Въвеждане на титаниев анод в галванопластиката и неговото приложение
Jun 20, 2023
В индустрията за галванопластика металното покритие, разтворено в електролита, се нанася върху металния субстрат като отрицателен електрод, докато анодът се използва като положителен електрод, образувайки пълен цикъл на предаване на ток. Химическата реакция, която протича едновременно с галваничното покритие в резервоара за покритие, е отлагането на кислород върху повърхността на анода и неинертния анод, като графит. В сравнение с графитните аноди, титаниевите аноди имат предимството да поддържат стабилно разстояние между положителните и отрицателните електроди в рамките на своя експлоатационен живот. Графитните аноди постепенно се разтварят по време на употреба, което води до увеличаване на разстоянието между електродите. Инертните титаниеви аноди могат да осигурят стабилно напрежение и качество на продукта. Поради каталитичните свойства на елементи от благороден метал като платина, стойността на плътността на обменния ток на повърхността на електрода е голяма и свръхпотенциалът на отделянето на кислород е нисък. Освен това, фина структура от оксиден филм се формира върху титанова повърхност чрез специален процес, като се получава голяма активна повърхност на единица електродна площ. Поради това титаниевите аноди са особено подходящи за високоскоростно галванично производство с висока плътност на тока. Освен титаниеви аноди и графитни оловни аноди, те също могат да се използват в тази област. Въпреки това, когато оловните аноди се разтворят, техните реагенти ще имат отрицателно въздействие върху околната среда. Този проблем може да бъде избегнат чрез използване на титаниеви аноди. Работното напрежение на титаниевите аноди е по-ниско, което също може да спести енергия.
Друго предимство на използването на титаниеви аноди е възможността титаниевият субстрат да се използва повторно, след като покритието на титаниевия анод достигне края на експлоатационния си живот. Анодизираното алуминиево фолио е често срещан материал, използван в офсетовата печатна индустрия. Принципът на работа и процесът на галванопластика са подобни - върху повърхността на основния метал се нанася тънък слой метал. Чрез поставяне на алуминий в анодно състояние, повърхността на алуминия се окислява. След процеса на анодиране и окисляване, алуминиевата повърхност може да се прилепи по-добре към фоточувствителното покритие, използвано в офсетовата печатна индустрия.
Анодите се използват при галванично покритие на различни субстрати, от дребномащабно производство на бижута до широкомащабно непрекъснато галванично покритие на стоманени листове. Разнообразието от анодни продукти на компанията спомага за постигането на диверсификация на галваничните субстрати. Отделът за механична обработка на компанията и внимателно подбраните доставчици позволяват на компанията да произвежда широка гама от анодни продукти с разнообразни форми и приложения.
Предимства:
1. Ниско напрежение на резервоара и ниска консумация на енергия поради ниското му начално напрежение, т.е. ниско пренапрежение на анода.
2. Малък разход на електрод и стабилен размер поради високата стабилност на анода.
3. Добра устойчивост на корозия на електрода и слабо потапяне на анода в електролита, което спомага за поддържането на електролита чист и надеждното покритие.
4. Новите материали и структура на титаниевите аноди значително намаляват теглото им и улесняват ежедневната работа.
5. Дълъг експлоатационен живот и повторно използваем субстрат, което спестява разходи.
6. Свръхпотенциалът на отделянето на кислород е около 0.5V по-нисък от този на неразтворимите аноди от оловна сплав, което намалява напрежението на резервоара и консумацията на енергия.
Приложенията включват галванопластика на поцинковани стоманени листове, галванопластика на благородни метали като злато, сребро и паладий, твърдо хромиране, никелиране, калайдисване, медно покритие и производство и последваща обработка на медни фолиа, използвани в течнокристални дисплеи .






