ရောစပ်သတ္တုအောက်ဆိုဒ် (MMO) တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုတို့ကြောင့် အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် လူကြိုက်များလာကြသည်။ ဤ anodes များကို အများအားဖြင့် iridium၊ ruthenium နှင့် tantalum အပါအဝင် အဖိုးတန် သတ္တုအောက်ဆိုဒ်များ ရောနှောကာ တိုက်တေနီယမ် ကွက်ကွက်ကို ကာရံခြင်းဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောထုတ်ကုန်သည် တိုက်တေနီယမ်၏ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်အား သတ္တုအောက်ဆိုဒ်၏ electrocatalytic ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤထူးခြားသောပေါင်းစပ်မှုသည် MMO titanium mesh anodes သည် cathodic protection မှ water treatment နှင့် electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်များအထိ ကျယ်ပြန့်သော applications များအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
Cathodic Protection သည် မြေအောက်ပိုက်လိုင်းများ၊ ကမ်းလွန်ပလပ်ဖောင်းများနှင့် အဏ္ဏဝါရေယာဉ်များကဲ့သို့ အဆိပ်သင့်သော ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ထိတွေ့နိုင်သော သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများ၏ သံချေးတက်ခြင်းကို တားဆီးရန် အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes များသည် anode အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့် စွဲမက်ဖွယ် လက်ရှိ cathodic protection (ICCP) စနစ်များတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။

ICCP စနစ်တွင်၊ MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anode DC ပါဝါရင်းမြစ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး အကာအကွယ်လိုအပ်သော သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နီးကပ်စွာထားရှိပါ။ anode သည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အီလက်ထရွန်များ (မြေဆီလွှာ သို့မဟုတ် ပင်လယ်ရေကဲ့သို့) သို့ အီလက်ထရွန်များကို ထုတ်လွှတ်ပြီး ကာကွယ်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံ (cathode) သို့ စီးဆင်းသည်။ ဤအီလက်ထရွန်များစီးဆင်းမှုသည် cathode ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအကာအကွယ်အလွှာကိုဖန်တီးပြီးချေးကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးသည်။
MMO တိုက်တေနီယမ် anodes ၏ mesh ဖွဲ့စည်းပုံသည် cathodic protection applications များတွင် အားသာချက်များစွာကို ပေးဆောင်သည်-
1. ကြီးမားသော မျက်နှာပြင် ဧရိယာ- mesh ဒီဇိုင်းသည် မြင့်မားသော မျက်နှာပြင် ဧရိယာ-မှ ထုထည် အချိုးကို ပံ့ပိုးပေးကာ ထိရောက်သော အီလက်ထရွန် ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် လက်ရှိထွက်ရှိမှုကို ခွင့်ပြုသည်။
2. ယူနီဖောင်း လက်ရှိဖြန့်ဖြူးခြင်း- ကွက်လပ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ကာကွယ်ထားသော မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် လျှပ်စီးကြောင်းများ ပိုမိုတူညီစွာ ဖြန့်ဖြူးနိုင်စေကာ ပြီးပြည့်စုံသော အကာအကွယ်ကို ရရှိစေပါသည်။
3. ခံနိုင်ရည်နည်းပါးခြင်း- တိုက်တေနီယမ်အလွှာသည် လျှပ်စစ်ခုခံမှုနည်းစေပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှုကို နည်းပါးစေပြီး စနစ်တစ်ခုလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။
4. တာရှည်ခံခြင်း- တိုက်တေနီယမ်ကွက်ရှိ MMO အပေါ်ယံအလွှာများသည် ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံပါသည်။
5. Flexibility- ကွက်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် အလွယ်တကူ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော မျက်နှာပြင်များရှိသော အဆောက်အဦများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။
MMO titanium mesh anodes များသည် တံတားများ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာများနှင့် အဏ္ဏဝါဆိပ်ခံများကဲ့သို့သော အားဖြည့်ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများကို ကာကွယ်ရာတွင် အထူးထိရောက်ကြောင်း သက်သေပြထားပါသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများတွင် ကွန်ကရစ်အတွင်း ကွက်ကွက်များကို ကွန်ကရစ်အတွင်း မြှုပ်နှံထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ရှိပြီးသား အဆောက်အဦများ၏ မျက်နှာပြင်ကို အသုံးချနိုင်သည်။ Mesh ၏ အဖွင့်ဖွဲ့စည်းပုံသည် မြှုပ်ထားသော သံမဏိအားဖြည့်တင်းမှုကို ထိရောက်စွာ သံချေးတက်စေပြီး ကွန်ကရစ်နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်စေပါသည်။
ထို့အပြင်၊ MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes များကို ၎င်းတို့၏ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှု မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်နှင့် ပင်လယ်ရေအောက် အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ကမ်းလွန်ပလပ်ဖောင်းများ၊ ပင်လယ်ရေအောက် ပိုက်လိုင်းများနှင့် အခြားသော အဏ္ဏဝါတည်ဆောက်ပုံများတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး အလွန်အဆိပ်ပြင်းသော ပင်လယ်ရေပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြာရှည်စွာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။
ရေသန့်စင်ရေးသည် အခြားနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes သိသာထင်ရှားသော အသုံးချပရိုဂရမ်များကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤ anodes များကို electrocoagulation၊ electrooxidation နှင့် electrochlorination အပါအဝင် electrochemical water treatment process များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုပါသည်။ MMO titanium mesh anodes ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများသည် ရေသန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် အားသာချက်များစွာကို ပေးဆောင်သည်-

1. ထိရောက်သောညစ်ညမ်းမှုကို ဖယ်ရှားခြင်း- MMO အပေါ်ယံပိုင်း၏ electrocatalytic ဂုဏ်သတ္တိများသည် ရေထဲတွင် အမျိုးမျိုးသော အော်ဂဲနစ်နှင့် inorganic ညစ်ညမ်းမှုများ၏ ဓာတ်တိုးမှုကို ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ၎င်းတွင် လေးလံသောသတ္တုများ၊ အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုများနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများကို ဖယ်ရှားခြင်းပါဝင်သည်။
2. ကလိုရင်းထုတ်လုပ်ခြင်း- electrochlorination စနစ်များတွင် MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes များသည် ရေတွင်ရှိသော ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများမှ ကလိုရင်းကို ထိရောက်စွာထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဤတွင်းရှိ ကလိုရင်းထုတ်လုပ်မှုသည် ရေကူးကန်များ၊ အအေးခံတာဝါတိုင်များနှင့် သောက်ရေသန့်စင်စက်ရုံများတွင် ပိုးသတ်ရန်အတွက် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။
3. စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း- MMO အပေါ်ယံလျှပ်စစ်ဓာတ်သတ္တုဓာတ်လုပ်ဆောင်ချက်သည် တိုက်တေနီယမ်အလွှာ၏လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်နည်းပါးခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သောကြောင့် သမားရိုးကျလျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများထက် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးစေသည်။
4. ဓာတုကင်းစင်သော ကုသမှု- MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes ကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတုရေဖြင့် သန့်စင်ခြင်းသည် မကြာခဏ ဓာတုပစ္စည်းများ လိုအပ်မှုကို လျော့နည်းစေသည် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားပေးကာ သမားရိုးကျ ကုသရေးနည်းလမ်းများထက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မည့် အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
5. ချဲ့ထွင်နိုင်မှု- ကွက်ပုံတည်ဆောက်ပုံသည် အမျိုးမျိုးသော ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် ညစ်ညမ်းသောဝန်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ကုသမှုစနစ်များကို လွယ်ကူစွာ အရွယ်အစားချဲ့ထွင်နိုင်စေပါသည်။
6. တာရှည်သက်တမ်း- MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes ၏ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုသည် တာရှည်လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အစားထိုးစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။
စည်ပင်ရေသန့်စက်၊ MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes သမားရိုးကျ ကုသမှုနည်းလမ်းများဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် မဖယ်ရှားနိုင်သော recalcitrant အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် ပေါ်ပေါက်လာသော အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ဤ anodes များ၏ မြင့်မားသော oxidation အလားအလာသည် ရှုပ်ထွေးသော အော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးများကို ပိုမိုရိုးရှင်း၍ ပိုမိုပြိုကွဲနိုင်သော ဇီဝဒြပ်ပေါင်းများအဖြစ်သို့ ခွဲခြမ်းနိုင်စေသည်။

စက်မှုရေဆိုးသန့်စင်ခြင်း MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes excel ရှိသော အခြားနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ရောင်စုံဒြပ်ပေါင်းများ မြင့်မားစွာပါဝင်လေ့ရှိသည့် အထည်အလိပ်၊ ဆေးဝါးနှင့် ရေနံဓာတုလုပ်ငန်းတို့မှ ရေဆိုးများကို ကုသရာတွင် အထူးထိရောက်သည်။ MMO anodes ကိုအသုံးပြုထားသော electrooxidation လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဤညစ်ညမ်းမှုများအတွက် မြင့်မားသော ဖယ်ရှားမှုနှုန်းကို ရရှိနိုင်ပြီး၊ မကြာခဏဆိုသလို သမားရိုးကျ ဇီဝဗေဒကုသမှုနည်းလမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ထက် သာလွန်နေပါသည်။
Electrolysis သည် သတ္တုပြန်လည်ရယူခြင်း၊ ကလို-အယ်ကာလီထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ MMO titanium mesh anodes များသည် အဆိုပါ electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရာတွင် သိသာထင်ရှားသော အလားအလာကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။
ကြေးနီ သို့မဟုတ် ဇင့်ကို လျှပ်စစ်ဖြင့် ထုတ်ယူခြင်းကဲ့သို့သော သတ္တုပြန်လည်ရယူခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုတွင် MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes သည် အားသာချက်များစွာကို ပေးဆောင်သည်-
1. မြင့်မားသောလက်ရှိထိရောက်မှု- MMO အပေါ်ယံပိုင်း၏ electrocatalytic ဂုဏ်သတ္တိများသည် မြင့်မားသောလက်ရှိထိရောက်မှုကိုဖြစ်စေပြီး သတ္တုပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
2. အလွန်အစွမ်းထက်မြက်သော- MMO anodes သည် အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် အလားအလာနည်းပါးကြောင်းပြသပြီး electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်တွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည်။
3. passivation ကိုခံနိုင်ရည်-တည်ငြိမ်သောအောက်ဆိုဒ်အလွှာသည် anode မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ passivating အလွှာများဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတားဆီးသည်၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတစ်သမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေသည်။
4. Dimensional stability- သမားရိုးကျ lead anodes များနှင့် မတူဘဲ၊ MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အတိုင်းအတာများကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် ပိုမိုတူညီသော လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ကိုက်ညီစေသည်။

ဆားရည်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ကလိုရင်းအယ်လ်ကာလီစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes သည် စံတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ပြင်းထန်ပြင်းထန်သော ကလိုရင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ ကလိုရင်းကို ထိရောက်စွာထုတ်လုပ်နိုင်မှုသည် လုပ်ငန်းစဉ်ထိရောက်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတွင် သိသာထင်ရှားစွာ တိုးတက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုသည် MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes ကတိကိုပြသသည့် ထွန်းသစ်စနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပလက်တီနမ်အခြေခံဓာတ်ကူပစ္စည်းကို ရေဓာတ်လျှပ်စစ်ထုတ်ခြင်းတွင် အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်မှု (OER) အတွက် အသုံးများသော်လည်း MMO အပေါ်ယံပိုင်းသည် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အခြားရွေးချယ်စရာကို ပေးဆောင်ပါသည်။ MMO coating ၏ ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ကွက်ပုံဖွဲ့စည်းပုံ၏ မြင့်မားသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာသည် ထိရောက်သော အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးကာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု၏ အလုံးစုံထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေသည်။
Electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် MMO titanium mesh anodes ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေပါသည်။ ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းကြာရှည်မှုနှင့် ဝတ်ဆင်ရန် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့သည် အစားထိုးအကြိမ်ရေကို လျော့ကျစေပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းမှုတွင် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောပစ္စည်းများ (ခဲ anodes နှင့်မတူဘဲ) သည် ၎င်းတို့အား စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး electrolysis applications များအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်စေသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes cathodic ကာကွယ်မှုမှ ရေသန့်စင်ခြင်းနှင့် electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်များအထိ ကျယ်ပြန့်သော applications များတွင် စွယ်စုံသုံးနိုင်ပြီး ထိရောက်မှုရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ မြင့်မားသော electrocatalytic လုပ်ဆောင်မှု၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုအပါအဝင် ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများ ပေါင်းစပ်မှုသည် ၎င်းတို့ကို စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအသုံးချမှုများစွာအတွက် စံပြရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ဤနယ်ပယ်တွင် သုတေသနများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ၊ MMO အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် ဤဆန်းသစ်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများအတွက် ချဲ့ထွင်ထားသော အပလီကေးရှင်းများတွင် နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ yangbo@tjanode.com.
ကိုးကား:
1. Kraft, A. (2007)။ Doped စိန်- စွယ်စုံသုံးလျှပ်ကူးပစ္စည်းအသစ်အတွက် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ International Journal of Electrochemical Science, 2(5), 355-385။
2. 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။
3. Comninellis, C., & Chen, G. (Eds.)။ (၂၀၁၀)။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ။ Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။
4. Martínez-Huitle, CA, & Ferro, S. (2006)။ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ဓာတ်တိုးခြင်း- တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ဓာတုဗေဒအဖွဲ့အစည်း သုံးသပ်ချက်များ၊ ၃၅(၁၂)၊ ၁၃၂၄-၁၃၄၀။
5. Panizza, M., & Cerisola, G. (2009)။ အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုများ၏တိုက်ရိုက်နှင့်ဖျန်ဖြေပေးသော anodic ဓာတ်တိုးခြင်း။ ဓာတုသုံးသပ်ချက်များ၊ 109(12), 6541-6569။
6. Trasatti, S. (2000)။ Electrocatalysis- DSA® ၏အောင်မြင်မှုကို နားလည်ခြင်း။ Electrochimica Acta၊ 45(15-16)၊ 2377-2385။
7. Nidheesh, PV, Zhou, M., & Oturan, MA (2018)။ လျှပ်စစ်ဓာတုအဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးဖြစ်စဉ်များဖြင့် ရေမှ ဓာတုဆိုးဆေးများ ဖယ်ရှားခြင်းဆိုင်ရာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ Chemosphere၊ 197၊ 210-227။
8. Sires, I., Brillas, E., Oturan, MA, Rodrigo, MA, & Panizza, M. (2014)။ အီလက်ထရွန်းနစ်အဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးဖြစ်စဉ်များ- ယနေ့နှင့် မနက်ဖြန်။ သုံးသပ်ချက်။ ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့် ညစ်ညမ်းမှုသုတေသန၊ ၂၁(၁၄)၊ ၈၃၃၆-၈၃၆၇။
9. Zoski, CG (Ed.)။ (၂၀၀၇)။ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒလက်စွဲစာအုပ်။ Elsevier
10. Pletcher, D., & Walsh, FC (1990)။ စက်မှုလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ။ Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။

