meðferðarferlið er einfalt og hægt er að ljúka því með því einfaldlega að slá inn stýribreytur straums og spennu.

3) Mjög notagildi, engin hvarfefni þarf að bæta við og það er aðeins hægt að ljúka því með jónaskiptum.
Títan byggt hefur mikla anodic tæringarstöðugleika og framúrskarandi eðlis- og efnafræðilega eiginleika. Í skólphreinsun er títanmálmur í grundvallaratriðum notaður sem fylki, það er víddarstöðugleiki títanskaut, sem getur stuðlað að lækkun heildar fenólefnasambanda, TOC, gleypni og eiturhrif. Á sama tíma hefur það kosti stórs tiltekins yfirborðs, sterkrar hvarfagetu, lágs taps og sterks stöðugleika við tæringarskilyrði. Það hefur verið mikið notað á sviði skólphreinsunar.

 

3. Málmvinnsluiðnaður
Hefðbundin rafskaut úr blýblendi hafa mikla yfirgetu. Oxíðhúðuð efni (OCAs) geta dregið úr rafhlöðuspennu og bætt hreinleika blýblendiskauta, svo þau eru mikið notuð sem rafskaut í málmvinnsluiðnaði. Hins vegar, vegna tæringar í rafgreiningarferlinu, er varan auðveldlega menguð af blýi og tilvist háa klóríða mun takmarka notkun blýskauta. Með útgáfu tilskipana um orkusparnað, umhverfisvernd og kolefnishlutleysi í mínu landi er smám saman verið að útrýma góðmálmum eins og platínu, gulli, palladíum og blýblendi grafít rafskautum sem rafskautsefni.

Titanium Anode


Eins og rannsóknir hafa komist að, er hægt að nota Ti, Si-C, Al og Pb sem rafskaut. Ti, sem er kallað "ál 21. aldar", hefur framúrskarandi alhliða eiginleika, svo sem lágan þéttleika, tæringarþol og mikla lífsamrýmanleika. Það er algengasta forskautið (OCA, DSA) hvarfefnið. Títan-undirstaða rafskaut hafa kosti þess að vera með litlum tilkostnaði, miklum styrk, lítilli orkunotkun, stöðugum og skilvirkum rafskautaviðbrögðum og eru í auknum mæli notuð í raunverulegri framleiðslu.

 

4. Rafhúðun iðnaður
Ástæðan fyrir því að títan rafskaut eru kölluð víddarstöðug rafskaut (DSA) er sú að þau hafa betri tæringarþol en blýskaut og grafít rafskaut og ekki auðvelt að bregðast við rafgreiningarlausnum meðan á rafgreiningarferlinu stendur til að breyta stærð þeirra og lögun. Þetta rafskaut getur uppfyllt þarfir mismunandi rafhúðununar iðnaðar, svo sem: rafhúðun útdráttar málms sinks, kóbalts, nikkels, kopar, sýru koparhúðun til að framleiða koparþynnu, prentplötur (PCB), jafnvægisskaut, þrígild rafhúðun á krómi, o.s.frv.


Í rafhúðun iðnaði, samanstanda títan rafskaut yfirleitt af tveimur hlutum: títan málm hvarfefni og virk oxunarhúð. Almennt séð verður grunnmálmurinn að hafa eina straumflutningsgetu, svo sem títan (Ti), tantal (Ta), sirkon (Zr), níóbím (Nb), o.s.frv. Þrír síðastnefndu eru dýrir, flóknir í vinnslu og hafa engin notkunarverðmæti. Þess vegna sker Ti sig úr með einföldu framleiðsluferli sínu, góðu tæringarþoli, miklum vélrænni styrk og litlum ofgetu, sem verður algengasta rafskautsmálmfylki. Títan rafskaut er einnig auðlindasparandi og grænt vingjarnlegt efni sem uppfyllir kröfur gildandi landsstefnu.


Í stuttu máli er títan rafskaut mikið notað í ofangreindum atvinnugreinum og raunveruleg framleiðsla og notkun eru í leiðandi stöðu í núverandi iðnaði. Títanskaut hefur framúrskarandi tæringarþol, góða rafhvatavirkni, mikil afköst, getur lagað sig að ýmsum flóknu og breytilegu vinnuumhverfi, lágt verð, auðlindasparnaður, endingartími allt að 5-10 ár og engin mengun fyrir umhverfið.

Þér gæti einnig líkað

Hringdu í okkur