Electrolysis သည် ရေသန့်စင်ခြင်းမှ သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းအထိ လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်သောပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် တိုက်တေနီယမ်သည် လူကြိုက်များသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် အထူးသဖြင့် ပုံစံဖြင့် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ RUThenium Iridium coated တိုက်တေနီယမ် anodes. သို့သော် တိုက်တေနီယမ်သည် အီလက်ထရောနစ်အတွက် အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်ပါသလား။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်၊ တိုက်တေနီယမ်၏ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ၎င်း၏ coated မျိုးကွဲများကို စူးစမ်းလေ့လာရန်၊ ၎င်းတို့၏ အားသာချက်များ၊ အခြားပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ နှင့် သီးခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များကို စူးစမ်းလေ့လာရန် လိုအပ်ပါသည်။
RUTHENIUM IRIDIUM COATED TITANIUM ANODES သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်းအတွက် အထူးသင့်လျော်သော ၎င်းတို့ကို အထူးသင့်လျော်စေသည့် ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများ ပေါင်းစပ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ဤ anodes များသည် အဆင့်မြင့် coating နည်းပညာဖြင့် ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်နေစဉ် တိုက်တေနီယမ်၏ မွေးရာပါ အားသာချက်များကို လွှမ်းမိုးပါသည်။
ပထမနှင့် အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ တိုက်တေနီယမ်ကိုယ်တိုင်က အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် မကြာခဏကြုံတွေ့ရသော ပြင်းထန်သောဓာတုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အရေးကြီးပါသည်။ သတ္တုသည် ၎င်း၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တည်ငြိမ်သော အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ဖွဲ့စည်းကာ ထပ်မံပြိုကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤသဘာဝခံနိုင်ရည်အား ruthenium-iridium coating ဖြင့် ပိုမိုချဲ့ထွင်ပြီး ပြင်းထန်ပြင်းထန်သော electrolytes များကိုပင် ခံနိုင်ရည်ရှိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
တိုက်တေနီယမ်အလွှာပေါ်ရှိ ruthenium နှင့် iridium ၏ အပေါ်ယံလွှာသည် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ရရှိစေပါသည်။ Ruthenium နှင့် iridium တို့သည် ပလက်တီနမ်အုပ်စုဝင်သတ္တုများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဓာတ်ပြုဂုဏ်သတ္တိကြောင့် လူသိများသည်။ တိုက်တေနီယမ်ကို အသုံးချသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် အမျိုးမျိုးသော လျှပ်စစ်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများအတွက် လိုအပ်သော အလားအလာလွန်ကဲမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ အလားအလာ အလွန်အကျွံ လျှော့ချခြင်းသည် စွမ်းအင် ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးကာ ဗို့အား နည်းပါးသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပါဝါစားသုံးမှု နည်းပါးစေသည်။
ထို့အပြင်၊ ruthenium-iridium coating သည် electrode ၏ conductivity ကို ပိုကောင်းစေသည်။ တိုက်တေနီယမ်သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ဤမြင့်မြတ်သောသတ္တုများကို ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် အီလက်ထရွန်များကို လွှဲပြောင်းနိုင်စွမ်းကို ပိုမိုတိုးတက်စေပြီး ပိုမိုထိရောက်သော electrolysis ကိုဖြစ်စေသည်။ ဤတိုးတက်လာသော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသည် အီလက်ထရော့မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ပိုမိုတူညီသော လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို အာမခံပါသည်။

၏နောက်ထပ်ထူးခြားသောအားသာချက် RUThenium Iridium coated တိုက်တေနီယမ် anodes သူတို့၏ အသက်ရှည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တိုက်တေနီယမ်၏ တာရှည်ခံမှုနှင့် အပေါ်ယံလွှာ၏ အကာအကွယ်သဘာ၀ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကြာရှည်အသုံးပြုမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤသက်တမ်းတိုးခြင်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း အစားထိုးလဲလှယ်မှု အကြိမ်ရေကို လျှော့ချပေးကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ရပ်နားချိန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။
ဤ anodes များ၏ အတိုင်းအတာ တည်ငြိမ်မှုသည်လည်း မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျက်စီးသွားနိုင်သော သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားနိုင်သည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအချို့နှင့် မတူဘဲ၊ RUTHENIUM IRIDIUM COATED TITANIUM ANODES များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘဝတစ်လျှောက်လုံး ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အထူးသဖြင့် တိကျသောအသုံးပြုမှုများတွင် တသမတ်တည်းဖြစ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်းအခြေအနေများနှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဤတည်ငြိမ်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ဤ anodes များသည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုကို ပေးဆောင်သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် အပေါ်ယံပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကောင်းစွာချိန်ညှိနိုင်သည်။ ruthenium-iridium အပေါ်ယံပိုင်း၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အထူကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများသည် မတူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် anodes များကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်။
electrolysis အတွက် electrode ပစ္စည်းများကို အကဲဖြတ်သောအခါ၊ နှိုင်းယှဉ်ရန် အရေးကြီးသည်။ RUThenium Iridium coated တိုက်တေနီယမ် anodes အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ ၎င်းတို့၏ အားသာချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို နားလည်ရန်။ ဤနှိုင်းယှဉ်ချက်သည် သီးခြားအပလီကေးရှင်းများအတွက် အသိဉာဏ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် ကူညီပေးသည်။
အသုံးများသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဂရပ်ဖိုက်သည် ဈေးသက်သာပြီး လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် တိုက်တေနီယမ်အခြေခံ anodes များ၏ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်မရှိပေ။ ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင်၊ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် လျင်မြန်စွာ ယိုယွင်းပျက်စီးနိုင်ပြီး မကြာခဏ အစားထိုးခြင်းနှင့် electrolyte များ၏ ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်လာနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ RUTENIUM IRIDIUM coated titanium ANODES သည် သာလွန်သောအသက်ရှည်မှုကို ပေးစွမ်းပြီး electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်၏ သန့်ရှင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ပလက်တီနမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဓာတ်ပစ္စည်းများနှင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သို့သော်၊ ပလက်တီနမ်၏ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းသည် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် တားမြစ်ထားသောစျေးကြီးသည်။ RUTHENIUM IRIDIUM COATED TITANIUM ANODES သည် မွန်မြတ်သောသတ္တုလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သော အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ဆက်လက်ပေးဆောင်နေချိန်တွင် ပိုမိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောအဖြေကိုပေးစွမ်းပါသည်။
အထူးသဖြင့် ကလိုရင်းနှင့် ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ခဲဒိုင်အောက်ဆိုဒ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အချို့သော electrolysis applications များတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် စျေးသိပ်မကြီးသော်လည်း၊ ခဲညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားတွင် ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် ဝေးကွာသွားစေသည်။ RUTHENIUM IRIDIUM COATED TITANIUM ANODES သည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလျှော့မပေးဘဲ ပိုမိုဘေးကင်းပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မည့် အခြားရွေးချယ်စရာကို ပေးဆောင်ပါသည်။
သံမဏိလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် တောင်းဆိုမှုနည်းပါးသော electrolysis applications များတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပျော့ပျောင်းသောအခြေအနေတွင် ကောင်းမွန်သောချေးခံနိုင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ပိုမိုပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် RUTHENIUM IRIDIUM COATED TITANIUM ANODES ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မကိုက်ညီပါ။ တိုက်တေနီယမ်အခြေခံ anodes များသည် စက်မှုလျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်းတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော ကလိုရိုက်များနှင့် အခြား အဆိပ်သင့်စေသော အရာများကို သာလွန်စွာ ခုခံပေးပါသည်။
စွမ်းအင်ထိရောက်မှု၊ RUThenium Iridium coated တိုက်တေနီယမ် anodes ယေဘုယျအားဖြင့် အခြားရွေးချယ်စရာအများစုထက် သာလွန်သည်။ ruthenium-iridium coating ၏ ဓာတ်ပြုဂုဏ်သတ္တိများသည် electrolysis တုံ့ပြန်မှုများအတွက် လိုအပ်သော အလားအလာ လွန်ကဲမှုကို လျော့နည်းစေပြီး အဖုံးမပါသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်ပြုမှုနည်းသော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နည်းပါးစေသည်။

စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ၊ RUTHENIUM IRIDIUM COATED TITANIUM ANODES သည် အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာအတွက် အသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ကနဦးကုန်ကျစရိတ်သည် အချို့သောအခြားရွေးချယ်စရာများထက် မြင့်မားသော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းကြာရှည်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုတို့သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သိသာထင်ရှားသောကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။
RUTHENIUM IRIDIUM COATED TITANIUM ANODES ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများသည် အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် electrolysis applications အများအပြားအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများကို နားလည်ခြင်းသည် ဤအဆင့်မြင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် အရေးကြီးမှုကို မီးမောင်းထိုးပြရန် ကူညီပေးသည်။
ရေသန့်စင်ခြင်းသည် RUTHENIUM IRIDIUM COATED TITANIUM ANODES excel ရှိသော အဓိကနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ electrochlorination စနစ်များတွင်၊ ဤ anodes များကို ရေငန် သို့မဟုတ် ဆားရည်ဖျော်ရည်များမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်ရန် ကလိုရင်းနှင့် ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက်ကို အသုံးပြုသည်။ ruthenium-iridium coating ၏ ဓာတ်ပြုဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော တိုက်တေနီယမ်၏ ချေးခံနိုင်ရည်သည် ဤစနစ်များတွင် ထိရောက်ပြီး ကြာရှည်စွာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံပါသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းသည် စည်ပင်ရေသန့်စင်စက်ရုံများ၊ ရေကူးကန်များနှင့် စက်မှုအအေးပေးစနစ်များတွင် ရေကို ပိုးသတ်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
ကလိုရင်း၊ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်တို့ကို ဆားရည်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲထုတ်မှုမှတစ်ဆင့် ထုတ်လုပ်သည့် ကလိုရင်းအယ်ကာလီလုပ်ငန်းသည် RUThenium IRIDIUM COATED TITANIUM ANODES ၏ နောက်ထပ်အကျိုးခံစားခွင့်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆများနှင့် သံချေးတက်သောပတ်ဝန်းကျင်များပါ၀င်သော ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏တောင်းဆိုနေသောသဘောသဘာဝသည် ဤ anodes များကို စံပြရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့သည် ကလို-အယ်ကာလီအပင်များရှိ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည်။
သတ္တုပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းနယ်ပယ်တွင် RUTHENIUM IRIDIUM COATED TITANIUM ANODES သည် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏သတ္တုရိုင်းများမှ ကြေးနီ၊ ဇင့်နှင့် နီကယ်ကဲ့သို့သော သတ္တုများကို ထုတ်ယူရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် အဆိုပါ anodes များ၏ တာရှည်ခံမှုနှင့် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်မှုတို့မှ အကျိုးရှိသည်။ ပြင်းထန်သော အီလက်ထရောနစ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုသည် အညစ်အကြေးအနည်းငယ်သာရှိသော အရည်အသွေးမြင့် သတ္တုထုတ်လုပ်မှုကို သေချာစေသည်။

ဆိုဒီယမ်ပါရာကလိုရတ်ကဲ့သို့သော အားပြင်းသောဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ RUThenium Iridium coated တိုက်တေနီယမ် anodes တောက် ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ခံနိုင်ရည်နည်းသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများကို လျင်မြန်စွာ ဆုတ်ယုတ်စေမည့် အလွန်အဆိပ်ပြင်းသော အခြေအနေများ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ Ruthenium-iridium coated anodes ၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဤအရေးကြီးသော ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကို ထိရောက်ပြီး ဘေးကင်းစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင်၊ ဤ anodes များကို ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် အဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ ၎င်းတို့၏ အစွမ်းထက် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်သည့် မျိုးစိတ်များကို ရေတွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုသည် သမားရိုးကျ ကုသရေးနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် ဖယ်ရှားရခက်ခဲသော ညစ်ညမ်းသည့် အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုများ၊ ဆေးဝါးများနှင့် အခြားညစ်ညမ်းမှုများကို ချေဖျက်ရန် ကူညီပေးသည်။
သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်သည့်လုပ်ငန်းသည် RUThenium IRIDIUM COATED TITANIUM ANODES မှလည်း အကျိုးများသည်။ ဤ anodes များကို ပိုက်လိုင်းများ၊ သိုလှောင်ကန်များနှင့် ကမ်းလွန်ပလပ်ဖောင်းများကဲ့သို့သော သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများ ချေးမတက်စေရန် လက်ရှိ cathodic အကာအကွယ်စနစ်များတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ရှည်လျားသော သက်တမ်းနှင့် တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်သည် ၎င်းတို့အား ဤအရေးပါသော ကာကွယ်မှုစနစ်များအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ အထူးသဖြင့် တိုက်တေနီယမ်၏ ပုံစံဖြစ်သည်။ RUThenium Iridium coated တိုက်တေနီယမ် anodes၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာတွင် electrolysis အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပါသည်။ ၎င်း၏ ချေးခံနိုင်ရည်၊ ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ရေရှည်တည်ငြိမ်မှု ပေါင်းစပ်မှုသည် စက်မှုလျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ ဤ anodes များတွင် ကနဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် အချို့သော အခြားရွေးချယ်စရာများထက် ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း ၎င်းတို့၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် အသက်ရှည်မှုသည် မကြာခဏ သိသိသာသာ ရေရှည်အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သောဖြေရှင်းနည်းများကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေသောကြောင့် RUThenIUM IRIDIUM COATED TITANIUM ANODES များသည် electrolysis နည်းပညာ၏အနာဂတ်တွင် ပို၍အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာဖွယ်ရှိသည်။
Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech 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. Chen, X., Chen, G., & Yue, PL (2001)။ O2 ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် တည်ငြိမ်သော Ti/RuO2–Sb5O2–SnO2 လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ The Journal of Physical Chemistry B, 105(20), 4623-4628။
3. Kraft, A. (2007)။ Doped စိန်- စွယ်စုံသုံးလျှပ်ကူးပစ္စည်းအသစ်အတွက် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ International Journal of Electrochemical Science, 2(5), 355-385။
4. Martínez-Huitle, CA, & Ferro, S. (2006)။ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ဓာတ်တိုးခြင်း- တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ဓာတုဗေဒအဖွဲ့အစည်း သုံးသပ်ချက်များ၊ ၃၅(၁၂)၊ ၁၃၂၄-၁၃၄၀။
5. Comninellis, C., & Chen, G. (Eds.)။ (၂၀၁၀)။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ။ Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။
6. Karlsson, RK, & Cornell, A. (2016)။ chlor-alkali နှင့် chlorate လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အောက်ဆီဂျင်နှင့် ကလိုရင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကြား ရွေးချယ်မှု။ ဓာတုဗေဒသုံးသပ်ချက်များ၊ ၁၁၆(၅)၊ ၂၉၈၂-၃၀၂၈။
7. Sequeira, CAC (2018)။ Environmental Oriented Electrochemistry Elsevier
8. Panizza, M., & Cerisola, G. (2009)။ အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုများ၏တိုက်ရိုက်နှင့်ဖျန်ဖြေပေးသော anodic ဓာတ်တိုးခြင်း။ ဓာတုသုံးသပ်ချက်များ၊ 109(12), 6541-6569။
9. Xu, L., & Xiao, Y. (2013)။ ကလိုရင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် Ti-based Ru–Ir oxides ၏ electrocatalytic ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ International Journal of Electrochemical Science, 8, 11451-11468။
10. Walsh၊ FC၊ & Ponce de León၊ C. (2018)။ ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် pilot scale processing အတွက် electrochemical flow reactors တိုးတက်မှု။ Electrochimica Acta၊ 280၊ 121-148။

