အီလက်ထရွန်းနစ် တိုးတက်မှု၏ ရှေ့တန်းတွင် ထိရောက်ပြီး တာရှည်ခံသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း တီထွင်မှုမှာ တည်ရှိနေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုမှာ၊ တိုက်တေနီယမ် anodes အတွက် DSA (Dimensionally Stable Anode) အပေါ်ယံပိုင်း. ဤအဆင့်မြင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်မှုကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ရေသန့်စင်ခြင်းမှ လျှပ်စစ်ပလပ်ခြင်းအထိ စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို တော်လှန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သို့သော် DSA coating အတိအကျကား အဘယ်နည်း၊ ၎င်းသည် တိုက်တေနီယမ် anodes များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို မည်သို့ပြောင်းလဲစေသနည်း။
Diamond Shamrock Technologies [1960] မှ Henry Beer မှ 1 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် စတင်တီထွင်ခဲ့သော DSA coatings များသည် electrode နည်းပညာတွင် သိသာထင်ရှားသော ခုန်ပျံကျော်လွှားမှုကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ အပေါ်ယံလွှာတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အဖိုးတန်သတ္တုများ (ဥပမာ အီရီဒီယမ်၊ ရူသီနီယမ် သို့မဟုတ် ပလက်တီနမ်) နှင့် လျှပ်ကူးသတ္တုအောက်ဆိုဒ်များ (တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် တန်တလမ်အောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့) တိုက်တေနီယမ်အလွှာ [2] တွင် ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါသည်။ ဤထူးခြားသောဖွဲ့စည်းမှုသည် anode ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာမြှင့်တင်ပေးသည့်တည်ငြိမ်သော၊ အလွန်လျှပ်ကူးနိုင်သော၊ နှင့်ဓာတ်အားဖြည့်တက်ကြွသောမျက်နှာပြင်ကိုဖန်တီးပေးသည်။
တိုက်တေနီယမ်အလွှာသည် ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောချေးခံနိုင်ရည်အတွက် ရွေးချယ်ထားပြီး အခြားသောမြင့်မြတ်သောသတ္တုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ သို့သော်၊ တိုက်တေနီယမ်တစ်ခုတည်းသည် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို လျော့နည်းစေသည့် passive oxide အလွှာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းရန် သဘောထားရှိသောကြောင့် စံပြ anode ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။ DSA coating သည် တိုက်တေနီယမ်အခြေခံ [3] ၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခိုင်မာမှုနှင့်ချေးခံနိုင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်လျှပ်ကူးမှုနှင့်ဓာတ်ပစ္စည်းများတက်ကြွသောမျက်နှာပြင်ကိုပေးခြင်းဖြင့်ဤကန့်သတ်ချက်ကိုကျော်လွှားသည်။
အဆိုပါ DSA အပေါ်ယံပိုင်း ယန္တရားများစွာဖြင့် တိုက်တေနီယမ် anode စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်-
1. ပိုမိုကောင်းမွန်သော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း- အပေါ်ယံပိုင်းရှိ အဖိုးတန်သတ္တုများနှင့် လျှပ်ကူးနိုင်သော အောက်ဆိုဒ်များသည် anode မျက်နှာပြင်၏ လျှပ်စစ်စီးကူးမှုကို သိသိသာသာ တိုးမြင့်စေသည်။ ၎င်းသည် အီလက်ထရွန် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုအတွင်း ပိုမိုထိရောက်သော အီလက်ထရွန်လွှဲပြောင်းမှုကို ခွင့်ပြုပေးသည်။
2. Catalytic လုပ်ဆောင်ချက်- အပေါ်ယံပိုင်း၏ ရောစပ်ထားသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ် ပါဝင်မှုသည် အီလက်ထရွန်းနစ် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများအတွက် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ဤဓာတ်ပြုမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ဤတုံ့ပြန်မှုများအတွက် လိုအပ်သော လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းအင်ကို လျော့နည်းစေပြီး ၎င်းတို့အား နိမ့်ပါးသောအလားအလာများနှင့် ပိုမိုထိရောက်မှု [5] ဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
3. Corrosion Resistance- တိုက်တေနီယမ်ကိုယ်တိုင်က သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း DSA coating သည် နောက်ထပ်အကာအကွယ်အလွှာတစ်ခု ပေးပါသည်။ အပေါ်ယံလွှာ၏ တည်ငြိမ်သော အောက်ဆိုဒ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ကြမ်းတမ်းသော ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး anode ၏ သက်တမ်း [6] ကို သက်တမ်းတိုးစေသည်။
4. Oxygen Evolution Reaction (OER) ထိရောက်မှု- ရေဓာတ်ခွဲထုတ်ခြင်း ပါ၀င်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်၊ DSA အပေါ်ယံမှ အောက်ဆီဂျင် ဆင့်ကဲတုံ့ပြန်မှု၏ ထိရောက်မှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။ ၎င်းသည် ကလို-အယ်ကာလီထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရေသန့်စင်မှုဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
5. Dimensional Stability- အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျက်စီးသွားနိုင်သော သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲနိုင်သော ရိုးရာ anodes များနှင့် မတူဘဲ DSA coated anodes များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘဝတစ်လျှောက်လုံး ၎င်းတို့၏အတိုင်းအတာကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤတည်ငြိမ်မှုသည် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေပြီး စနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု [8] ကို ရိုးရှင်းစေသည်။

စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှု DSA coated တိုက်တေနီယမ် anodes တိုးတက်လာသော စွမ်းဆောင်ရည်၏ ကိစ္စမဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသော စီးပွားရေး အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်း ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ ဤ anodes များ၏ သက်တမ်းပိုရှည်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျှော့ချခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော ကနဦးကုန်ကျစရိတ်ကို အကြောင်းပြချက်ပေးလေ့ရှိပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအပလီကေးရှင်းများစွာတွင် အလုံးစုံလည်ပတ်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို နည်းပါးသွားစေသည် [9]။
DSA coated titanium anodes ၏ ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အသုံးချပရိုဂရမ် အများအပြားတွင် ၎င်းတို့၏ မွေးစားခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်-
1. Chlor-Alkali စက်မှုလုပ်ငန်း- ကလိုရင်းနှင့် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် DSA anodes သည် စံဖြစ်လာသည်။ ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသော လက်ရှိထိရောက်မှု၊ ကလိုရင်းဓာတ်လွန်ဗို့အားနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ယင်းသည် ဤစွမ်းအင်သုံး လုပ်ငန်းစဉ် [10] အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
2. ရေနှင့်ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်း- DSA anodes ကို ရေသန့်စင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုအဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ (EAOPs) တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် hydroxyl radicals နှင့် ozone ကဲ့သို့သော အစွမ်းထက် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို ထိရောက်စွာ ထုတ်လုပ်ပေးကာ ညစ်ညမ်းစေသော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများ အပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သော လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ချေဖျက်ပေးနိုင်ပါသည်။
3. Electroplating နှင့် Surface Finishing- လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို တိကျသောထိန်းချုပ်မှု DSA Coating တိုက်တေနီယမ် Anodes Electroplating လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အရည်အသွေးမြင့် သတ္တုများ စိမ့်ဝင်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် hard chrome ပလပ်စတစ်နှင့် ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များ ထုတ်လုပ်မှုတွင် အထူးအသုံးဝင်သည်။

4. Cathodic Protection- DSA anodes ကို အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်၊ ပိုက်လိုင်းများနှင့် မြေအောက်သိုလှောင်ကန်များတွင် သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများ ချေးမတက်အောင် ကာကွယ်ရန် လက်ရှိ cathodic ကာကွယ်မှုစနစ်များတွင် DSA anodes ကို အသုံးပြုထားသည်။
5. Electrochemical Synthesis- ကောင်းမွန်သောဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်၊ DSA anodes သည် ရွေးချယ်ထားသော အော်ဂဲနစ်လျှပ်စစ်ပေါင်းစပ်မှုတုံ့ပြန်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး သမားရိုးကျဓာတုပေါင်းစပ်မှုနည်းလမ်းများ [14] တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်နိုင်သော အစားထိုးရွေးချယ်မှုကို ပေးဆောင်သည်။
6. စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု- အထူးသဖြင့် redox စီးဆင်းမှုဘက်ထရီများနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ခြင်း [15] တို့တွင် အဆင့်မြင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များတွင် DSA ပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုကို သုတေသနပြုလုပ်နေပါသည်။
7. ဇီဝဆေးပညာဆိုင်ရာအသုံးချမှုများ- ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ၎င်းတို့၏ဇီဝသဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုတို့ကြောင့် DSA အပေါ်ယံပိုင်းကို အစားထိုး၍ရသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့် ဇီဝအာရုံခံကိရိယာများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် စူးစမ်းရှာဖွေလျက်ရှိသည်။
DSA coated titanium anodes ၏ ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုများသည် ခေတ်မီ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ၎င်းတို့၏ အရေးပါမှုကို ထင်ရှားစေသည်။ သုတေသနများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသကဲ့သို့၊ အပလီကေးရှင်းအသစ်များ ထွက်ပေါ်လာဖွယ်ရှိပြီး အဆိုပါစွယ်စုံရလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ အသုံးဝင်မှုကို ပိုမိုချဲ့ထွင်လာပါသည်။
Electrode နည်းပညာ၏ အနာဂတ်သည် DSA coated titanium anodes ဖြင့် ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့ပြီး ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ဆီသို့ ဦးတည်နေပုံရသည်။ ၎င်းတို့၏ ခြွင်းချက် ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် electrolysis တွင် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်တို့က ၎င်းတို့ကို အမျိုးမျိုးသော အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက် စံပြဖြစ်စေသည်၊ အထူးသဖြင့် ကြမ်းတမ်းသောဓာတုပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် မြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆများ ပါဝင်သည်။
DSA နည်းပညာတွင် လက်ရှိသုတေသနသည် အဓိကနယ်ပယ်များစွာကို အာရုံစိုက်နေသည်-
1. Novel Coating Compositions- သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် တည်ငြိမ်မှုရှိသော DSA အပေါ်ယံပိုင်းကို ဖန်တီးရန်အတွက် သတ္တုနှင့် အောက်ဆိုဒ်များ ပေါင်းစပ်မှုအသစ်များကို ရှာဖွေနေပါသည်။ ဥပမာ၊ စီရီယမ်ကဲ့သို့သော ရှားပါးမြေဒြပ်စင်များ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရာတွင် ကတိပြုထားသည်။ DSA Coating တိုက်တေနီယမ် Anodes [17] ။
2. Nanostructured Coatings- DSA coatings များကို မျက်နှာပြင်ဧရိယာ တိုးမြင့်ပြီး မြှင့်တင်ထားသော ဓာတ်ပစ္စည်းများကို ဖန်တီးရန် နာနိုနည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းသည် သုတေသန၏ တက်ကြွသော နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Nanostructured coatings များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ထိရောက်မှုနှင့် အလားအလာများ နိမ့်ကျမှုကို ပေးနိုင်သည် [18]။
3. ရေရှည်တည်တံ့သော ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများ- DSA အပေါ်ယံပိုင်းကို အဆိပ်အတောက်နည်းသော ရှေ့ပြေးနမိတ်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ပိုသက်သာသော စုဆောင်းခြင်းနည်းပညာများ အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော DSA အပေါ်ယံပိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
4. Advanced Characterization Techniques- အက်တမ်အဆင့်ရှိ DSA အပေါ်ယံပိုင်း၏ တည်ဆောက်ပုံနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် နည်းစနစ်အသစ်များ တီထွင်ခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးသည် [20]။
5. Multifunctional Coatings- ရေသန့်စင်မှုဆိုင်ရာ အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ညစ်ညမ်းပျက်စီးခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် DSA အပေါ်ယံအလွှာများကို သုတေသနပြုလုပ်နေပါသည်။
DSA coated titanium anodes များသည် အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာတွင် ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကို သက်သေပြထားပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုချဲ့ထွင်ရန် ကတိပြုပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ ဤအဆင့်မြင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လိုအပ်ချက်သည် ကြီးထွားလာဖွယ်ရှိသည်။
အဆိုပါ DSA Coating တိုက်တေနီယမ် Anodes လျှပ်ကူးပစ္စည်းနည်းပညာတွင် သိသာထင်ရှားသော ရှေ့သို့ခုန်တက်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် ထိရောက်မှုတို့ကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ ဤ anodes များသည် electrochemistry ၏တိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ပိုမိုသန့်ရှင်းပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော အလေ့အကျင့်များကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသဖြင့်၊ DSA coated titanium anode သည် ကျယ်ပြန့်သော applications များအတွက် အလားအလာရှိသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားသည်။

ဤနယ်ပယ်တွင် ဆက်လက်သုတေသနပြုခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် DSA နည်းပညာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့်အရာများ၏ မျက်နှာပြင်ကို ခြစ်ထုတ်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပိုမိုထိရောက်သောစက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များမှအဆင့်မြင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များနှင့်အသစ်အဆန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များအထိ၊ DSA coated titanium anodes ၏အနာဂတ်သည်တောက်ပနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးထွားလာသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သော နည်းပညာများ လိုအပ်လာသည်နှင့်အမျှ ဤစွယ်စုံရလျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ရာတွင် ပို၍အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာဖွယ်ရှိသည်။
Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.
ကိုးကား:
[1] ဘီယာ၊ HB (1980)။ သတ္တု anodes များ၏တီထွင်မှုနှင့်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ Electrochemical Society ဂျာနယ်၊ 127(8)၊ 303C။
[2] Trasatti, S. (2000)။ Electrocatalysis- DSA® ၏အောင်မြင်မှုကို နားလည်ခြင်း။ Electrochimica Acta၊ 45(15-16)၊ 2377-2385။
[3] Martínez-Huitle, CA, & Ferro, S. (2006)။ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ဓာတ်တိုးခြင်း- တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ဓာတုဗေဒအဖွဲ့အစည်း သုံးသပ်ချက်များ၊ ၃၅(၁၂)၊ ၁၃၂၄-၁၃၄၀။
[4] Comninellis, C., & Chen, G. (Eds.) (၂၀၁၀)။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ။ Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။
[5] Špalek, O., Balej, J., & Paseka, I. (1987)။ ပလက်တီနမ်နှင့် အီရီဒီယမ် မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံအလွှာများပါရှိသော တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပေါ်တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်။ အသုံးချလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဂျာနယ်၊ ၁၇(၅)၊ ၁၁၁၃-၁၁၁၅။
[6] Aromaa, J., & Forsén, O. (2006)။ Ti–RuO2–TiO2 အမြဲတမ်း anode ၏ လျှပ်စစ်ဓာတု လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကဲဖြတ်ခြင်း။ Electrochimica Acta၊ 51(27)၊ 6104-6110။
[7] Trasatti, S. (1984)။ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ကလိုရင်း၏ anodic ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် Electrocatalysis။ Electrochimica Acta၊ 29(11)၊ 1503-1512။
[8] Kraft, A. (2007)။ Doped စိန်- စွယ်စုံသုံးလျှပ်ကူးပစ္စည်းအသစ်အတွက် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ International Journal of Electrochemical Science, 2, 355-385။
[9] Chaplin, BP (2014)။ ရေသန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုအဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို အရေးပါသော ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ- လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သက်ရောက်မှုများ၊ 16(6)၊ 1182-1203။
[10] O'Brien၊ TF၊ Bommaraju၊ TV၊ & Hine၊ F. (2005)။ ကလို-အယ်ကာလီနည်းပညာလက်စွဲစာအုပ်။ Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။
[11] Martínez-Huitle, CA, & Brillas, E. (2009)။ လျှပ်စစ်ဓာတုနည်းများဖြင့် ဓာတုအော်ဂဲနစ်ဆိုးဆေးများပါရှိသော ရေဆိုးများကို ညစ်ညမ်းစေခြင်း- ယေဘုယျသုံးသပ်ချက်။ အသုံးချ Catalysis B- ပတ်ဝန်းကျင်၊ 87(3-4), 105-145။
[12] Walsh၊ FC၊ & Ponce de León၊ C. (2014)။ သတ္တုအလွှာတစ်ခုတွင် အမှုန်များပါဝင်ခြင်းဖြင့် သတ္တု matrix ပေါင်းစပ်အလွှာများ၏ electrodeposition ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း- တည်ထောင်ပြီး ကွဲပြားသောနည်းပညာ။ IMF ၏ ငွေလွှဲမှုများ၊ 92(2)၊ 83-98။
[13] Shabani-Nooshabadi, M., & Ghoreishi, SM (2015)။ အမျိုးမျိုးသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ perfluorooctanoic အက်ဆစ်၏ အီလက်ထရွန်းနစ် လျှော့ချရေး- ယန္တရား၊ kinetics နှင့် electrolyte ကို ပံ့ပိုးပေးသော သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Electroanalytical Chemistry ဂျာနယ်၊ 747၊ 120-129။
[14] Frontana-Uribe, BA, Little, RD, Ibanez, JG, Palma, A., & Vasquez-Medrano, R. (2010)။ အော်ဂဲနစ်အီလက်ထရောနစ်ပေါင်းစပ်မှု- အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အလားအလာရှိသော အစိမ်းရောင်နည်းစနစ်။ စိမ်းလန်းသောဓာတုဗေဒ၊ 12(12)၊ 2099-2119။
[15] Wang, W., Luo, Q., Li, B., Wei, X., Li, L., & Yang, Z. (2013)။ redox flow ဘက်ထရီ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် မကြာသေးမီက တိုးတက်မှုများ။ အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ၂၃(၈)၊ ၉၇၀-၉၈၆။
[16] Cogan, SF (2008)။ အာရုံကြော လှုံ့ဆော်မှုနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ ဇီဝဆေးပညာအင်ဂျင်နီယာ၏ နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ 10၊ 275-309။
[17] Chen, R., Trieu, V., Zeradjanin, AR, Natter, H., Teschner, D., Kintrup, J., ... & Schuhmann, W. (2012)။ electrochemical chlorine ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အပေါ် anodic coatings ၏ အသေးစားဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု။ Physical Chemistry ဓာတုဗေဒ 14(20), 7392-7399။
[18] Xu, L., Xiao, Y., van Sandwijk, A., Xu, Q., & Yang, Y. (2015)။ Sol-gel လုပ်ငန်းစဉ်တွင် hydrolysis ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် nanostructured TiO2 ထုတ်လုပ်မှု။ ပစ္စည်းများ သုတေသနစာစောင်၊ ၆၁၊ ၁၉-၂၄။
[19] Morais, A., Alves, JC, Lima, FAS, Lira-Cantu, M., & Nogueira, AF (2015)။ TiO2/လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်ရုပ်ရှင်များကို အီလက်ထရွန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွှာများအဖြစ် ပြောင်းပြန်လှန်ထားသော ဟိုက်ဘရစ်အမြောက်အများ-အဟန့်အတားရှိသော ဆိုလာဆဲလ်များ၏ photovoltaic စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ထားသည်။ စွမ်းအင်အတွက် Photonics ဂျာနယ်၊ ၅(၁)၊ ၀၅၇၄၀၈။
[20] Binninger, T., Mohamed, R., Waltar, K., Fabbri, E., Levecque, P., Kötz, R., & Schmidt, TJ (2015)။ အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏ ချေးတက်ခြင်းကြားရှိ universal correlation of thermodynamic ရှင်းပြချက်။ သိပ္ပံနည်းကျအစီရင်ခံစာများ၊ ၅(၁)၊ ၁-၇။
[21] Martínez-Huitle, CA, Rodrigo, MA, Sirés, I., & Scialdone, O. (2015)။ အော်ဂဲနစ်ရေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် တစ်ခုတည်းနှင့် ပေါင်းစပ်လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များနှင့် ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ- ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်။ ဓာတုဗေဒသုံးသပ်ချက်များ၊ 115(24)၊ 13362-13407။

