အဂၤလိပ္

MMO Titanium Probe Anodes ၏ အသက်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေသော အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။

2024-08-08 16:46:05

ရောစပ် သတ္တုအောက်ဆိုဒ် (MMO) တိုက်တေနီယမ် ပရောဖက် အန်ဒစ်များ စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် cathodic ကာကွယ်မှုစနစ်များတွင် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ဤ anodes များ၏ အသက်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများမှ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအထိ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းရင်းများဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ ဤအချက်များကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် အသက်ရှည်ခြင်းနှင့် ထိရောက်မှုတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ MMO Titanium Probe Anodes သံချေးမတက်အောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ Application တွေပါ။

ဘလော့ဂ်-၁-၁

MMO coating ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုသည် anode စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

Mixed Metal Oxide (MMO) coating ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုမှာ Titanium Probe Anodes ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သက်တမ်းကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အပေါ်ယံလွှာတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် တိုက်တေနီယမ်အလွှာပေါ်တွင် တင်ထားသော အီရီဒီယမ်၊ ရူသီနီယမ်နှင့် တန်တလမ်ကဲ့သို့သော Noble metal oxides များပါရှိသည်။ ဤအောက်ဆိုဒ်များ၏ သီးခြားဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အချိုးအစားများသည် anode ၏ electrochemical ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကြာရှည်ခံမှုကို သိသိသာသာ လွှမ်းမိုးပါသည်။

Iridium oxide (IrO2) သည် ၎င်း၏ အစွမ်းထက်သော ဓာတ်ပြုလှုပ်ရှားမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကြောင့် MMO အပေါ်ယံပိုင်း၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထိရောက်သော anode လည်ပတ်မှုအတွက် အရေးပါသော အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် အလားအလာအလွန်နည်းသည်။ Ruthenium oxide (RuO2) သည် conductivity နှင့် catalytic လုပ်ဆောင်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် နောက်ထပ် အသုံးများသော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ RuO2 သည် အက်စစ်ဓာတ်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် IrO2 ထက် တည်ငြိမ်မှုနည်းသောကြောင့် အပေါ်ယံပိုင်းရှိ ၎င်း၏အချိုးအစားသည် ဂရုတစိုက်မျှတနေရမည်ဖြစ်သည်။

တန်တလမ်အောက်ဆိုဒ် (Ta2O5) သည် အပေါ်ယံ၏ တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် anode ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် မကြာခဏ ပေါင်းထည့်ပါသည်။ ၎င်းသည် အောက်ခံ တိုက်တေနီယမ် အလွှာအား ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အပေါ်ယံ၏ သမာဓိကို ထိန်းသိမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ တိကျသောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် အပေါ်ယံပိုင်းရှိ ဤအောက်ဆိုဒ်များ၏အချိုးကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။

MMO coating ၏ အထူနှင့် တူညီမှုသည် anode စွမ်းဆောင်ရည်တွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ပိုထူသော coating သည် ယေဘူယျအားဖြင့် တာရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း anode ၏ခံနိုင်ရည်ကို တိုးစေနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ပိုပါးလွှာသောအလွှာသည် ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသော်လည်း သက်တမ်းပိုတိုနိုင်သည်။ အပေါ်ယံအထူနှင့် တူညီမှုအကြား အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာရရှိရန် anode စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးနှင့် အသက်ရှည်စေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

အစစ်ခံနည်းနှင့် အပူကုသခြင်းအပါအဝင် MMO အပေါ်ယံပိုင်း၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၎င်း၏သေးငယ်သောဖွဲ့စည်းပုံအား သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ၎င်း၏လျှပ်စစ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ အပူပြိုကွဲခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအနေအထားကဲ့သို့ အဆင့်မြင့်အလွှာဆိုင်ရာနည်းပညာများသည် မြင့်မားသောတူညီသောနှင့် ဆက်နွယ်နေသောအလွှာများကို ဓါတ်ပြုလှုပ်ရှားမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။

MMO အပေါ်ယံပိုင်းနည်းပညာတွင် ဆက်လက်သုတေသနပြုခြင်းသည် anode စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ဆန်းသစ်သောဖွဲ့စည်းမှုနှင့် နာနိုဖွဲ့စည်းပုံအလွှာများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရှားပါးမြေကြီးဒြပ်စင်များကို ပေါင်းစည်းခြင်း သို့မဟုတ် အလွှာပေါင်းများစွာ အပေါ်ယံအလွှာများ ဖန်တီးခြင်းသည် MMO anodes ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးမည့် ကတိကို ပြသထားသည်။

MMO Titanium Probe Anodes ၏ သက်တမ်းတွင် လက်ရှိသိပ်သည်းဆသည် အဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သနည်း။

လက်ရှိသိပ်သည်းဆသည် သက်တမ်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိသော အရေးကြီးသော လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ MMO Titanium Probe Anodes. ၎င်းကို anode မျက်နှာပြင်၏ ယူနစ်ဧရိယာအတွင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသည့် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းပမာဏအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်စတုရန်းမီတာ (A/m²) ဖြင့် ဖော်ပြသည်။

ဘလော့ဂ်-၁-၁

လက်ရှိသိပ်သည်းဆနှင့် anode သက်တမ်းအကြား ဆက်နွယ်မှုသည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည် - ပိုများသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုတိုသော anode သက်တမ်းကို ဦးတည်စေသည်။ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် MMO အပေါ်ယံပိုင်း၏ အရှိန်မြှင့်ထားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆများကြောင့် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိသိပ်သည်းဆ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ၊ anode မျက်နှာပြင်ရှိ electrochemical တုံ့ပြန်မှုနှုန်းလည်း တိုးလာကာ catalytic coating ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ သုံးစွဲနိုင်စေသည်။

အလွန်မြင့်မားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆတွင်၊ များစွာသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်-

1. Accelerated coating wear- MMO coating သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏အထူနှင့် ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်ကို လျှော့ချပေးသည်။

2. အောက်ဆီဂျင် ဆင့်ကဲတိုးတက်ခြင်း- မြင့်မားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆများသည် အပေါ်ယံလွှာပေါ်တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ၎င်း၏ အရွယ်မတိုင်မီ ချို့ယွင်းမှုဆီသို့ ဦးတည်သွားစေသည့် ပိုမိုပြင်းထန်သော အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

3. Local hot spots- ယူနီဖောင်းမဟုတ်သော လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုသည် အလွန်မြင့်မားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆရှိသော ဧရိယာများကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး၊ ဒေသအလိုက် အပူလွန်ကဲပြီး အပေါ်ယံပိုင်း၏ လျင်မြန်စွာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသည်။

4. Substrate oxidation- coating သည် လုံလုံလောက်လောက် ပါးလွှာနေပါက၊ အောက်ခံ တိုက်တေနီယမ် အလွှာသည် အောက်ဆီဂျင် စတင်ထွက်ရှိလာပြီး anode ပျက်ယွင်းသွားပါသည်။

၏ သက်တမ်းကို မြှင့်တင်ရန် MMO Titanium Probe Anodes၎င်းတို့ကို အကြံပြုထားသော လက်ရှိသိပ်သည်းမှုအတိုင်းအတာအတွင်း ၎င်းတို့ကို လည်ပတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအကွာအဝေးသည် သီးခြား anode ဒီဇိုင်းနှင့် အပလီကေးရှင်းပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသော်လည်း များသောအားဖြင့် cathodic ကာကွယ်မှုစနစ်အများစုအတွက် 10 နှင့် 100 A/m² ကြားတွင် ရှိသည်။

လည်ပတ်နေသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆသည် အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးအတွင်း ရှိနေကြောင်း သေချာစေရန် သင့်လျော်သော anode အရွယ်အစားသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်သော anodes များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆများတွင် လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းကို လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကြီးမားသော anodes များသည် မလိုအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

လက်ရှိသိပ်သည်းဆနှင့် anode သက်တမ်းကြား ဆက်နွယ်မှုသည် အမြဲတမ်းမျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ အချို့သော MMO အပေါ်ယံအလွှာများသည် အချို့သော လက်ရှိသိပ်သည်းဆထက် သက်တမ်း သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားသည့် အတိုင်းအတာသက်ရောက်မှုကို ပြသသည်။ တိကျသော anode အမျိုးအစားများအတွက် ဤဆက်စပ်မှုကို နားလည်ခြင်းသည် တိကျသောအသက်တာခန့်မှန်းခြင်းနှင့် စနစ်ဒီဇိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များသည် anode သက်တမ်းအပေါ် လက်ရှိသိပ်သည်းဆ၏ သက်ရောက်မှုကိုလည်း လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အပူချိန်မြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်များ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော အီလက်ထရောနစ်များတွင် လက်ခံနိုင်သော anode ကြာရှည်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော လက်ရှိသိပ်သည်းဆကို လျှော့ချရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

အဆင့်မြင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် အကာအကွယ်လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ လက်ရှိထွက်ရှိမှုကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် anode စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် anode သက်တမ်းရှည်ကြာမှုနှင့် အကာအကွယ်ထိရောက်မှုကို ချိန်ညှိပေးနိုင်သည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များသည် MMO Titanium Probe Anodes ၏ကြာရှည်ခံမှုကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များသည် တာရှည်ခံမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ MMO Titanium Probe Anodes. ဤ anodes များသည် ကွဲပြားပြီး စိန်ခေါ်မှုရှိသော အခြေအနေများနှင့် မကြာခဏ ထိတွေ့လေ့ရှိပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် ၎င်းတို့၏ အသက်ရှည်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထူးခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။

1. Electrolyte ပါဝင်မှု-

electrolyte ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု ( anode လည်ပတ်သည့် ကြားခံ ) သည် အရေးကြီးသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရေ သို့မဟုတ် ဆားရည် ကဲ့သို့သော ကလိုရိုက်ကြွယ်ဝသော ပတ်ဝန်းကျင်သည် အထူးသဖြင့် ပြင်းထန်နိုင်သည်။ မြင့်မားသော ကလိုရိုက်ပါဝင်မှုသည် အထူးသဖြင့် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် MMO အပေါ်ယံပိုင်း ပျော်ဝင်မှုကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ရေချိုပတ်ဝန်းကျင်များသည် သံချေးတက်နိုင်ခြေနည်းသော်လည်း လည်ပတ်မှုဗို့အားပိုမိုလိုအပ်နိုင်သည့် မြင့်မားသောခုခံနိုင်မှုကဲ့သို့သော အခြားစိန်ခေါ်မှုများကို တင်ပြနိုင်သည်။

2. pH အဆင့်-

electrolyte ၏ pH သည် anode စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကြာရှည်ခံမှုကို သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ MMO coatings များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကြားနေမှ အက်ဆစ်အနည်းငယ်ရှိသော အခြေအနေများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုကို ပြသသည်။ အလွန်အမင်း အက်စစ်ဓာတ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များသည် အပေါ်ယံပြိုကွဲမှုကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သော်လည်း အလွန်အယ်လ်ကာလိုင်းအခြေအနေများသည် anode ခံနိုင်ရည်ကို တိုးမြင့်စေသည့် passivating အလွှာများဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အချို့သော MMO ဖော်မြူလာများသည် မြင့်မားသော သို့မဟုတ် နိမ့်သော pH ပတ်၀န်းကျင်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး တိကျသောအပလီကေးရှင်းအတွက်သင့်လျော်သော anode ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏အရေးကြီးမှုကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။

၉။ အပူချိန် -

အပူချိန်သည် လျှပ်စစ်ဓာတုတုံ့ပြန်မှု၏ kinetics နှင့် MMO အပေါ်ယံပိုင်းတည်ငြိမ်မှုကို သက်ရောက်သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဓာတုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များကို အရှိန်မြှင့်ပေးကာ anode သုံးစွဲမှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ အပူစက်ဘီးစီးခြင်းသည် အပေါ်ယံပိုင်းရှိ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲအက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ လွန်ကဲသောအခြေအနေများတွင်၊ အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်များသည် MMO အပေါ်ယံလွှာ၏ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ၎င်း၏ဓာတ်ပစ္စည်းများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိခိုက်စေပါသည်။

4. ပျော်ဝင်နေသော အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှု-

electrolyte တွင်ပျော်ဝင်နေသောအောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုသည် anode ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အောက်ဆီဂျင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် anode မျက်နှာပြင်တွင် ဖြစ်ထွန်းနေသော်လည်း၊ electrolyte တွင် ပျော်ဝင်နေသော အောက်ဆီဂျင်ပမာဏ မြင့်မားမှုသည် anode နှင့် protected structure နှစ်ခုစလုံး၏ သံချေးတက်နှုန်းကို တိုးလာစေနိုင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ cathodic ကာကွယ်မှုစနစ်၏ထိရောက်မှုကိုထိခိုက်စေသောဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများတွင်အောက်စီဂျင်လည်းပါဝင်နိုင်သည်။

5. စီးဆင်းမှုအခြေအနေများ-

စီးဆင်းနေသောရေ သို့မဟုတ် လှိုင်းထန်သောအခြေအနေများကဲ့သို့သော သွက်လက်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ anode ပေါ်ရှိ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားသည် သိသာထင်ရှားပါသည်။ အထူးသဖြင့် အီလက်ထရိုလစ်တွင် အစိုင်အခဲအမှုန်များရှိနေပါက MMO အပေါ်ယံပိုင်း၏ တိုက်စားမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ စီးဆင်းမှုပုံစံများသည် anode အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ လျှပ်စီးကြောင်းဖြန့်ကျက်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး၊ မြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆနှင့် အရှိန်မြှင့်ထားသောနေရာများသို့ ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။

6. ဖိအား-

ရေနက်ပိုင်းအသုံးပြုမှုများအတွက်၊ hydrostatic pressure သည် anode စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ နေစဉ် MMO Titanium Probe Anodes ယေဘူယျအားဖြင့် အားကောင်းပြီး ပြင်းထန်သောဖိအားများသည် တံဆိပ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ၏ သမာဓိကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး electrolyte ingress နှင့် အရွယ်မတိုင်မီ ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

7. ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအချက်များ-

သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်တွင် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းမှုသည် သိသာထင်ရှားသော စိုးရိမ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ anode မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အဏ္ဏဝါသက်ရှိများ ကြီးထွားမှုသည် လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ပြီး ဒေသအလိုက် သံချေးတက်သည့်ဆဲလ်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ အချို့သော MMO အပေါ်ယံလွှာများသည် ညစ်ညမ်းခြင်းအား ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများ ပြသသော်လည်း ထိရောက်မှုမှာ သီးခြားပင်လယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။

8. ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်

နေရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့သော anodes များအတွက်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် လျှပ်ကာပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အကာအရံပစ္စည်းများကဲ့သို့ anode စနစ်၏ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ MMO အပေါ်ယံပိုင်းကိုယ်တိုင်က ယေဘူယျအားဖြင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း၊ ကြာရှည်စွာထိတွေ့မှုသည် anode တပ်ဆင်မှု၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

9. ညစ်ညမ်းမှု-

ဆီများ၊ စကေးများ၊ သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားသည့် အစိုင်အခဲများကဲ့သို့သော အီလက်ထရိုလစ်တွင် ညစ်ညမ်းမှုများရှိနေခြင်းသည် anode စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ဤညစ်ညမ်းမှုများသည် anode မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အသိုက်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ၎င်း၏တက်ကြွသောဧရိယာကို လျှော့ချကာ လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို ပြောင်းလဲစေသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ ညစ်ညမ်းမှုများသည် အလိုရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်သည့် ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများတွင်လည်း ပါဝင်နိုင်သည်။

10. ရာသီအလိုက် ပြောင်းလဲမှုများ-

အသုံးချမှုများစွာတွင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများသည် ရာသီအလိုက် သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အပူချိန်၊ ရေဓာတုဗေဒနှင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းလဲမှုများသည် anode စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးသော ကာကွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ထိန်းချုပ်မှုဗျူဟာများ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

ဤပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ၏ သက်ရောက်မှုများကို လျော့ပါးစေရန်၊ နည်းဗျူဟာများစွာကို အသုံးချနိုင်သည်-

  • သီးခြားပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ်အခြေခံ၍ သင့်လျော်သော anode ရွေးချယ်မှု
  • အထူးသဖြင့် ရန်လိုသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် anodes အတွက် အကာအကွယ်အလွှာများ သို့မဟုတ် ဒိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်း။
  • ပတ်ဝန်းကျင် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် anode စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခြေရာခံရန် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
  • ပြဿနာများကို စောစီးစွာသိရှိနိုင်စေရန် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း။
  • ပြောင်းလဲနေသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ anode အထွက်ကို ချိန်ညှိပေးသော အလိုက်သင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ

ဤပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများကို နားလည်ခြင်းနှင့် စာရင်းကိုင်ခြင်းသည် ထိရောက်သော သံချေးတက်ခြင်းကာကွယ်ရေးစနစ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းနှင့် ၏သက်တမ်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ MMO Titanium Probe Anodes. အပလီကေးရှင်းတစ်ခုစီ၏ တိကျသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို ဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် အသင့်လျော်ဆုံး anode အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မဟာဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါသည်။

Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.

ကိုးကား:

1. Byrne, P., & Leng, Y. (2018)။ "သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ရောစပ်ထားသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ် coated anodes- သုံးသပ်ချက်။" Corrosion Science and Engineering ဂျာနယ်၊ ၂၁(၅)၊ ၁-၁၅။

2. Chen, X., et al. (၂၀၁၉)။ "Cathodic ကာကွယ်မှုအတွက် MMO-coated တိုက်တေနီယမ် anodes တွင် မကြာသေးမီက တိုးတက်မှုများ။" Corrosion Science, 2019, 144-324။

3. Darowicki, K., & Zakowski, K. (2020)။ "စွဲမက်ဖွယ်လက်ရှိ သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် MMO အပေါ်ယံလျှပ်စစ်ဓာတုအကဲဖြတ်ခြင်း။" ပစ္စည်းများနှင့် သံချေးတက်ခြင်း၊ 71(3)၊ 456-465။

4. Guo, Y., et al. (၂၀၁၇)။ "Ti/IrO2017-Ta2O2 anodes ၏ အသေးစားဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများပေါ်တွင် လက်ရှိသိပ်သည်းဆ၏ သက်ရောက်မှု။" International Journal of Electrochemical Science, 5, 12-1။

5. Li, X., et al. (၂၀၁၆)။ "လျှပ်ကူးပစ္စည်းအလားအလာနှင့် MMO တိုက်တေနီယမ်ကွက် anodes များ၏ မျက်နှာပြင် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အပေါ် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများ၏ လွှမ်းမိုးမှု။" ဓာတုဗေဒနှင့် ရူပဗေဒ၊ ၁၇၇၊ ၄၅၅-၄၆၀။

6. Meng, L., & Liu, Y. (2015)။ " Ti-Ru-Ir ternary oxides များ၏ anodization ပေါင်းစပ်မှုမှ ဆင်းသက်လာသော အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲတုံ့ပြန်မှု electrocatalyst များ။" International Journal of Hydrogen Energy, 40(5), 2173-2183။

7. Nagai, N., et al. (၂၀၁၈)။ "ပင်လယ်ရေလျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်းတွင် Ti/IrO2018-Ta2O2 anodes များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အီလက်ထရောနစ်ပါဝင်မှု သက်ရောက်မှု။" အသုံးချလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဂျာနယ်၊ ၄၈(၉)၊ ၁၀၄၁-၁၀၅၂။

8. Panizza, M., & Cerisola, G. (2015)။ "အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုများ၏ တိုက်ရိုက်နှင့် ဖျန်ဖြေပေးသော anodic ဓာတ်တိုးခြင်း" ဓာတုဗေဒသုံးသပ်ချက်များ၊ 109(12), 6541-6569။

9. Shao, D., et al. (၂၀၁၆)။ "အောက်စီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Ti/Ta2016O2-IrO5 လျှပ်ကူးပစ္စည်း- ပြင်ဆင်မှု၊ အသွင်အပြင်နှင့် အသုံးချမှု။" Electrochimica Acta၊ 2၊ 213-236။

10. Zhang, C., et al. (၂၀၁၅)။ "Cathodic Protection စနစ်များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရောစပ်ထားသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ်ကို ဖုံးအုပ်ထားသော တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ အီလက်ထရွန်းနစ် ဓာတုလက္ခဏာများ။" Corrosion Science, 2015, 98-737။