Ruthenium Iridium Coated Titanium AnodesMixed Metal Oxide (MMO) anodes များဟု မကြာခဏ ခေါ်ဆိုကြပြီး၊ အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ အဆင့်မြင့် လျှပ်စစ်ဓာတု အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ဤ anodes များတွင် ruthenium နှင့် iridium oxides ရောနှောထားသော တိုက်တေနီယမ် အလွှာတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဤပစ္စည်းများ၏ထူးခြားသောပေါင်းစပ်မှုသည် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒအသုံးချမှုတွင် ထူးချွန်သော အလွန်ထိရောက်ပြီး တာရှည်ခံလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ဖန်တီးပေးသည်။
Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes ၏လုပ်ဆောင်မှုနိယာမသည် electrode-electrolyte ကြားခံရှိ အီလက်ထရွန်လွှဲပြောင်းတုံ့ပြန်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်အပေါ် အခြေခံထားသည်။ ruthenium နှင့် iridium oxide coating သည် ဓာတ်ပြုမျက်နှာပြင်ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး အထူးသဖြင့် အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ရေဓာတ်တိုးစေသည့် ဓာတ်တိုးမှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကလိုရင်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေသန့်စင်ခြင်းအပါအဝင် စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားတွင် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည်။
တိုက်တေနီယမ် အလွှာသည် ၎င်း၏ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကြောင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော အခြေခံပစ္စည်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ruthenium နှင့် iridium oxides များသည် တိုက်တေနီယမ်ကို ဓာတ်တိုးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရုံသာမက လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်မှုကိုလည်း သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးသည့် တည်ငြိမ်ပြီး လျှပ်ကူးနိုင်သော အလွှာတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
၎င်းတို့၏ အားသာချက်များ၊ သက်တမ်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများကို နားလည်ရန် ဤ anodes ၏ သီးခြားရှုထောင့်များကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ စူးစမ်းကြည့်ကြပါစို့။
Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes သည် များစွာသော အားသာချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ၎င်းတို့အား ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှု ဖြစ်စေသည်-
1. မြင့်မားသော ဓာတ်ပစ္စည်းများ လုပ်ဆောင်ချက်- ရုသနီယမ်နှင့် အီရစ်ဒီယမ် ရောစပ်ထားသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ် အလွှာသည် ထူးခြားသော ဓာတ်ပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤမြင့်မားသော ဓာတ်ပစ္စည်းများ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ထိရောက်သော အီလက်ထရွန် လွှဲပြောင်းတုံ့ပြန်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်စေပြီး လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များအတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဤ anodes များသည် သမားရိုးကျ anodes များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နိမ့်ပါးသော စွမ်းဆောင်ရည်များ ဖြင့် လည်ပတ်နိုင်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများတွင် သိသာထင်ရှားသော စွမ်းအင်ကို ချွေတာနိုင်စေသည်။
2. Corrosion Resistance- တိုက်တေနီယမ်အလွှာနှင့် မြင့်မြတ်သောသတ္တုအောက်ဆိုဒ်ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော anode ကိုဖန်တီးပေးပါသည်။ ကလိုရိုက် သို့မဟုတ် အက်စစ်ဓာတ်ပါဝင်သည့် ဖြေရှင်းချက်များကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် အထူးတန်ဖိုးရှိသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်းခံနိုင်ရည်သည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်ပင် သက်တမ်းတိုးကာလတစ်လျှောက် anodes များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေသည်။
3. အောက်ဆီဂျင်နည်းခြင်း အလားအလာလွန်ကဲခြင်း- Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes အလားအလာ အလွန်နည်းသော အောက်ဆီဂျင် သိသိသာသာ နည်းနေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ကလိုရင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရေလျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အရေးပါသော အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်မှုကို တွန်းအားပေးရန်အတွက် စွမ်းအင်နည်းပါးစွာ လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အလွန်အကျွံ လျှော့ချခြင်းသည် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုများတွင် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းသို့ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။

4. Dimensional Stability- လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း သိသာထင်ရှားသော ဝတ်ဆင်မှု သို့မဟုတ် အတိုင်းအတာပြောင်းလဲမှုများကို တွေ့ကြုံနိုင်သည့် ရိုးရာ anodes များနှင့် မတူဘဲ Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes များသည် ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားကို အချိန်နှင့်အမျှ ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤအတိုင်းအတာ တည်ငြိမ်မှုသည် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများတွင် မကြာခဏ ချိန်ညှိမှုများ သို့မဟုတ် အစားထိုးမှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
5. ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှု- ဤ anodes များသည် ကျယ်ပြန့်သော applications များအတွက် သင့်လျော်ပြီး အမျိုးမျိုးသော electrolytes နှင့် pH အခြေအနေများတွင် ထိထိရောက်ရောက် လည်ပတ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုသည် ရေသန့်စင်ခြင်းနှင့် သတ္တုပြန်လည်ရယူခြင်းမှ ဓာတုကုန်ထုတ်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်းအထိ အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တန်ဖိုးရှိစေသည်။
6. ကလိုရင်းလွန်ကဲစွာ အလားအလာနည်းခြင်း- ကလိုရင်းအယ်ကာလီ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်၊ Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes သည် ကလိုရင်းအလွန်အကျွံ နည်းပါးသည်ကို ပြသသည်။ ဆားရည်အိုင်ဖြေရှင်းချက်များ၏ electrolysis တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆနှင့်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့်ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည်ထိရောက်သောကလိုရင်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်အရေးကြီးပါသည်။
ဤအားသာချက်များသည် အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးများတွင် Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes ၏ရေပန်းစားလာမှုကိုစုပေါင်းကာ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို မောင်းနှင်ပေးပြီး ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့ပြီး ထိရောက်သောလည်ပတ်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
၏သက်တမ်း Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်ဇယားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ ထိရောက်မှုတို့ကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုတွင် အရေးပါသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ anodes များသည် ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော ကြာရှည်ခံမှုနှင့် အသက်ရှည်မှုအတွက် ကျော်ကြားသော်လည်း ၎င်းတို့၏ တိကျသော သက်တမ်းသည် အကြောင်းရင်းများစွာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်-
1. လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ- anodes များလည်ပတ်သည့် သီးခြားအခြေအနေများသည် ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ လက်ရှိသိပ်သည်းဆ၊ အီလက်ထရွန်းဓာတ်ပါဝင်မှု၊ အပူချိန်နှင့် pH ကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများသည် အောက်ဆိုဒ်အပေါ်ယံပိုင်းရှိ ဝတ်ဆင်မှုနှုန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အလယ်အလတ်အခြေအနေများအောက်တွင် လည်ပတ်နေသော anodes များသည် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို 5 နှစ်မှ 10 နှစ်အထိ သို့မဟုတ် ပိုကြာနိုင်သည်။
2. လက်ရှိသိပ်သည်းဆ- အသုံးပြုထားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆသည် anode သက်တမ်းကို ထိခိုက်စေသော အရေးကြီးဆုံးအချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်ဆိုဒ်အပေါ်ယံပိုင်းကို ပိုမိုပျက်စီးစေပါသည်။ သို့သော်၊ Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes များသည် တိကျသောလျှောက်လွှာပေါ်မူတည်၍ 3-10 kA/m² သို့မဟုတ် ထို့ထက်မြင့်မားလေ့ရှိပြီး မကြာခဏ မြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
3. Electrolyte Composition- အီလက်ထရွန်းအရည်ပျော်ရည်၏ဖွဲ့စည်းမှုသည် anode ၏သက်တမ်းကိုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကလိုရိုက်ပါရှိသော အီလက်ထရောနစ်များသည် အထူးပြင်းထန်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ ruthenium-iridium အောက်ဆိုဒ်သည် ကလိုရင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ယင်း anodes များသည် chlor-alkali လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
4. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အလေ့အကျင့်များ- မှန်ကန်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် ဤ anodes များ၏ သက်တမ်းကို သိသိသာသာ ရှည်လျားစေနိုင်သည်။ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် အကြံပြုထားသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဘောင်များကို လိုက်နာခြင်းသည် အရွယ်မတိုင်မီ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အချို့သော အဆောက်အဦများသည် ဝတ်ဆင်မှုနှင့် အလုံးစုံသက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် anodes အတွက် လည်ပတ်မှုအချိန်ဇယားများကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။
5. Coating Thickness နှင့် Composition- ruthenium-iridium oxide coating ၏ အထူနှင့် အတိအကျ ပါဝင်မှုသည် anode ၏ သက်တမ်းကို လွှမ်းမိုးပါသည်။ ပိုထူသောအလွှာများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ကြာရှည်ခံသော်လည်း ကနဦးကုန်ကျစရိတ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများဖြင့် အပေးအယူရှိပါသည်။ အချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုကြား ဟန်ချက်ညီမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် တိကျသောအပလီကေးရှင်းများနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော စိတ်ကြိုက် coating compositions များကို ပေးပါသည်။
အဲဒါကို သတိပြုဖို့ အရေးကြီးတယ်။ Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes အကန့်အသတ်ရှိသော သက်တမ်းရှိသည်၊ ၎င်းတို့သည် အခြားရွေးချယ်စရာ anode ပစ္စည်းများစွာကို မကြာခဏ သက်တမ်းရှည်စေသည်။ အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ ဤ anodes များသည် အကောင်းဆုံးအခြေအနေများနှင့် သင့်လျော်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအောက်တွင် 15-20 နှစ်အထိ ဆက်လက်လည်ပတ်နေမည်ဟု အစီရင်ခံထားသည်။

anode ၏ အသုံးဝင်သောသက်တမ်း၏ အဆုံးကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဆဲလ်ဗို့အား သိသိသာသာ တိုးလာခြင်း သို့မဟုတ် လက်ရှိ ထိရောက်မှု ကျဆင်းခြင်းမှ အဆုံးအဖြတ်ပေးကာ အောက်ဆိုဒ်ကို အစားထိုးရန် လိုအပ်သည့် အနေအထားအထိ ဆုတ်ယုတ်သွားကြောင်း ညွှန်ပြပါသည်။ သို့သော်လည်း အချို့သော အဆောက်အဦများသည် ၎င်းတို့ကို လုံးလုံးအစားထိုးခြင်းထက် ၎င်းတို့၏ anodes များကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ရွေးချယ်ကြပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို ပိုမိုရှည်ကြာစေသည်။
Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes ၏ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများသည် ရည်ရွယ်ထားသည့် အက်ပ်လီကေးရှင်းနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသော တစ်သက်တာ ခန့်မှန်းချက်များကို ပေးလေ့ရှိသည်။ ဤခန့်မှန်းချက်များသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်ဇယားများ စီစဉ်ခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းအတွက် ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းအတွက် တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုမှာ ကွဲပြားနိုင်ပြီး၊ ဂရုတစိုက်လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများသည် ကနဦးခန့်မှန်းချက်များကို ကျော်လွန်သည့် သက်တမ်းများဆီသို့ ဦးတည်သွားနိုင်ကြောင်း သုံးစွဲသူအများအပြား တွေ့ရှိကြသည်။
ဤ anodes များ၏ ရှည်လျားသော သက်တမ်းသည် ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ထိရောက်မှုတို့နှင့်အတူ ပေါင်းစပ်ကာ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုများတွင် ၎င်းတို့၏ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုကို သိသိသာသာ အထောက်အကူပြုသည်။ ကနဦးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် အချို့သော ရိုးရာ anode ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း၊ သက်တမ်းတိုးသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် လျော့နည်းတတ်သည်။
Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုတို့ကြောင့် အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုမှုကို တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများသည် မြောက်မြားစွာသော လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များတွင် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်စေပါ။ ဤ anodes များသည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့် အဓိက စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းအချို့ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
1. ရေကူးကန်ကို ပိုးသတ်ခြင်း- ruthenium iridium coated titanium anodes များသည် ရေကူးကန်အား လုံခြုံ၊ ရိုးရှင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ထိရောက်စွာ ပိုးသတ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် အီလက်ထရောနစ် ဖြစ်စဉ်အပေါ် အခြေခံ၍ အလုပ်လုပ်သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအား ပါဝါရင်းမြစ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ ဓာတ်ကူအလွှာသည် ရေနှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ဟိုက်ကလိုရိုရပ်စ်အက်စစ်နှင့် ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက်ကို ထုတ်လုပ်ရန် ရေနှင့် ဓာတ်ပြုကာ ရေကန်ရေကို ညစ်ညမ်းစေသော ဘက်တီးရီးယားများ၊ ရောဂါပိုးများနှင့် အခြားသော ရောဂါပိုးများကို ထိရောက်စွာသတ်နိုင်သည်။
2. Electrolytic water treatment- electrolytic water treatment အတွက်၊ ruthenium iridium coated titanium anodes သည် ရေဆိုးများကို သန့်စင်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ခြင်းနှင့် အော်ဂဲနစ် ညစ်ညမ်းမှု ဖျက်ဆီးခြင်းအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်တိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကြံ့ခိုင်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ anode သည် အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအတွက် electrocatalytic လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးစွမ်းပြီး ညစ်ညမ်းစေသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို ရေမှ ဓာတ်ပြု၍ oxidant ထုတ်ပေးသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ပြင်းထန်သော အက်စစ်ဓာတ် အခြေအနေကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အီလက်ထရောနစ် ရေသန့်စင်မှုတွင် အသုံးများသည်။
3. Chlor-alkali ထုတ်လုပ်မှု- ကလိုရင်း-အယ်ကာလီ ထုတ်လုပ်မှုတွင်၊ ruthenium iridium coated titanium anodes သည် ကလိုရင်းနှင့် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်တို့ကို ထုတ်လုပ်ရန် ဆားရည်အိုင်ဖြေရှင်းချက်များ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို တာရှည်ခံပြီး ထိရောက်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်စေသည်။ ကြမ်းတမ်းသောဆားရည်အိုင်အီလက်ထရိုလစ်များတွင် ၎င်းတို့၏ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော anodes'electrocatalytic ဂုဏ်သတ္တိများသည် ၎င်းတို့အား ပြင်းထန်သော ကလို-အယ်ကာလီဖြစ်စဉ်အခြေအနေများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။
4. စက်ပစ္စည်းနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်- Ruthenium iridium လျှပ်ကူးပစ္စည်းအား ပိုးသတ်ခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ခြင်းအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်းအပြင် အက်စစ်ဓာတ် သို့မဟုတ် အယ်လ်ကာလီရေထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ရေ၏ pH ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes ၏ ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုသည် ၎င်းတို့၏ ကျယ်ပြန့်သော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးများတွင် ထင်ရှားသည်။ အမျိုးမျိုးသော electrolytes များတွင် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ ချေးကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ရေရှည်တည်တံ့သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုသည် ၎င်းတို့အား လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းစဉ်များစွာတွင် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သောနည်းပညာများကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေသောကြောင့် အဆိုပါအဆင့်မြင့် anodes များ၏အခန်းကဏ္ဍသည် ကာဗွန်ဖမ်းယူမှုနှင့် အသုံးချမှု၊ အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် မျိုးဆက်သစ်စွမ်းအင်စနစ်များကဲ့သို့သော ထွန်းသစ်စနယ်ပယ်များတွင် အပလီကေးရှင်းအသစ်များဖွင့်လှစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes သည် electrode နည်းပညာတွင် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ မြင့်မားသော ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်ခြင်းတို့၏ ထူးခြားသောပေါင်းစပ်မှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသုံးချမှုအများအပြားတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကလိုရင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရေသန့်စင်ခြင်းမှ သတ္တုပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်းအထိ၊ အဆိုပါ anodes များသည် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့ကို ဆက်လက်တွန်းအားပေးလျက်ရှိသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး စွမ်းအင်သက်သာသည့် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ကြိုးပမ်းလာသည်နှင့်အမျှ အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ Ruthenium Iridium Coated Titanium Anodes လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနယ်ပယ်တွင် အသုံးချမှုအသစ်များနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများအတွက် လမ်းခင်းနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
Xi'an Taijin New Energy Technology Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.
ကိုးကား:
1. Trasatti, S. (2000)။ Electrocatalysis- DSA® ၏အောင်မြင်မှုကို နားလည်ခြင်း။ Electrochimica Acta၊ 45(15-16)၊ 2377-2385။
2. Cardarelli, F. (2008)။ ပစ္စည်းလက်စွဲစာအုပ်- အတိုချုံး ဒက်စ်တော့ အကိုးအကား။ Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။
3. Kraft, A. (2007)။ Doped စိန်- စွယ်စုံသုံးလျှပ်ကူးပစ္စည်းအသစ်အတွက် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Int J. Electrochem သိပ္ပံ၊ ၂(၅)၊ ၃၅၅-၃၈၅။
4. Comninellis, C., & Chen, G. (Eds.)။ (၂၀၁၀)။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ။ Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။
5. Martínez-Huitle, CA, & Ferro, S. (2006)။ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ဓာတ်တိုးခြင်း- တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ဓာတုဗေဒအဖွဲ့အစည်း သုံးသပ်ချက်များ၊ ၃၅(၁၂)၊ ၁၃၂၄-၁၃၄၀။
6. Ribeiro, J., & De Andrade, AR (2004)။ RuO2-Ta2O5 coated တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအသေးစားဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရုပ်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ လက္ခဏာရပ်များ။ The Electrochemical Society ဂျာနယ်၊ 151(10)၊ D106။
7. Chen, X., Chen, G., & Yue, PL (2001)။ O2 ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် တည်ငြိမ်သော Ti/IrOx-Sb5O2-SnO2 anode The Journal of Physical Chemistry B, 105(20), 4623-4628။
8. Duby, P. (1993)။ အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်သော anodes ၏တိုးတက်မှုသမိုင်း။ ယော၊ ၄၅(၃)၊ ၄၁-၄၃။
9. Shrivastava, P., & Moats, MS (2009)။ စိုစွတ်သောရုပ်ရှင်အပလီကေးရှင်းနည်းပညာများနှင့် RuO2-TiO2 coated တိုက်တေနီယမ် anodes ၏တည်ငြိမ်မှုအပေါ် ၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများ။ အသုံးချလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဂျာနယ်၊ ၃၉(၁)၊ ၁၀၇-၁၁၆။
10. Menzel, N., Ortel, E., Mette, K., Kraehnert, R., & Strasser, P. (2013)။ ထိရောက်သော လျှပ်စစ်ဓာတုကလိုရင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် အံဝင်ခွင်ကျရှိသော mesoporosity ပါရှိသော အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်သော Ru/Ir/TiO2-anodes။ ACS Catalysis၊ 3(6)၊ 1324-1333။

