Опис производа

Тренутно је већина анода коришћених у индустрији електролизе оловна аноде, а мали број њих користи иридиум титанијум аноде . и повукао се из индустрије електролизе . иридиум титанијумске аноде . иридијум-ови се не прихватају новоразвијени нови оловни анод који је у Кини не прихвати да је на тржиште преносе и користи се у Кини у Кини у Кини у Кини у Кини у Кини "користи и користи се на тржиште". Индустрија електролизе и ефекат употребе је релативно идеална . следеће је кратак увод у овај анод .
Структура оловних диоксида на бази титанијума: оловни диоксид на бази од титанијума је нова врста аноде која користи мешу титанијум-а као подлогу и након третмана на површини, платинасто-диоксид и оловни диоксид се учвршћеју на површини титанијумске мреже супстрат на површини титанијумске мреже супстрат .
Врсте оловних диоксида анодеса
Оловни диоксидни аноде су подељени у оловни диоксид Анодни мрежаст, олово диоксид анодну плочу, олово диоксид анодну цев и олово диоксид Аноде ћелија у складу са њиховим структуралним обликом .

Олово диоксид Анодес Мрежа
Оловни диоксид Анод Месх има велику специфичну површину, што је довело до повећане реакционе ефикасности . његова примарна пријава је у реакторима за пречишћавање отпадних вода .
Олово диоксид Анодес плоча
Оловни диоксид Анодни плоча има раван дизајн који обезбеђује чак и тренутну дистрибуцију . лако је произвести и инсталирати, чинећи га идеалним за електролитичке ћелије и ћелије електроплатирања .


Олово диоксид Анодес цев
Анодна цев оловних диоксида је шупљена и погодна за пролазак течности . користи се у континуираним реакцијским системима и погодна је за употребу у електро-фентонским реакторима и озоним генераторима .
Оловни диоксид Анодес ћелија
Оловна диоксида Анодна ћелија је углавном састављена од аноде и катоде, која је основни део електролитичке ћелије и погодан је за деградацију високе концентрације органске материје, електроплитативно и електролитичке металургије .

Спецификација оловних диоксиданих анода
| Подлоге | ГР1 / ГР2 Титаниум | Врста премаза | Оловни диоксид |
| Димензија и облик | Тањир, мрежа, шипка, цев или прилагођена | Садржај племенитих метала | 8-13g/㎡ |
| Напон | < 1.13V | Густина струје | < 3000A/M^2 |
| Време рада | 80-120 сати | Дебљина премаза | 0.6-3 мм |
| Реакција оловног диоксида Аноде: | Х2О → ОХАДС + Х + + Е- Пб 2+ + Охаадс → Пб (ох) 2+ Пб (ох) 2+ + х2о → пбо 2 + 3 х + + |
Подручја примене |
Електролитички таложење обојених метала као што је бакар, никл, кобалт, цинк итд. . |


Информације о компанији
Као не-стоихиометријско једињење са оловним вишком и недостатком кисеоника, олово диоксид (пбо2) електроде у различитим кристалним структурама . анодски електродепосед -пбо2 је високо отпоран на оксидацију и корозију, излажући изванредну стабилност и на снажну сумпорну киселину (Х2СО4). Оверпотенцијална, одлична проводљивост и снажан обавезујући резултира моћним оксидационим могућностима током водене електролизе, омогућавајући високу густину садашњости .
То га чини веома свестраним и траженим електродама материјала са широким апликацијама у електроплатирајућим, хидрометалуршким процесима и пречишћавању отпадних вода, надмашује многе друге електроде у перформансама .

01
Висококвалитетни
Наши оловни диоксидни аноде производе се употребом сировина високе чистоће и најсавременије процесе, што резултира врхунским резултатима и доследним резултатима за примене као што су електролиза, електролиза и третман отпадних вода .
02
Напредна опрема
Са потпуно аутоматизованим производним линијама оловљених диоксида, најсавременије инструменте за тестирање и софистицирани дигитални систем управљања, фабрика осигурава да се сваки оловни диоксид производи придржава ригорозних индустријских стандарда .
03
Професионални тим
Наш стручни тим материјала Научници, инжењери и техничари пружају свеобухватну техничку подршку, водећи вас од одабира материјала у оптимизацију апликација и помажући вам да превазиђете сложене техничке изазове .
04
Прилагођена услуга
Нудимо БЕСПЛАТНО решења прилагођене вашим тачним спецификацијама, укључујући димензије, облик и дебљину премаза . Такође пружамо брзу прототипирање и производњу високог количине да бисмо задовољили јединствене потребе различитих индустрија .
Наш сертификат


ИАТФ 16949: 2016

ИСО 9001: 2015

Потврда о пореклу
Како направити оловни диоксид Аноде?

Не .1
Избор подлоге и сечење
Изаберите индустријски чисти титанијум (као што су плоче ГР1, ГР2), мрежице или шипке као подлоге оловних диоксида аноде и исеците облике према величини или цртежи купца

Не .2
Површински третман
Мешовити оксид оксид као што је оксид лимене антимоније, манган-рутенијум оксид, иридијум-танталум оксид итд. . је обложен на површини подлоге како би се спречило формирање изолационог тио2 филма на подлози титанијум-а и значајно побољшати чврсту снагу и значајно побољшати снагу вентилације између ПБО2 и титанијума ..

Не .3
Припрема раствора електроплизације
За почетак, растворите олову соли у деионизираној води . Полако уноси унапред одређену количину концентрисане азотне киселине (придржавајте се свих безбедносних мера предострожности) . Укључите све потребне адитиве . Коначно, уређивањем контаминације . филтрирајући да би се утврдила да би се утврдила нечистоће .. 40-70

Не .4
Електродепозиција ПБОГ-а
Уроните анод титанијума и катоду на претходно отопине решење, укључите струју и извршите електролизу под постављеним параметрима . оксидационе реакције догађају се на аноди: пб²⁺ + 2+ 2 .

Не .5
Пост-обрада
Након завршетка таложења, анод се уклања из напајања и одмах испрати великом количином вођења која покреће деионизовану воду да уклони заосталу киселину и оловљене јоне, а затим се темељно осуше на ниској температури (Е 60-80 Г {{1}, 60-80 Г {{1}, 60-80 г ., 60-80 г ., 60-80 г ., 60-80 г ., . г .
Где да набавите оловни узорак диоксида аноде?
Узорак оловног диоксида аноде
Нудимо прилагођени оловни диоксид Анодес .



Корисничка процена

Габи Елгресси
Цео

АрцелорМиттал ТубаРао
Специјалиста за истраживање и развој

ЕЛФСОН
Менаџер набавке
Предности оловних диоксида Анодес
Предности оловних диоксида Анодес
Повећање чистоће производа
Оловни диоксид на бази титанијума Елиминисати олово контаминацију електролита, елиминишући потребу за уклањањем олова и спречавање апсорпције олова у катодни производ, чистоћа производа .
Побољшати тренутну ефикасност
Олово диоксид Анодес појачавају тренутну ефикасност 4-5% (до 93-95%), повећавајући производњу производње .
Смањите напон
Анодес на бази титанијума на бази диоксида смањују ћелијско напон 5-8%, значајно уштеда енергије .
Проширите радни век
Ове аноде последње 1.5-2 пута дуже од олово анода .
Који се може више јер се може заменити
Док је почетни трошак грубо двоструко двоструко од оловних анода, подлоге титанијума и проводљива шипка су поново употребљени .
Смањити загађење
Употребом оловних диоксида на бази титанијума смањује рад, побољшава услове рада и елиминише опасности од руковања токсичним оловом и баријером карбонатом .
Укратко, употреба оловних диоксида на бази титанијума уштеди енергију, електричну енергију и еколошки прихватљиви и постепено је широко коришћена у кинеској индустрији електролизе у Кини засновано на оловним диоксидима на бази од титанијумског диоксида, замениле су традиционалне оловне аноде, што је потребно за данашњу индустрију електролизе .
Постављана питања
Све што треба да знате
Контактирајте нас са било којим другим питањима; Наш стручни тим технике је ту да помогне .
Да ли је ПБО2 катода или анода?
У електродепозицији се ПБО2 користи као анода, а његова супстрат користи титански материјал . оловни диоксид електроде широко се користе у многим областима као што су електроплитативна, хидромалирајућа, хидромалисана, хидромалуција, хидромалалношћу и третмана отпадних вода .
Како направити оловни диоксид електроде?
1. Припрема подлоге: Исто као и електродепозиција (подлога од титанијума мора се активирати киселом киселицом, пожељно са племенитим механизмом метала) .
2. Препарат решења за превлачење: Припремите алкохолно раствор (као што је изопропанол, Н-бутанол) оловне соли (као што је ПБ (ЦХОЦОО) ₄ оловна (ИВ) ацетат или ПБ (НОУ) ₂ оловни нитрат) . Ацетат се лакше декомпомира директно у пбоу .
3. Премаз: Нанесите или раширите раствор премаза равномерно на површину подлоге .
4. Термичка распада: Поставите пресвучену подлогу на високу температуру и пеците одређено време да се разграниш олово со у пбоу . овај процес прекидања топлотног распадања мора да се понавља много пута да би се постигао жељену дебљину .
5. Пост-третман: Чишћење и сушење .
Које су методе за припрему оловног диоксида аноде?
Постоје две главне методе за прављење оловних диоксиданих анода: електродепозиција и термичка распадање . Електродепозиција се више користи, али операција је релативно компликована; Термичка распадања је једноставна, али има нешто лошије перформансе .
Који су пресудни фактори у производњи оловних диоксида аноде?
Производни водени диоксид (пбоу) Анодери обично укључује депоновање густе, снажно придржавају премаза -пбоу на проводљиву подлогу, најчешће титанијум .
Знање

Постоје неколико метода: наношење подлоге платине и паладијума оксида; Облачавање подлоге титанијума са сребром или легуром оловног сребра; наношењем полуводичке подлоге једињења лимених антимона; или наношење композитног оксида титанијум-танталум . подвлака платине и паладијум оксида штити титанијум и побољшава лепљење због високих кисеоника, док су осталих метала платинум групи (рутенијум, иридијум, родијум) проводни, њихови нижи прекривени прекривени прекривени, њихови доњи део кисеоника, њихови нижи оштрије од кисеоника. . мешање платине и паладијум оксид са другим металним оксидима (Е . г ., титанијум оксид, танталум-допед танталум оксид, лименски оксид) даље повећава адхезије и смањује употребу металне металне метале 0.05-3 дебљине; Очини слојеви пружају недовољно покривање, док дебљи слојеви повећавају отпор .
Ограничења традиционалних анодских материјала - високе трошкове платине, лоша отпорност на корозију графита у окружењима који производе кисеоник и инфериорне перформансе оловних легура - претерали су потрагу за супериорном алтернативом . ући у оловни диоксид титанијум-анод, игру у погледу енергетске ефикасности, смањеног отпада и животне средине у погледу енергетске и еколошке мери.
У процесима за генерисање кисеоника, оловни диоксид (ПБО2) показао се изузетно ефикасно . -пбо2, створен кроз анодичну електродепозицију, има импресивне својства: отпорност на оксидацију и корозију (посебно у јаким сумпорним и азотријским киселинама), високим сулфуријским и азотријским киселинама, одлично преношењем оксидентирања, одлично средством за оксидацију, одлична општем средством за оксидацију, одлична корозијама, снажном општем могућностима оксидације, и капацитет за руковање значајним струјама .
Овај иновативни анод нашао је широку примену у електроплатирајућим, топлом и отпадним водама, надмашује могућности других материјала попут ДСА, чистог олова и платинастих титанијума .

Контактирајте нас
Баоји ЈМ-Титанијум-Професионални анодни дизајн и произвођач
Током година, специјализовани смо за аноде истраживање и развој, производњу и производњу, а наши производи се извозе у многе земље широм света . разне серије анода може се осмислити и произвести у складу са стварним параметрима животне средине различитих корисника . Ви сте добродошли и преговарајте .
Наша адреса
Средњи део баотајског авеније, град Баоји, провинција Схаанки, Кина .
Телефонски број
+86 13369210920
Е-маил

Popularne oznake: Оловни диоксид Анод, Кина, Добављачи, фабрика, прилагођена, велепродаја, купуј, цена, јефтина, продаја, цитат, на лагеру, бесплатан узорак










