အဂၤလိပ္

Titanium Anode ဆိုတာ ဘာလဲ

2024-07-05 17:35:54

တိုက်တေနီယမ် anodes လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနယ်ပယ်ကို ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် စွယ်စုံရနိုင်မှုတို့ဖြင့် တော်လှန်ခဲ့သည်။ ဤ anodes များတွင် ၎င်း၏ ထူးထူးခြားခြား သံချေးတက်မှု ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အလေးချိန် အချိုးအစားနှင့် တည်ငြိမ်သော အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းအတွက် ရွေးချယ်ထားသော တိုက်တေနီယမ် အလွှာတစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (TiO2) ဖြင့် အဓိကဖွဲ့စည်းထားသော ဤအောက်ဆိုဒ်အလွှာသည် သံချေးတက်ခြင်းမှ နောက်ထပ်အတားအဆီးတစ်ခုကို ပေးစွမ်းပြီး ဓာတ်ပစ္စည်းများအပေါ်ယံလွှာများအသုံးပြုရန်အတွက် အကောင်းဆုံးအခြေခံတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သုတေသီများသည် သမားရိုးကျ ကာဗွန်နှင့် ခဲ anodes များ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွှားရန် ၎င်း၏ အလားအလာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါတွင် တိုက်တေနီယမ်ကို anode ပစ္စည်းအဖြစ် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တိုက်တေနီယမ် anodes များကို မိတ်ဆက်ခြင်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း နည်းပညာတွင် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုကို အမှတ်အသားပြုကာ ပိုမိုထိရောက်ပြီး တာရှည်ခံသော လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းစဉ်များ [1950] ကို လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။

တိုက်တေနီယမ် anodes ၏ အဓိက အားသာချက်တစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ အတိုင်းအတာ တည်ငြိမ်မှုဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျက်စီးသွားနိုင်သော သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲနိုင်သော အခြား anode ပစ္စည်းများနှင့်မတူဘဲ တိုက်တေနီယမ် anodes များသည် ကြမ်းတမ်းသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေအောက်တွင်ပင် ၎င်းတို့၏ပုံစံကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤအတိုင်းအတာ တည်ငြိမ်မှုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုမှုဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများစွာတွင် အရေးကြီးသော တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တစ်ပြေးညီ လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို သေချာစေသည်။

ထို့အပြင်၊ titanium anodes များကို coating technique အမျိုးမျိုးဖြင့် သီးခြားအသုံးချမှုများနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဖိုးတန်သတ္တုများ သို့မဟုတ် သတ္တုအောက်ဆိုဒ်များ ပါဝင်လေ့ရှိသော ဤအလွှာများသည် anode ၏ ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤအလွှာများထဲတွင်၊ iridium တန်တလမ်ပေါင်းစပ်မှုသည် ၎င်း၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် [4] ကြောင့် အထူးအာရုံစိုက်မှုရရှိခဲ့သည်။

Iridium Tantalum Coated Titanium Anodes သည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့တိုးတက်စေသနည်း။

Iridium တန်တလမ် coated တိုက်တေနီယမ် anodes Dimensional Stable Anode (DSA) နည်းပညာတွင် သိသာထင်ရှားသော ရှေ့သို့ ခုန်တက်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အပေါ်ယံပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဂရုတစိုက်ဖော်စပ်ထားသည့် အီရီဒီယမ်နှင့် တန်တလမ်အောက်ဆိုဒ်များ ရောစပ်ထားသော တိုက်တေနီယမ်အလွှာပေါ်သို့ ပုံမှန်အားဖြင့် ရှေ့ပြေးဆားများ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အပူဓာတ်ပြိုကွဲခြင်းနည်းလမ်းများ [5] ပါဝင်သည်။

ဤ coating မှ ပေးဆောင်သော စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှုများသည် ဘက်စုံ ဖြစ်သည်-

1. ပိုမိုကောင်းမွန်သော Catalytic လုပ်ဆောင်ချက်- Iridium အောက်ဆိုဒ်သည် အထူးသဖြင့် အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှု (OER) အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဓာတ်ပစ္စည်းများဂုဏ်သတ္တိကြောင့် လူသိများသည်။ တန်တလမ်အောက်ဆိုဒ်ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် အီရီဒီယမ်အောက်ဆိုဒ်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး ၎င်း၏ပျော်ဝင်မှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး anode ၏ သက်တမ်းကို တိုးစေသည်။ ဤပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် လျှပ်စစ်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများအတွက် လိုအပ်သော အလားအလာလွန်ကဲမှုကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည့် အလွန်တက်ကြွပြီး တည်ငြိမ်သော ဓာတ်ပြုမျက်နှာပြင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

2. လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း တိုးမြှင့်ခြင်း- coating ၏ iridium အစိတ်အပိုင်းသည် anode မျက်နှာပြင်၏ လျှပ်စစ်စီးကူးမှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ဆဲလ်၏ အတွင်းခံအားကို လျော့နည်းစေပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နည်းပါးစေပြီး အလုံးစုံထိရောက်မှု [7] ကို တိုးတက်စေသည်။

3. Corrosion Resistance- တိုက်တေနီယမ်ကိုယ်တိုင်က သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း၊ iridium တန်တလမ် coating သည် အကာအကွယ်ထပ်ဆောင်းပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ပြင်းထန်သော အီလက်ထရောနစ်များ သို့မဟုတ် မြင့်မားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆများနှင့် ကိုင်တွယ်သောအခါတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ အပေါ်ယံပိုင်းသည် အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး အရင်းခံ တိုက်တေနီယမ်အား အီလက်ထရွန်းနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမှ တားဆီးကာ anode ၏ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို တိုးစေသည် [8]။

4. Oxygen Evolution Efficiency- အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၊ ရေဓာတ်ခွဲထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကလိုရင်းထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များတွင်၊ iridium တန်တလမ် coated anodes သည် သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသသည်။ အပေါ်ယံလွှာသည် အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းအင်ကို လျှော့ချပေးကာ တုံ့ပြန်မှုကို အလားအလာနိမ့်ကျစွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စေပြီး သိသာထင်ရှားသော စွမ်းအင်ချွေတာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် [9]။

5. ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများကို လျှော့ချပေးသည်- လိုချင်သောတုံ့ပြန်မှုများအတွက် iridium တန်တလမ်အပေါ်ယံရွေးချယ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားခြင်းသည် မလိုလားအပ်သော ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ၎င်းသည် ပင်မလုပ်ငန်းစဉ်၏ ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေရုံသာမကဘဲ ထုတ်ကုန်များ၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုလည်း လျှော့ချပေးကာ ထုတ်ကုန်များ၏ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနှင့် စွန့်ပစ်အမှိုက်များ လျော့နည်းသွားစေသည်။

ဤအချက်များပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရုံသာမက ကြာရှည်ခံနိုင်သော anodes ကိုဖြစ်စေသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်သည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျှော့ချခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ခြေရာခံ သေးငယ်ခြင်းတို့ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများသည် iridium တန်တလမ် coated တိုက်တေနီယမ် anodes များကို စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် လူကြိုက်များလာစေသည်။

Electrochemical လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် Iridium Tantalum Coated Titanium Anodes များကို အသုံးပြုခြင်း။

iridium ၏ စွယ်စုံရ တန်တလမ် coated တိုက်တေနီယမ် anodes ကျယ်ပြန့်သော လျှပ်စစ်ဓာတု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ၎င်းတို့၏ မွေးစားခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်-

1. Chlor-Alkali စက်မှုလုပ်ငန်း- ကလိုရင်း၊ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်နှင့် ဆားရည်အိုင်လျှပ်စစ်ဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထုတ်လုပ်မှုတွင်၊ အဆိုပါ anodes များသည် စံဖြစ်လာသည်။ ကလိုရင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်သည် အဆိပ်သင့်သော ကလိုရင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို ခုခံနိုင်မှုနှင့်အတူ ၎င်းတို့ကို ဤအပလီကေးရှင်းအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။ ဤ anodes ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကလို-အယ်ကာလီအပင်များ [12] တွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသည်။

2. ရေသန့်စင်ခြင်း- ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် အဆင့်မြင့်ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ဟိုက်ဒရိုဇင်ရယ်ဒီကယ်နှင့် အိုဇုန်းကဲ့သို့သော အစွမ်းထက် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရာတွင် iridium တန်တလမ် coated anodes သည် ထူးချွန်ပါသည်။ ဤဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများသည် သမားရိုးကျကုသမှုနည်းလမ်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော ဆေးဝါးများနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများအပါအဝင် ရှုပ်ထွေးသောအော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုကို ထိရောက်စွာချေဖျက်ပေးသည်။ ဤပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်ရှိ anodes ၏တည်ငြိမ်မှုသည် သက်တမ်းတိုးကာလများတစ်လျှောက် တစ်သမတ်တည်းလုပ်ဆောင်မှုကိုသေချာစေသည် [13]။

3. Electroplating- ဤ anodes မှပေးဆောင်သော တူညီသောလက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုသည် electroplating applications များတွင်အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပလပ်စတစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်သောကြောင့် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး တူညီသောအပေါ်ယံပိုင်းကို ရရှိစေပါသည်။ မော်တော်ယာဥ်မှ အီလက်ထရွန်းနစ်အထိ ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချောထည်နှင့် ချထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများတွင် ချို့ယွင်းချက်များ လျော့ပါးစေခြင်းမှ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။

4. သတ္တုပြန်လည်ရရှိရေး- သတ္တုရိုင်းများ သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများမှ အဖိုးတန်နှင့် အခြေခံသတ္တုများကို ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် ရေအားလျှပ်စစ် သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်၊ iridium တန်တလမ် coated anodes များသည် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ထိရောက်မှုနှင့် သံချေးတက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့က ၎င်းတို့အား အက်စစ်ဓာတ်စွန့်ထုတ်သည့် ဖြေရှင်းနည်းများတွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ပြီး သတ္တုပြန်လည်ကောင်းမွန်နှုန်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ဘောဂဗေဒ [15] ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။

5. Cathodic Protection- ပိုက်လိုင်းများ၊ သိုလှောင်ကန်များ၊ နှင့် အဏ္ဏဝါရေယာဉ်များကဲ့သို့သော ကြီးမားသောသတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများ၏ သံချေးတက်ခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် အဆိုပါ anodes များကို လက်ရှိ cathodic အကာအကွယ်စနစ်များတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့၏ စားသုံးမှုနှုန်း နည်းပါးခြင်းနှင့် မြင့်မားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆများ တွင် လည်ပတ်နိုင်မှု သည် ၎င်းတို့အား ရေရှည် သံချေးတက်ခြင်း ကာကွယ်ရေး အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု တစ်ခု ဖြစ်သည် [16]။

6. Electrochemical Synthesis- သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဝါးများ ထုတ်လုပ်မှုတွင်၊ iridium တန်တလမ် coated anodes သည် ရွေးချယ်ထားသော ဓာတ်တိုးတုံ့ပြန်မှုကို အထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းတို့၏ ဓာတ်ပစ္စည်းများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများသည် တိကျသော တုံ့ပြန်မှုလမ်းကြောင်းများကို မြှင့်တင်ရန် ချိန်ညှိနိုင်ပြီး အထွက်နှုန်း မြင့်မားခြင်းနှင့် သန့်စင်သော ထုတ်ကုန်များ [17]။

7. စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု- အဆင့်မြင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာများကို သုတေသနပြုလုပ်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ၊ အဆိုပါ anodes များသည် စီးဆင်းမှုဘက်ထရီများနှင့် အခြားလျှပ်စစ်ဓာတုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များတွင် အသုံးချမှုများကို ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့သည် အဆိုပါ ပေါ်ပေါက်လာသော နည်းပညာများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စက်ဝန်းဘဝနှင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို အထောက်အကူပြုသည်။

Iridium Tantalum Coated Titanium Anodes သည် Electrolysis ၏အနာဂတ်ဖြစ်ပါသလား။

Electrolysis ၏အနာဂတ်သည် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော electrode ပစ္စည်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ Iridium တန်တလမ် coated တိုက်တေနီယမ် anodes အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့် ဤအနာဂတ်တွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ရန် ကောင်းမွန်သောအနေအထားရှိပါသည်-

1. ရေရှည်တည်တံ့မှု- ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကို လျှော့ချရန် အာရုံစိုက်ထားသောကြောင့်၊ အဆိုပါ anodes များ၏ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် အသက်ရှည်မှုသည် ရေရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ ပန်းတိုင်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု [19] ကို သိသာထင်ရှားစွာလျှော့ချနိုင်သည်။

2. လိုက်လျောညီထွေရှိမှု- အပေါ်ယံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည် တိကျသောအပလီကေးရှင်းများအတွက် ကောင်းမွန်စွာချိန်ညှိနိုင်ပြီး၊ ဤ anodes များသည် ပေါ်ပေါက်လာသော နည်းပညာများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အလွန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတုအပလီကေးရှင်းအသစ်များ [20] တီထွင်ထားသောကြောင့် ယင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် ၎င်းတို့၏ဆက်စပ်မှုကို သေချာစေသည်။

3. စီးပွားရေးအောင်မြင်နိုင်မှု- iridium တန်တလမ် coated anodes ၏ကနဦးကုန်ကျစရိတ်သည် အချို့သောအခြားရွေးချယ်စရာများထက် မြင့်မားသော်လည်း၊ စွမ်းအင်လျှော့ချစရိတ်များ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် သက်တမ်းရှည်ကြာမှုများအတွက် ၎င်းတို့၏ရေရှည်အကျိုးခံစားခွင့်များသည် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ထက် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအမြင် [21]။

4. ဆက်လက်သုတေသနပြုခြင်း- ဤ anodes များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် သုတေသန ကြိုးပမ်းမှုများကို အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနယ်ပယ်များ ပါဝင်သည်-

  • တက်ကြွသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ရန် နာနိုဖွဲ့စည်းပုံအလွှာများ။
  • ရှားပါးသော အဖိုးတန်သတ္တုများအပေါ် မှီခိုအားထားမှုကို လျှော့ချနေစဉ်တွင် လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင် သို့မဟုတ် ကျော်လွန်သည့် အစားထိုးအလွှာတွဲများ [23]။
  • အပေါ်ယံတွယ်ဆက်မှုနှင့် တူညီမှုတိုးတက်စေရန် အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ [24]။

5. အသုံးချမှုများကို ချဲ့ထွင်ခြင်း- ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု၊ CO2 လျှော့ချရေးနှင့် အဆင့်မြင့်ရေသန့်စင်မှုကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းများ ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် anodes များ၏ လိုအပ်ချက်သည် တိုးလာမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ Iridium တန်တလမ် coated တိုက်တေနီယမ် anodes များသည် ပေါ်ပေါက်လာသော လိုအပ်ချက်များ [25] ကိုဖြည့်ဆည်းရန် သင့်လျော်ပါသည်။

သို့သော် စိန်ခေါ်မှုများ ရှိနေသေးသည်။ အိုင်ရီဒီယမ်၏ ရှားပါးမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မွေးစားရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကန့်သတ်ချက်များ ဖြစ်စေသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် iridium ပါဝင်မှုကို လျှော့ချရန် အခြားပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် နည်းလမ်းများကို သုတေသနပြုခြင်းသည် ဤ anodes များ၏ ရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ကောက်ချက်

အထူးသဖြင့် iridium နှင့် tantalum ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော တိုက်တေနီယမ် anodes များသည် electrochemical process ၏ ရှုခင်းကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော ထိရောက်မှု၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုတို့သည် မိရိုးဖလာ ဓာတုထုတ်လုပ်မှုမှ ခေတ်မီသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများအထိ မြောက်မြားစွာသော လုပ်ငန်းများတွင် မရှိမဖြစ်မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ အနာဂတ်ကို မျှော်ကြည့်သောအခါ၊ ဤ anodes များ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာရန် သတ်မှတ်ထားသည်။ ပိုမိုထိရောက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော လျှပ်စစ်ဓာတုလုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှုသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ ရေသန့်စင်မှုနှင့် ဓာတုပေါင်းစပ်မှုတို့တွင် အောင်မြင်မှုများရရှိစေမည့် အလားအလာကောင်းများကို ဖွင့်ပေးမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။

ပစ္စည်းရှားပါးမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်နေချိန်တွင် လမ်းကြောင်း၏ လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ iridium တန်တလမ် coated တိုက်တေနီယမ် anodes အီလက်ထရွန်းနစ် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ပိုမိုထိရောက်မှု၊ ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့ကာ ပိုမိုအရေးပါသည့် အနာဂတ်တစ်ခုဆီသို့ ညွှန်ပြသည်။ နည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဤ anodes များသည် electrolysis ၏အနာဂတ်နှင့်အခြားအရာများကိုပုံဖော်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှဆက်လက်ပါဝင်နေမည်မှာသေချာပါသည်။

Xi'an Taijin New Energy Technology 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] ဘီယာ၊ HB (1980)။ သတ္တု anodes များ၏တီထွင်မှုနှင့်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ The Electrochemical Society ဂျာနယ်၊ 127(8)၊ 303C။

[3] Martelli, GN, Ornelas, R., & Faita, G. (1994)။ မြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆတွင် ပြောင်းလဲနေသော အောက်ဆီဂျင် anodes များ၏ ယန္တရားများကို ပိတ်ပစ်ခြင်း။ Electrochimica Acta၊ 39(11-12)၊ 1551-1558။

[4] Xu, L., & Xiao, Y. (2015)။ အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် Ti-based အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်သော anodes ၏ electrocatalytic ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ International Journal of Electrochemical Science၊ 10၊ 7684-7700။

[5] Ardizzone, S., & Trasatti, S. (1996)။ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုရှိသော အောက်ဆိုဒ်များ၏ မျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ။ Colloid နှင့် Interface Science တွင် တိုးတက်မှုများ၊ 64၊ 173-251။

[6] Xu, L., Xiao, Y., van Sandwijk, A., Xu, Q., & Yang, Y. (2015)။ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ကို အီလက်ထရောနစ်ဖြင့် သန့်စင်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု- IrO2-RuO2/Ti နှင့် IrO2-Ta2O5/Ti anodes တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ စွမ်းအင်နှင့် လောင်စာဆီ၊ 29(12)၊ 8037-8045။

[7] Chen, R., Trieu, V., Zeradjanin, AR, & Natter, H. (2020)။ အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ထားသော IrO2-TiO2 ရောစပ်ထားသော အောက်ဆိုဒ် anodes များကို In-situ ပြင်ဆင်ထားသည်။ Electrochimica Acta၊ 344၊ 136166။

[8] Hu, JM, Zhang, JQ, & Cao, CN (2004)။ IrO2 အခြေပြု DSA® အမျိုးအစားလျှပ်ကူးပစ္စည်းပေါ်ရှိ အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်မှု- Tafel လိုင်းများနှင့် EIS ၏ kinetics ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ International Journal of Hydrogen Energy၊ ၂၉(၈)၊ ၇၉၁-၇၉၇။

[9] Reier, T., Oezaslan, M., & Strasser, P. (2012)။ Ru၊ Ir နှင့် Pt ဓာတ်ကူပစ္စည်းများပေါ်ရှိ Electrocatalytic အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှု (OER)- နာနိုအမှုန်အမွှားများနှင့် အစုလိုက်ပစ္စည်းများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း။ ACS Catalysis၊ 2(8)၊ 1765-1772။

[10] Xu, L., & Xiao, Y. (2015)။ အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် Ti-based အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်သော anodes ၏ electrocatalytic ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ International Journal of Electrochemical Science၊ 10၊ 7684-7700။

[11] Trasatti, S. (1984)။ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ကလိုရင်း၏ anodic ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် Electrocatalysis။ Electrochimica Acta၊ 29(11)၊ 1503-1512။

[12] O'Brien၊ TF၊ Bommaraju၊ TV၊ & Hine၊ F. (2005)။ ကလို-အယ်ကာလီနည်းပညာလက်စွဲစာအုပ်။ Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။

[13] Martínez-Huitle, CA, & Ferro, S. (2006)။ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ဓာတ်တိုးခြင်း- တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ဓာတုဗေဒအဖွဲ့အစည်း သုံးသပ်ချက်များ၊ ၃၅(၁၂)၊ ၁၃၂၄-၁၃၄၀။

[14] Walsh၊ FC၊ & Ponce de León၊ C. (2014)။ သတ္တုအလွှာတစ်ခုတွင် အမှုန်များပါဝင်ခြင်းဖြင့် သတ္တု matrix ပေါင်းစပ်အလွှာများ၏ electrodeposition ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း- တည်ထောင်ပြီး ကွဲပြားသောနည်းပညာ။ IMF ၏ ငွေလွှဲမှုများ၊ 92(2)၊ 83-98။

[15] Moats, MS, & Free, ML (2007)။ ကြေးနီလျှပ်စစ်ဝင်ခြင်းအတွက် တောက်ပသောအနာဂတ်။ JOM၊ ၅၉(၁၀)၊ ၃၄-၃၆။

[16] Shreir, LL, Jarman, RA, & Burstein, GT (Eds.)။ (၁၉၉၄)။ တိုက်စားမှု- သတ္တု/ပတ်ဝန်းကျင် တုံ့ပြန်မှုများ (အတွဲ ၁)။ Elsevier

[17] Simond, O., Schaller, V., & Comninellis, C. (1997)။ သတ္တုအောက်ဆိုဒ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပေါ်ရှိ အော်ဂဲနစ်များ၏ anodic ဓာတ်တိုးခြင်းအတွက် သီအိုရီစံပြပုံစံ။ Electrochimica Acta၊ 42(13-14)၊ 2009-2012။

[18] Skyllas-Kazacos, M., Chakrabarti, MH, Hajimolana, SA, Mjalli, FS, & Saleem, M. (2011)။ စီးဆင်းဘက်ထရီ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် တိုးတက်မှု။ Electrochemical Society ဂျာနယ်၊ 158(8)၊ R55။

[19] Botte, GG (2014)။ Electrochemical ထုတ်လုပ်မှု ဓာတုလုပ်ငန်း။ Electrochemical Society Interface၊ ၂၃(၃)၊ ၄၉-၅၅။

[20] Trasatti, S. (2000)။ Electrocatalysis- DSA® ၏အောင်မြင်မှုကို နားလည်ခြင်း။ Electrochimica Acta၊ 45(15-16)၊ 2377-2385။

[21] Kraft, A. (2007)။ Doped စိန်- စွယ်စုံသုံးလျှပ်ကူးပစ္စည်းအသစ်အတွက် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ International Journal of Electrochemical Science, 2, 355-385။

[22] Wang, Y., Zou, L., & Huang, Q. (2020)။ အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအတွက် nanostructured electrocatalysts များ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် အသုံးချမှုများတွင် တိုးတက်လာသည်။ ChemElectroChem၊ 7(8)၊ 1838-1866။

[23] McCrory, CC, Jung, S., Peters, JC, & Jaramillo, TF (2013)။ အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအတွက် ကွဲပြားသော electrocatalyst များကို စံသတ်မှတ်ခြင်း။ American Chemical Society ဂျာနယ်၊ 135(45)၊ 16977-16987။

[24] Zhang, C., Fagan, RD, Smith, RD, Moore, SA, Berlinguette, CP, & Trudel, S. (2009)။ အလူမီနီယမ်ပါဝင်သော amorphous ternary metal oxide water oxidation catalysts များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပုံဖော်ခြင်း။ Journal of Materials Chemistry A၊ 3(2)၊ 756-761။

[25] Carmo, M., Fritz, DL, Mergel, J., & Stolten, D. (2013)။ PEM water electrolysis ဆိုင်ရာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးသပ်ချက်။ International Journal of Hydrogen Energy, 38(12), 4901-4934။

[26] Vesborg, PC, & Jaramillo, TF (2012)။ terawatt စိန်ခေါ်မှုကို ဖြေရှင်းခြင်း- ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အတွက် ဓာတုဒြပ်စင်များ ထောက်ပံ့မှုတွင် အရွယ်အစား အတိုင်းအတာ။ RSC Advances၊ 2(21)၊ 7933-7947။

သက်ဆိုင်ရာ Industry Knowledge