အဂၤလိပ္

MMO Titanium Probe Anode ၏ Breakdown Voltage သည် အဘယ်နည်း။

2024-07-10 10:08:01

a ၏ပြိုကွဲဗို့အား ရောစပ် သတ္တုအောက်ဆိုဒ် (MMO) တိုက်တေနီယမ် ပရောဖက် အန်ဒိတ် အမျိုးမျိုးသော electrochemical applications များတွင် ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်မှုကို ဆုံးဖြတ်သည့် အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဗို့အားသည် anode ၏ insulating ဂုဏ်သတ္တိများ ကျရှုံးသည့်အချက်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး လက်ရှိစီးဆင်းမှု ရုတ်တရက် တိုးလာစေသည်။ ရေသန့်စင်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒလုပ်ဆောင်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အဆိုပါ anodes များနှင့် လုပ်ဆောင်နေသော အင်ဂျင်နီယာများနှင့် သုတေသီများအတွက် ပြိုကွဲဗို့အားကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

MMO coatings ၏ဖွဲ့စည်းမှုသည် anode စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

Mixed Metal Oxide (MMO) coatings ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ တိုက်တေနီယမ် probe anodes. ဤအလွှာများတွင် အများအားဖြင့် iridium oxide၊ ruthenium oxide နှင့် tantalum oxide ကဲ့သို့သော အဖိုးတန်သတ္တုအရောအနှောများ ပါဝင်ပါသည်။ အပေါ်ယံပိုင်း၏ သီးခြားဖွဲ့စည်းမှုသည် ၎င်း၏ပြိုကွဲဗို့အား၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတုထိရောက်မှုအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော anode ဂုဏ်သတ္တိများကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးပါသည်။

ဘလော့ဂ်-၁-၁

anode စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေသော အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ အပေါ်ယံလွှာရှိ မတူညီသောသတ္တုအောက်ဆိုဒ်များ၏ အချိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ iridium oxide သည် ၎င်း၏ အစွမ်းထက်သော ဓာတ်ပြုဂုဏ်သတ္တိများနှင့် တည်ငြိမ်မှုအတွက် လူသိများပြီး ruthenium အောက်ဆိုဒ်သည် လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်မှုကို မြင့်မားစေသည်။ အရောအနှောတွင် တန်တလမ်အောက်ဆိုဒ် ပါဝင်မှုသည် အပေါ်ယံ၏ ချေးစားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး ၎င်း၏ သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ဤအောက်ဆိုဒ်များ၏ အချိုးအစားများကို ဂရုတစိုက် ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများသည် သတ်မှတ်ထားသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် anode ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။

MMO coating ၏အထူသည် anode ၏ပြိုကွဲဗို့အားနှင့် အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ပိုထူသော coating သည် သံချေးတက်ခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်ပေးပြီး anode ၏ သက်တမ်းကို တိုးစေသည်။ သို့သော်လည်း အလွန်အမင်း ထူထပ်သော အလွှာများသည် လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည် တိုးလာစေပြီး ထိရောက်မှု လျော့ကျစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အကောင်းဆုံးသော အပေါ်ယံအထူကို ရှာဖွေခြင်းသည် ကြာရှည်ခံမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဟန်ချက်ညီစေရန် အရေးကြီးပါသည်။

MMO coating ကို တိုက်တေနီယမ်အလွှာသို့ အသုံးချသည့်နည်းလမ်းသည် anode ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အသုံးများသောနည်းပညာများတွင် အပူပြိုကွဲခြင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ပလာစမာဖြန်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ နည်းလမ်းတစ်ခုစီသည် မတူညီသော အပေါ်ယံဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး anode ၏ပြိုကွဲမှုဗို့အားနှင့် အခြားစွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အပူပြိုကွဲမှုသည် မကြာခဏ ပိုမိုတူညီပြီး ကပ်ငြိနေသော အပေါ်ယံအလွှာကို ထုတ်ပေးပြီး ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကို ပိုကောင်းစေသည်။

ထို့အပြင်၊ MMO အပေါ်ယံပိုင်း၏ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံသည် ၎င်း၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ coating လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တိကျသော crystal phases များဖွဲ့စည်းခြင်းသည် anode ၏ catalytic လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်အား မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ အပူချိန်နှင့် စုဆောင်းမှုနှုန်းကဲ့သို့သော အပေါ်ယံပိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဘောင်များကို သင့်လျော်စွာ ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် လိုချင်သော ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံကို ရရှိရန်နှင့် anode စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

MMO Titanium Probe Anodes ၏ သက်တမ်းကို မည်သည့်အချက်များက လွှမ်းမိုးသနည်း။

၏သက်တမ်း ရောစပ် သတ္တုအောက်ဆိုဒ် (MMO) တိုက်တေနီယမ် ပရောဖက် အန်ဒစ်များ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ၎င်းတို့၏ လက်တွေ့အသုံးချမှုအတွက် အရေးပါသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်မီ ဤ anodes များ မည်မျှကြာကြာ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အကြောင်းရင်းများစွာက အထောက်အကူပြုသည်။

ဘလော့ဂ်-၁-၁

anode သက်တမ်းကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည့် အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ လည်ပတ်နေသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆဖြစ်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆသည်ယေဘုယျအားဖြင့် MMO အပေါ်ယံပိုင်း၏အရှိန်မြှင့်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး anode ၏စုစုပေါင်းသက်တမ်းကိုလျှော့ချသည်။ အချိန်မတန်မီ ကျရှုံးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ၎င်း၏ သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆအကွာအဝေးအတွင်း anode ကို လည်ပတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင့်လျော်သော စနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည် အကောင်းဆုံးသော လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး anode ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။

anode လည်ပတ်သည့် electrolyte ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုသည်လည်း ၎င်း၏ သက်တမ်းကို သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ electrolyte တွင်ပါရှိသော အချို့သော အိုင်းယွန်းများသည် MMO အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး anode မျက်နှာပြင်၏ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် passivation ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများပါဝင်နေခြင်းသည် အချို့သောအလွှာများတွင် အပေါ်ယံအဝတ်အစားကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ electrolyte ပါဝင်မှုကို နားလည်ပြီး သီးခြားပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သော anode ဖော်မြူလာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

အပူချိန်သည် anode သက်တမ်းကို ထိခိုက်စေသော အခြားအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်များသည် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကို အရှိန်မြှင့်နိုင်ပြီး အပေါ်ယံအလွှာပျက်စီးမှုနှုန်းကို တိုးမြင့်စေပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ အလွန်နိမ့်သောအပူချိန်များသည် anode ၏ electrochemical စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ၎င်း၏အကြံပြုထားသောလည်ပတ်မှုအပူချိန်အကွာအဝေးအတွင်း anode ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ကနဦး MMO အပေါ်ယံပိုင်း အပလီကေးရှင်း၏ အရည်အသွေးသည် anode ၏ သက်တမ်းကို သတ်မှတ်ရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အပေါ်ယံ ညီညီညာညာဖြစ်မှု၊ တိုက်တေနီယမ် အလွှာကို တွယ်တာမှုနှင့် ချွတ်ယွင်းချက်များ သို့မဟုတ် အညစ်အကြေးများ မရှိခြင်း စသည့်အချက်များသည် anode ၏ ကြာရှည်ခံမှုကို အထောက်အကူပြုသည်။ အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု အစီအမံများသည် တသမတ်တည်းနှင့် ကြာရှည်စွာ စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် anodes ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။

anode စနစ်၏ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်စောင့်ကြည့်မှုသည်၎င်း၏သက်တမ်းကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် ဝတ်ဆင်မှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှု လက္ခဏာများအတွက် အချိန်အခါအလိုက် စစ်ဆေးခြင်း၊ အလားအလာနှင့် လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် anode မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ စုဆောင်းထားသော အနည်များကို ဖယ်ရှားရန် သင့်လျော်သော သန့်ရှင်းရေးတို့ ပါဝင်သည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် anode ချို့ယွင်းမှုမဖြစ်ပေါ်စေမီ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပြဿနာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ဖြေရှင်းရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

MMO Titanium Probe Anodes သည် cathodic ကာကွယ်မှုစနစ်များရှိ အခြားသော anode ပစ္စည်းများနှင့် မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။

Mixed Metal Oxide (MMO) Titanium Probe Anodes များသည် ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများကြောင့် cathodic ကာကွယ်မှုစနစ်များတွင် သိသာထင်ရှားသော ရေပန်းစားလာပါသည်။ ၎င်းတို့ကို အခြား anode ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်သောအခါ ကြာရှည်ခံမှု၊ ထိရောက်မှု၊ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့အပါအဝင် အချက်များစွာ ပါဝင်လာပါသည်။

ဂရပ်ဖိုက် သို့မဟုတ် ဆီလီကွန်မြင့်မားသော သွန်းသံကဲ့သို့ ရိုးရာပစ္စည်းများအတွက် MMO Titanium Probe Anodes ၏ အဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောကြာရှည်ခံမှုဖြစ်သည်။ သံချေးတက်ခြင်း-ခံနိုင်ရည်ရှိသော တိုက်တေနီယမ်အလွှာနှင့် ဓာတ်သတ္တု MMO အပေါ်ယံပိုင်းပေါင်းစပ်မှုသည် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး သက်တမ်းကြာရှည်စွာ ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် anodes ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအသက်ရှည်ခြင်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချပေးပြီး cathodic ကာကွယ်မှုစနစ်များအတွက် ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။

လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်အရ၊ MMO Titanium Probe Anodes သည် ယေဘူယျအားဖြင့် အခြားသော anode ပစ္စည်းများထက် သာလွန်သည်။ MMO coating ၏ ဓာတ်ပြုသဘောသဘာဝသည် သမားရိုးကျ anodes များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လည်ပတ်မှုဗို့အား နည်းပါးပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှု လျော့နည်းစေသည်။ ဤတိုးတက်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်သည် ကြီးမားသောစက်မှုလုပ်ငန်း cathodic အကာအကွယ်စနစ်များကဲ့သို့ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်များ သိသာထင်ရှားစွာစိုးရိမ်ရသည့် အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် အထူးအကျိုးရှိသည်။

အတိုင်းအတာ တည်ငြိမ်သော သဘောသဘာဝ MMO Titanium Probe Anodes ဇင့် သို့မဟုတ် မဂ္ဂနီဆီယမ်ကဲ့သို့ စားသုံးနိုင်သော anode ပစ္စည်းများထက် အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း စားသုံးနိုင်သော anodes များသည် တဖြည်းဖြည်း ပျော်သွားသော်လည်း MMO anodes များသည် ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေပါသည်။ ရှုပ်ထွေးသော အဆောက်အဦများ သို့မဟုတ် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်များကို ကာကွယ်ခြင်းကဲ့သို့သော တိကျသော လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် ဤတည်ငြိမ်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။

သို့သော်လည်း MMO Titanium Probe Anodes ၏ ကနဦးကုန်ကျစရိတ်သည် ရိုးရာပစ္စည်းအချို့ထက် ယေဘုယျအားဖြင့် မြင့်မားသည်။ ဤပိုမိုမြင့်မားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် အထူးသဖြင့် ကနဦးဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်ရှိသော အချို့သောပရောဂျက်များအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ MMO anodes ၏ ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှု သည် ၎င်းတို့၏သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် မကြာခဏ ကနဦးကုန်ကျစရိတ်ကို မျှတစေသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ MMO Titanium Probe Anodes သည် အခြားအစားထိုးပစ္စည်းများထက် အားသာချက်များကို ပေးဆောင်သည်။ သတ္တုအိုင်းယွန်းများကို ပတ်ဝန်းကျင်သို့ စွန့်ထုတ်သည့် စားသုံးနိုင်သော anodes များနှင့် မတူဘဲ၊ MMO anodes သည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤဝိသေသလက္ခဏာများသည် ၎င်းတို့အား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်လွယ်သောနေရာများတွင် သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဦးစားပေးသည့်အသုံးအဆောင်များတွင် အသုံးပြုရန် အထူးသင့်လျော်စေသည်။

MMO Titanium Probe Anodes ၏ ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုသည် ၎င်းတို့အား အခြားသော anode ပစ္စည်းများနှင့် ခြားနားစေသော အခြားအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနှင့် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး တိကျသောလျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့် စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများကို စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် ၎င်းတို့အား အသေးစား၊ ဒေသန္တရအသုံးပြုမှုမှသည် ကြီးမားသောအခြေခံအဆောက်အအုံကာကွယ်မှုအထိ cathodic ကာကွယ်မှုစနစ်များစွာအတွက် သင့်လျော်စေသည်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် breakdown voltage ၏ MMO Titanium Probe Anodes အမျိုးမျိုးသော လျှပ်စစ်ဓာတုစနစ်များတွင် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသုံးချမှုအပေါ် လွှမ်းမိုးသည့် အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ MMO အပေါ်ယံပိုင်းဖွဲ့စည်းမှု၊ anode သက်တမ်းကိုထိခိုက်စေသောအချက်များနှင့် အခြား anode ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုများသည် တိကျသောအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် ဤ anodes ၏ အလုံးစုံနားလည်မှုနှင့် ရွေးချယ်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ နည်းပညာများ ဆက်လက်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ MMO anode ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ထပ်ဆင့်တိုးတက်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် မတူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကို ချဲ့ထွင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

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

ကိုးကား:

1. Zhang, X., et al. (၂၀၂၀)။ "လျှပ်စစ်ဓာတုရေသန့်စင်မှုအတွက် ရောစပ်ထားသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ် anodes တွင် မကြာသေးမီက တိုးတက်မှုများ။" Journal of Materials Chemistry A၊ 2020(8), 15-7117။

2. Nagai, N., et al. (၂၀၁၉)။ "ပင်လယ်ရေလျှပ်စစ်ထုတ်ခြင်းတွင် Ti/IrO2019-Ta2O2 anodes ၏ကြာရှည်ခံမှု။" ပစ္စည်းအရောင်းအ၀ယ်များ၊ 5(60)၊ 2-275။

3. Martínez-Huitle, CA, & Ferro, S. (2006)။ "ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်တိုးခြင်း- တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ။" ဓာတုဗေဒအဖွဲ့အစည်း သုံးသပ်ချက်များ၊ ၃၅(၁၂)၊ ၁၃၂၄-၁၃၄၀။

4. Pérez-Segura, T., et al. (၂၀၁၇)။ "မော်ဒယ်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ၏ electrochemical ဓာတ်တိုးခြင်းအပေါ် IrO2017-Ta2O2|Ti လျှပ်ကူးပစ္စည်းပါဝင်မှု သက်ရောက်မှု။" Electrochimica Acta၊ 5၊ 229-219။

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

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

7. Comninellis, C., & Chen, G. (Eds.)။ (၂၀၁၀)။ "ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ" Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။

8. Panizza, M., & Cerisola, G. (2009)။ "အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုများ၏ တိုက်ရိုက်နှင့် ဖျန်ဖြေပေးသော anodic ဓာတ်တိုးခြင်း" ဓာတုဗေဒသုံးသပ်ချက်များ၊ 109(12), 6541-6569။

9. Chaplin, BP (2014)။ "ရေသန့်စင်မှုဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုအဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို အရေးပါသော ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။" ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ- လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သက်ရောက်မှုများ၊ 16(6)၊ 1182-1203။

10. Chen, X., et al. (၂၀၁၈)။ "စက်သင်ယူမှုနှင့် မြင့်မားသောစမ်းသပ်မှုများဖြင့် သတ္တုမျက်မှန်များကို အရှိန်မြှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။" သိပ္ပံတိုးတက်မှုများ၊ 2018(4)၊ eaaq4။

သက်ဆိုင်ရာ Industry Knowledge