이산화 납 티타늄 양극
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이산화 납 티타늄 양극

이산화 납 티타늄 양극

기판 Gr1/Gr2 티타늄
코팅 유형 이산화납
치수 및 모양 플레이트, 메쉬, 막대 또는 맞춤형
전압< 1.13V
전류 밀도< 3000A/M^2
근무 시간 80-120시간
귀금속 함량 8-13g/㎡
코팅 두께 1-15μm
제품 설명

lead dioxide titanium anode

 

 

이산화납 티타늄 양극은 티타늄 소재를 기반으로 합니다. 티타늄 기판에 산-식각을 하고, 열분해법을 이용하여 주석-산화안티몬 베이스층으로 도금한 후, 알칼리 용액을 이용하여 -PbO2 중간층으로 도금합니다. 이후, 산성 복합 도금액을 사용하여 활성 금속과 고흡착 성능 입자가 도핑된 불소-함유 -PbO2 표면층을 제조하고, 새로운 티타늄-기반 이산화납 전극을 얻는다.

제품 매개변수
매개변수 사양
기판 Gr1/Gr2 티타늄
코팅 유형 이산화납
치수 및 모양 플레이트, 메쉬, 막대 또는 맞춤형
전압 < 1.13V
전류 밀도 < 3000A/M^2
근무 시간 80~120시간
귀금속 함량 8-13g/㎡
코팅 두께 1-15μm

lead dioxide anode

lead dioxide anode

제품특성

lead dioxide anode

product-15-15

1. 배터리 전압은 납- 기반 양극보다 낮습니다: 0.05V-0.1V;

2. 전극은 상대적으로 가볍고 조작이 쉽습니다.

3. 긴 수명, 납 기반 합금의 1-2배.

4. TiO2 나노입자 코팅은 기판과 잘 결합되어 -부식 방지 성능이 뛰어나고 사용 수명이 길어집니다.

5. 높은 전류 밀도와 높은 생산 효율;

6. 실제 필요에 따라 다양한 크기와 모양을 맞춤 설정할 수 있습니다.

7. 전극이 활성을 잃으면 기판을 반복적으로 코팅하여 재료비를 절약할 수 있습니다.

 

 

제품 형성

알칼리성 주석산염 납, 중성 과염소산납 및 산성 질산납을 기본으로 하는 도금 용액을 포함하여 이산화납 전기도금을 위한 여러 가지 도금 용액이 제안되었습니다. 질산납욕조는 긴 도금 주기에 걸쳐 쉽게 제어할 수 있고 상대적으로 광범위한 작동 조건에서 고품질 증착물을 제공하기 때문에 선호됩니다.

일반적인 목욕 구성 성분은 다음과 같습니다.

질산납, Pb(NO3)2 250-350갤런
질산구리, Cu(-NO3)2'H,O 1.5-4.0gpl
*계면활성제 0.5-2.0gpl
* "Igepal CO-880"(General Dye Corporation의 상표)과 같은 비이온형 알킬페녹시폴리옥시에틸렌 에탄올이 바람직합니다.

lead dioxide anode

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탄소, 흑연 또는 구리일 수 있는 음극에 납이 침착되는 것을 방지하기 위해 질산구리가 첨가됩니다. 적합한 계면활성제는 이산화납이 높은 강도, 밀도 및 표면 매끄러움으로 증착되도록 보장합니다. 질산니켈, 불화나트륨과 같은 다른 첨가제도 제안되었습니다. 과산화수소 35%를 정기적으로 첨가하면 양극산화 효율을 85% 이상 유지하는 데 도움이 된다고 합니다. 사용된 배터리 폐수에 n-아밀 알코올을 추가하면 도금조를 재생하여 고품질-이산화납 침전물의 생산을 유지할 수도 있습니다. n-펜탄올은 디캔팅(decanting)을 통해 분리된 액층에 잔류하는 계면활성제 및 그 변형 생성물을 제거합니다. 그런 다음 새로운 양의 계면활성제가 재생된 도금 용액에 첨가됩니다.

 

초기 도금액의 pH 값은 약 3.5이다. 양극 이산화납 도금 공정 중 산화납을 자주 첨가하여 pH 값을 2~4 범위로 조절하는 것이 일반적입니다. 0.016 ~ 0.032 A/cm2(15 ~ 30 A/sq. ft.)의 양극 전류 밀도와 70'C의 온도에서 조를 작동하면 두께가 2.5cm 이상인 강력하고 조밀한 이산화납 침전물을 얻을 수 있습니다. 철이나 코발트 화합물과 같은 도금조의 불순물은 이산화납 침전물의 강도, 밀도 및 표면 평활도를 크게 감소시킬 수 있습니다.

lead dioxide anode

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산성 질산욕에서는 알칼리 용해로 인해 철 또는 강철 기판 표면에 이산화납 침전물이 형성되기 어렵습니다. 이러한 용해 효과는 수조 pH를 4 이상으로 유지함으로써 최소화될 수 있습니다. 도금조의 pH를 2에서 4 사이로 조심스럽게 조절함으로써 니켈은 만족스러운 양극 기판입니다. 수조 산도와 본질적으로 무관한 양극 기판은 탄탈륨, 백금{6}} 코팅된 탄탈륨, 탄소 및 흑연입니다. 전기도금을 위한 베이스로 사용되는 탄탈륨 금속은 이산화납 양극을 사용한 후속 전기분해 중에 탄탈륨이 빠르게 분극된 후 불활성, 비{8}}부식성 충전재로 작용한다는 장점도 있습니다. 니켈 및 강철과 같은 기타 금속 베이스는 이산화납 양극을 전해 사용하는 동안 점차적으로 용해됩니다.
결절성 퇴적물은 선형 또는 막대{0}} 모양의 코어나 베이스에 형성될 가능성이 가장 높습니다. 편평한 직사각형 양극이 필요한 경우 스크린이나 확장된 금속 메쉬의 양면에 침전물이 형성될 수 있습니다. 이 경우, 양극 가장자리 주위에 촘촘하게 배치된 비활성 비전도성 배플을 사용하면 결절-없는 침착물이 엄격한 치수 공차 내에서 형성될 수 있습니다.

제품 응용
애플리케이션
 

Applications

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1. 크롬 도금, 크롬산과 같은 강산성 용액의 경질 크롬 도금 및 철강 산업에서 주석{1}}이 없는 얇은 강판 제조에 사용됩니다.

 

2. 크로메이트 처리. 강판 표면 처리, 금속 제품 크로메이트 처리.

 

3. 크롬산, 과염소산염, 과요오드산염 등의 무기화합물을 전기분해하여 제조한다. 폐수는 화학적 산소요구량(COD)과 생물학적 산소요구량(BOD)이 배출기준을 충족하도록 전해산화를 통해 정화됩니다.

 

4. 산세 및 전기분해로 합성된 유기화합물의 전해산화.

 

5. 오존을 전해 생산하려면 산소 과전위가 높은 전극 재료가 필요합니다.

 

6. 폐수 처리. 전해 산화를 통해 COD, BOD 및 기타 유기 화합물을 정제합니다.

산화납 전극 사용 시 주의사항
지침

 

 
 

안전 장비:

산화납 전극을 취급할 때는 노출 위험을 최소화하기 위해 항상 장갑, 고글 등 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.

 
 

물리적 손상을 피하십시오:

납 입자가 환경으로 방출될 수 있는 물리적 손상이나 파손을 방지하기 위해 산화납 전극을 주의해서 다루십시오.

 
 

적절한 보관:

산화납 전극은 직사광선과 습기가 없는 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 화학반응을 방지하기 위해 배합금지 물질과 별도로 보관하십시오.

 
 

환기:

환기가 잘 되는 곳에서 작업하거나{0}}산화납 전극을 사용할 때 연기 후드를 사용하여 잠재적인 연기나 먼지 흡입을 최소화하세요.

 
 

섭취를 피하십시오:

납 입자의 섭취를 방지하기 위해 산화 납 전극 근처에서는 절대 먹거나 마시거나 흡연하지 말고, 전극을 취급한 후에는 손을 철저히 씻으십시오.

 
 

적절한 폐기:

산화 납 전극 및 사용 중 오염된 물질의 폐기에 관한 현지 규정을 따르십시오. 절대 일반 쓰레기로 버리지 마세요.

 
 

정기적인 유지 관리:

산화 납 전극에 마모 또는 손상 징후가 있는지 정기적으로 점검하고 필요에 따라 교체하여 안전하고 효과적인 사용을 보장하십시오.

 
 

훈련:

산화납 전극을 사용하는 직원은 안전한 취급 및 폐기에 대한 적절한 교육을 받았는지 확인하십시오.

에히센
우리 회사

우리는 또한 다음을 포함하여 귀하의 프로젝트에 맞는 맞춤형 서비스를 제공합니다.

크기와 모양:

우리는 귀하의 특정 응용 분야나 시스템에 정확하게 맞도록 양극 크기와 모양을 맞춤화할 수 있습니다.

01

기질:

주요 재료는 이산화납이지만 우리는 요구사항에 맞게 양극 성능을 미세 조정하기 위해 다양한 기판 재료를 기꺼이 탐색할 것입니다.{0}}

02

전류 밀도:

귀하의 응용 분야에 따라 다양한 전류 밀도에서 작동하도록 설계를 맞춤화할 수 있습니다.

03

코팅 두께:

당사의 첨단 제조 능력을 통해 PbO2 층의 두께를 세심하게 제어하여 최적의 성능과 긴 서비스 수명을 보장합니다.

04

커넥터 유형:

우리는 다양한 커넥터 유형을 제공하며 귀하의 설정과 원활하게 작동하도록 사용자 정의할 수 있습니다.

05

우리는 귀하의 프로젝트의 고유한 요구 사항에 따라 맞춤형 이산화납 양극 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 귀하의 전기화학 목표 달성을 어떻게 도울 수 있는지 논의하려면 지금 저희에게 연락하십시오.

자주 묻는 질문

 

질문 있나요?

 

Lead Dioxide Anode

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납의 양극은 무엇입니까?

납{0}}배터리에서 음극은 이산화납으로 만들어지고 양극은 금속 납으로 만들어집니다. 두 전극은 황산 전해질로 분리되어 있습니다. 배터리가 충전됨에 따라 황산은 양극과 음극의 납과 반응하여 황산납을 생성합니다.

 

이산화납 양극은 어떻게 준비되나요?

실시예 1에 설명된 대로 1/2인치 직경의 흑연 막대를 기판으로 사용하여 이산화납 양극을 만듭니다. 도금 용액은 다음과 같은 조성을 갖습니다. 양극은 1.0A/in의 양극 전류 밀도로 도금됩니다. 10분 동안 도금한 후 0.5A/in의 전류 밀도에서 추가로 50분 동안 도금합니다.2.

 

납이 양극인 이유는 무엇입니까?

납 양극은 일반적으로 전기 승리 셀의 구성 요소로 장치에 배치하는 데 사용됩니다. 이러한 장치에서 양극은 고밀도 전류를 전도하고 손가락-막대 형태로 나타납니다. 또한, 납 양극은 해수 부식에 대한 저항력이 뛰어납니다.

 

양극은 어떻게 생산되나요?

알루미늄 제련 공정에 사용되는 양극은 석유 코크스와 콜타르 피치(바인더)를 혼합하여 반죽 같은 농도의 페이스트를 형성하여 만들어집니다. 재활용된 양극 버트는 필러 집합체로도 사용되며 코크스와 피치의 혼합물에 첨가됩니다.

 

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