Ruthenium Iridium coated Titanium AnodesMixed Metal Oxide (MMO) anodes ဟုလည်းသိကြသော၊ ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောကြာရှည်ခံမှု၊ ထိရောက်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လူကြိုက်များလာပါသည်။ ဤ anodes များသည် ruthenium နှင့် iridium oxides များ ရောနှောကာ တိုက်တေနီယမ် အလွှာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကာ လျှပ်စစ်ဓာတု လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အစွမ်းထက်ပြီး စွယ်စုံရသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဤပစ္စည်းများ၏ထူးခြားသောပေါင်းစပ်မှုသည် မြင့်မားသောဓာတ်ပြုလှုပ်ရှားမှုကိုပြသသည့် anodes ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ အလားအလာအလွန်နည်းသော၊ နှင့် သံချေးတက်ခြင်းကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောခံနိုင်ရည်ရှိသော anodes များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် ၎င်းတို့ကိုတောင်းဆိုသောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်စံနမူနာဖြစ်စေသည်။
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes ရှုပ်ထွေးပြီး တိကျသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် အဓိကကျသော အဆင့်များစွာ ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည် anode အတွက်အခြေခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်သောတိုက်တေနီယမ်အလွှာ၏ပြင်ဆင်မှုဖြင့်စတင်သည်။ တိုက်တေနီယမ်ကို ဂရုတစိုက် သန့်စင်ပြီး အပေါ်ယံလွှာ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကပ်ငြိမှုကို အားပေးသည့် ကြမ်းတမ်းသော မျက်နှာပြင်ကို ဖန်တီးသည်။
ထို့နောက်၊ ruthenium နှင့် iridium ဒြပ်ပေါင်းများ ပါဝင်သော ရှေ့ပြေးအဖြေကို ပြင်ဆင်သည်။ ဤဖြေရှင်းချက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ruthenium chloride နှင့် iridium chloride ၏ အပေါ်ယံဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းချုပ်ကူညီပေးသော အခြား additives များနှင့်အတူ ရောစပ်ထားသည်။ ထို့နောက် ရှေ့ပြေးဖြေရှင်းချက်အား စုတ်တံအပေါ်ယံ၊ နစ်မြုပ်သောအပေါ်ယံပိုင်း သို့မဟုတ် မှုတ်အမှုန်အမွှားများအဖြစ် အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာများဖြင့် တိုက်တေနီယမ်အလွှာသို့ အသုံးချသည်။
အပေါ်ယံအလွှာကို လိမ်းပြီးနောက်၊ anodes များသည် အပူပြိုကွဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကို လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတွင် အပူချိန် 400°C မှ 500°C အတွင်း ထိန်းချုပ်ထားသော လေထုထဲတွင် ဖုံးအုပ်ထားသော တိုက်တေနီယမ်ကို အပူပေးခြင်း ပါဝင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရှေ့ပြေးဒြပ်ပေါင်းများသည် ပြိုကွဲသွားပြီး တိုက်တေနီယမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တည်ငြိမ်သော အောက်ဆိုဒ်အလွှာတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ယူနီဖောင်းနှင့် ကောင်းမွန်စွာ တွယ်ဆက်ထားသော အပေါ်ယံပိုင်းဖွဲ့စည်းမှု သေချာစေရန် အပူပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ထားသည်။
အောက်ဆိုဒ်အလွှာ၏ လိုချင်သော အထူနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုရရှိရန် အပေါ်ယံအလွှာနှင့် အပူပေးခြင်း အများအပြားကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် anode ၏ electrochemical ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကြာရှည်ခံမှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန် ကုသမှုလွန်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှေ့ပြေးဖြေရှင်းချက်၏ဖွဲ့စည်းမှု၊ အပေါ်ယံအထူနှင့် အပူကုသမှုအခြေအနေများအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသောကန့်သတ်ချက်များအပေါ် တိကျသောထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သည်။ ဤအချက်များသည် anodes များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သက်တမ်းကို သိသိသာသာ လွှမ်းမိုးပါသည်။ မျက်နှာပြင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းပညာများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတုစမ်းသပ်ခြင်းကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများကို ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာစေရန် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်တွင် အသုံးပြုသည်။
နယ်ပယ်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများသည် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် တိုးတက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လက္ခဏာများရှိသော anodes ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည် အောက်ဆိုဒ်အလွှာရှိ ruthenium နှင့် iridium ဖြန့်ဖြူးမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည့် သီးသန့် coating formulations နှင့် application techniques များကို တီထွင်ခဲ့ပြီး catalytic လုပ်ဆောင်မှု ပိုကောင်းလာပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုရှည်စေသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes သိသာထင်ရှားသော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများ လိုအပ်သည့် အထူးပြုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဤ anodes များကို ပုံမှန်အားဖြင့် လိုအပ်သောနည်းပညာတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသော အထူးပြုကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်လုပ်ပြီး အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသုံးချမှုများအတွက် အရည်အသွေးမြင့်၊ ကြာရှည်ခံသော anodes ဖန်တီးရန် မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာများကို တီထွင်ခဲ့ကြသည်။

Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes သည် စက်မှုလုပ်ငန်း အများအပြားတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အားသာချက်များစွာကို ပေးဆောင်သည်။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများသည် အပေါ်ယံပစ္စည်းများ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် တိုက်တေနီယမ်အလွှာနှင့် ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများထဲမှတစ်ခုမှာ ဤ anodes များ၏ခြွင်းချက်ကြာရှည်ခံမှုဖြစ်သည်။ Ruthenium-iridium oxide coating သည် အလွန်ပြင်းထန်သော ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် ချေးနှင့် တိုက်စားမှုတို့ကို သာလွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤကြာရှည်ခံမှုသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းပိုရှည်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များ လျှော့ချခြင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုသူများအတွက် အလုံးစုံလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးပါသည်။
Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes ၏ မြင့်မားသော ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်သည် အခြားသော သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်ဖြစ်သည်။ ရောစပ်ထားသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ်အလွှာသည် အထူးသဖြင့် အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော electrocatalytic ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြသသည်။ ဤမြင့်မားသော ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်သည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးကာ ပိုမိုထိရောက်သော လျှပ်စစ်ဓာတု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရရှိစေပါသည်။
အလားအလာအလွန်နည်းခြင်းသည် ဤ anodes ၏ နောက်ထပ်သော့ချက်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ Overpotential ဆိုသည်မှာ သာမိုဒိုင်းနမစ်နည်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော အလားအလာထက် ကျော်လွန်၍ လျှပ်စစ်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကို မောင်းနှင်ရန် လိုအပ်သော ထပ်လောင်းဗို့အားကို ရည်ညွှန်းသည်။ ruthenium-iridium oxide coating သည် ဤပို၍ဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့နည်းစေပြီး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုမှုများအား ပိုမိုလွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး စွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှုနည်းသဖြင့် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုမှာ အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် ဤလက္ခဏာသည် အထူးတန်ဖိုးရှိသည်။
အမျိုးမျိုးသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် coating ၏တည်ငြိမ်မှုသည်အခြားအားသာချက်ဖြစ်သည်။ Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes ကျယ်ပြန့်သော pH အဆင့်များ၊ အပူချိန်နှင့် လက်ရှိသိပ်သည်းဆများထက် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ဤတည်ငြိမ်မှုသည် မတူညီသော အပလီကေးရှင်းများနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများတစ်လျှောက် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေပြီး၊ စက်မှုလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒတွင် ဤ anodes စွယ်စုံသုံးကိရိယာများကို ပြုလုပ်ပေးသည်။
ထို့အပြင်၊ ဤ anodes များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျက်စီးသွားနိုင်သော သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားနိုင်သည့် အခြား anode ပစ္စည်းများနှင့် မတူဘဲ၊ Ruthenium Iridium ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော Titanium Anodes များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘဝတစ်လျှောက်လုံး ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် တိကျသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းဂျီသြမေတြီသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဤအတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ruthenium-iridium oxide coating နှင့် တိုက်တေနီယမ်၏ အောက်ခြေပစ္စည်းအဖြစ် ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်လည်း အလေးချိန်မှ စွမ်းဆောင်ရည် အချိုးအစား ကောင်းသော anodes ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ တိုက်တေနီယမ်၏ ပေါ့ပါးသောသဘောသဘာဝသည် အောက်ဆိုဒ်အပေါ်ယံပိုင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုနှင့် အတူ စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ထိရောက်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော အကြီးစား anodes များကို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။
အခြားအကျိုးကျေးဇူးမှာ ဤ anodes မှပေးဆောင်သောတူညီသောလက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်သည်။ conductive oxide coating သည် လျှပ်စီးကြောင်းအား anode မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် အညီအမျှဖြန့်ဝေကြောင်း သေချာစေပြီး ပိုမိုတူညီသော electrochemical တုံ့ပြန်မှုများကို ဖြစ်စေသည်။ တစ်သမတ်တည်းသော coating အရည်အသွေးကိုရရှိရန်အတွက် တူညီသောလက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော electroplating ကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းများတွင် ဤလက္ခဏာသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes သည် အခြားရွေးချယ်စရာ anode ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အန္တရာယ်ရှိသော အရာများကို မထုတ်လွှတ်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်သော လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သော အလေ့အကျင့်များချမှတ်ရန် ကြိုးပမ်းလာသောကြောင့် ဤကဏ္ဍသည် ပို၍အရေးကြီးလာသည်။
Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes အမျိုးမျိုးသော ရေသန့်စင်မှုဆိုင်ရာ အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် ရေအရည်အသွေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ကျယ်ပြန့်စွာဖြေရှင်းရန် ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးချကာ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဤ anodes များသည် ကမ္ဘာ့ရေရှားပါးမှု ကြီးထွားလာမှုနှင့် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ထိရောက်သော ရေသန့်စင်မှုနည်းပညာများ လိုအပ်လာသောအခါတွင် ပို၍အရေးကြီးလာသည်။
ရေသန့်စင်မှုတွင် ဤ anodes များ၏ အဓိကအသုံးချမှုတစ်ခုမှာ electrochlorination စနစ်များဖြစ်သည်။ Electrochlorination သည် ရေကို ပိုးသတ်ရန်အတွက် ဆိုက်တွင် ကလိုရင်းထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes သည် ကလိုရင်းထုတ်လုပ်ရန် ရေငန် သို့မဟုတ် ဆားရည်ရည်၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ဖြေရှင်းချက်တွင် အလွန်ထိရောက်သည်။ ဤစက်ရုံတွင် ထုတ်လုပ်သည့်မျိုးဆက်သည် အန္တရာယ်ရှိသော ကလိုရင်းဓာတ်ငွေ့များကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သိုလှောင်ရန် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးကာ ဘေးကင်းရေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။ ဤ anodes ၏ မြင့်မားသော ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဆားပါဝင်မှုနည်းသည့်တိုင် ကလိုရင်းကို ထိရောက်စွာ ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပင်လယ်ရေနှင့် ရေချိုအသုံးချမှုနှစ်မျိုးလုံးအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
နောက်ထပ်ထူးခြားချက်မှာ ရေနှင့်ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် အဆင့်မြင့်ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ (AOPs) တွင်ဖြစ်သည်။ AOPs များသည် မြဲမြံသော အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုများ၊ ဆေးဝါးများနှင့် ရေမှ ကုသရခက်ခဲသော အခြားညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် အစွမ်းထက်သော ကုသမှုနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes ကို လျှပ်စစ်ဓာတုအဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (EAOPs) တွင် အသုံးပြုပြီး ရှုပ်ထွေးသော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများကို ပိုမိုရိုးရှင်း၍ အန္တရာယ်နည်းပါးသော ဒြပ်စင်များအဖြစ်သို့ ခွဲထုတ်နိုင်သည့် hydroxyl radicals ကဲ့သို့သော မြင့်မားသော ဓာတ်ပြုမျိုးစိတ်များ ထုတ်ပေးရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ဤ anodes များ၏ မြင့်မားသော အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အလားအလာသည် ၎င်းတို့အား ဤဓာတ်ပြုမျိုးစိတ်များကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် အထူးထိရောက်စေပြီး ပိုမိုထိရောက်သော ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
စက်မှုရေဆိုးသန့်စင်မှုတွင်၊ ဤ anodes များကို electrocoagulation စနစ်များတွင် အသုံးပြုသည်။ Electrocoagulation သည် ရေဆိုးများမှ ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများ၊ emulsified ဆီများနှင့် လေးလံသောသတ္တုများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟိ Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes ဤစနစ်များတွင် inert electrode အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး၊ နေရာအတွင်းရှိ coagulants များဖွဲ့စည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် လျှပ်စစ်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အထည်အလိပ်၊ အစားအသောက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် သတ္တုအချောထည်လုပ်ငန်းများအပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သောစက်မှုဇုန်ထုတ်ပိုးများကို ထိထိရောက်ရောက် ကုသပေးနိုင်သည်။

Desalination သည် Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes အပလီကေးရှင်းကိုရှာတွေ့သည့်နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေသန့်စင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသော electrodialysis နှင့် electrodeionization လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်၊ အဆိုပါ anodes များသည် ရွေးချယ်ထားသော အမြှေးပါးများတစ်လျှောက် အိုင်းယွန်းများ ရွေ့လျားမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဆားဓာတ်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဤ anodes များ၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ကလိုရင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းက ၎င်းတို့ကို desalination အပင်များတွင် ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အဆိုပါ anodes များကို ရေကူးကန်များနှင့် အအေးခံတာဝါတိုင်များအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုပိုးသတ်ခြင်းစနစ်များတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများတွင်၊ anodes များသည် ဓာတုထပ်ပေါင်းစရာမလိုဘဲ ထိရောက်သော ပိုးသတ်ခြင်းကို ပေးစွမ်းပြီး ရေထဲတွင် ရောစပ်နေသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေအရည်အသွေး၊ ဓာတုဗေဒအသုံးပြုမှု လျှော့ချခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစရိတ်စကများကို သက်သာစေနိုင်သည်။
မြေအောက်ရေပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနယ်ပယ်တွင်၊ Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes ကို စိမ့်ဝင်နိုင်သော ဓာတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးများနှင့် in-site ဓာတုဓာတ်တိုးခြင်းစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည်။ ဤလျှပ်စစ်ဓာတုကုသမှုနည်းလမ်းများသည် ကလိုရင်းပါသော ပျော်ရည်များ၊ ရေနံ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များနှင့် မြေအောက်ရေမှ လေးလံသောသတ္တုများကဲ့သို့သော အညစ်အကြေးများကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဤ anodes များ၏ တာရှည်ခံမှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့သည် ၎င်းတို့အား မြေအောက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရေရှည်လုပ်ဆောင်ရန် သင့်လျော်စေသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ဤ anodes များသည် electro-Fenton လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် bioelectrochemical systems များကဲ့သို့သော ထွန်းသစ်စရေသန့်စင်မှုနည်းပညာများတွင် အသုံးပြုမှုတိုးလာသည်ကို ရှာဖွေနေပါသည်။ Electro-Fenton လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်၊ ညစ်ညမ်းပျက်စီးခြင်းအတွက် မြင့်မားသော ဓာတ်ပြုဟိုက်ဒရိုရယ်ဒီကယ်များကို ထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် anodes များကို ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေရန်အတွက် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ ဇီဝလျှပ်စစ်ဓာတုစနစ်များဖြစ်သည့် microbial fuel cells နှင့် microbial electrolysis cells များ တွင်၊ အဆိုပါ anodes များသည် ထိရောက်သော အီလက်ထရွန် လက်ခံလက်ခံသူများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြပြီး၊ ရေဆိုးများကို ကုသခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ် ပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုသော သေးငယ်သောဇီဝရုပ်များ ကြီးထွားမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
စွယ်စုံရနှင့် ထိရောက်မှု Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes ဤအမျိုးမျိုးသော ရေသန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်ရေအရည်အသွေးစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ၎င်းတို့၏အရေးကြီးမှုကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ ရေသန့်စင်မှုနည်းပညာများ ဆက်လက်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဤ anodes များသည် အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုအတွက် သန့်ရှင်းလုံခြုံသောရေရရှိနိုင်မှုသေချာစေရန်အတွက် 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/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. Chaplin, BP (2014)။ ရေသန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုအဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို အရေးပါသော ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ- လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သက်ရောက်မှုများ၊ 16(6)၊ 1182-1203။
6. Panizza, M., & Cerisola, G. (2009)။ အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုများ၏တိုက်ရိုက်နှင့်ဖျန်ဖြေပေးသော anodic ဓာတ်တိုးခြင်း။ ဓာတုသုံးသပ်ချက်များ၊ 109(12), 6541-6569။
7. Sirés, I., Brillas, E., Oturan, MA, Rodrigo, MA, & Panizza, M. (2014)။ အီလက်ထရွန်းနစ်အဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးဖြစ်စဉ်များ- ယနေ့နှင့် မနက်ဖြန်။ သုံးသပ်ချက်။ ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့် ညစ်ညမ်းမှုသုတေသန၊ ၂၁(၁၄)၊ ၈၃၃၆-၈၃၆၇။
8. Feng, Y., Yang, L., Liu, J., & Logan, BE (2016)။ ရေဆိုးများကို သန့်စင်ခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ်ပြန်လည် ပေါင်းကူးခြင်းအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုနည်းပညာများ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ- ရေသုတေသနနှင့်နည်းပညာ၊ 2(5)၊ 800-831။
9. Radjenovic, J., & Sedlak, DL (2015)။ ညစ်ညမ်းသောရေကို ကုသရန်အတွက် မျိုးဆက်သစ်နည်းပညာများအဖြစ် လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များအတွက် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ၊ 49(19)၊ 11292-11302။
10. Moreira၊ FC၊ Boaventura၊ RA၊ Brillas၊ E.၊ & Vilar၊ VJ (2017)။ အီလက်ထရောနစ် ဓာတုအဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ- ဓာတုနှင့် စစ်မှန်သော ရေဆိုးများကို ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှုအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ အသုံးချ Catalysis B- Environmental၊ 202၊ 217-261။

