ရောစပ်သတ္တုအောက်ဆိုဒ် (MMO) တိုက်တေနီယမ် ကွက်လပ်များ ထူးထူးခြားခြား စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုကြောင့် အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အသုံးများသော အဆင့်မြင့် electrochemical အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ဤ anodes များ၏ အမြင့်ဆုံး လက်ရှိသိပ်သည်းဆသည် ၎င်းတို့၏ ထိရောက်မှုနှင့် သက်တမ်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အရေးကြီးသော ဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ MMO Titanium Mesh Anodes ၏ အမြင့်ဆုံး လက်ရှိသိပ်သည်းဆသည် တိကျသောဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် မူတည်၍ 100 မှ 250 A/m² (တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် အမ်ပီယာ) မှ ကွာပါသည်။ သို့သော်၊ ဤတန်ဖိုးသည် အပလီကေးရှင်းနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
MMO Titanium Mesh Anodes သည် ရိုးရာ anode ပစ္စည်းများထက် ၎င်းတို့၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း သိသာထင်ရှားသော ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ အားသာချက်များကို နားလည်ရန်၊ ၎င်းတို့ကို အခြားသော အသုံးများသော anode ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြပါစို့။
1. Graphite Anodes- ဂရပ်ဖိုက် anodes များသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေသော်လည်း MMO Titanium Mesh Anodes နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဝတ်ဆင်မှုနှုန်း မြင့်မားခြင်းနှင့် လက်ရှိသိပ်သည်းဆ နည်းပါးခြင်းတို့ကို ခံစားနေကြရသည်။ Graphite anodes များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အမြင့်ဆုံး လက်ရှိသိပ်သည်းဆမှာ 30-50 A/m² ဝန်းကျင်ရှိပြီး၊ ၎င်းသည် MMO anodes ထက် သိသိသာသာနိမ့်သည်။
2. Lead Anodes: Lead anodes ကို အမျိုးမျိုးသော လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့တွင် လက်ရှိထိရောက်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုခြင်းအပါအဝင် အားနည်းချက်များစွာရှိသည်။ ခဲ anodes ၏ အမြင့်ဆုံးသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆသည် များသောအားဖြင့် 300-400 A/m² ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် MMO anodes များထက် ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း ဝတ်ဆင်မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များပြားသည်။
3. Platinum-Coated Titanium Anodes- ဤ anodes များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုများပြားသည်။ ၎င်းတို့၏ အမြင့်ဆုံး လက်ရှိသိပ်သည်းဆသည် 1000 A/m² အထိ ရောက်ရှိနိုင်သော်လည်း တားမြစ်ထားသောစျေးနှုန်းသည် အကြီးစားအပလီကေးရှင်းများအတွက် မသင့်လျော်ပါ။
MMO Titanium Mesh Anodes စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့ကြား ချိန်ခွင်လျှာညှိပါ။ ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းမှုသည် မြင့်မားသောအောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ထိရောက်မှု၊ ကလိုရင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နိမ့်မှုနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို ရရှိစေသည်။ Mesh ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည် ပိုမိုကြီးမားသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးပြီး အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
MMO Titanium Mesh Anodes ၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အများအားဖြင့် iridium၊tantalum နှင့် ruthenium oxides အပါအဝင် သတ္တုအောက်ဆိုဒ်အရောအနှောဖြင့် တိုက်တေနီယမ်အလွှာကို ဖုံးအုပ်ပေးခြင်းပါဝင်သည်။ ဤအလွှာကို အပူပြိုကွဲခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုပြီး တည်ငြိမ်ပြီး တာရှည်ခံသော anode မျက်နှာပြင်ကို ဖန်တီးရန် sintering လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
ရလဒ်ထွက်ရှိသော anode သည် ကြမ်းတမ်းသောဓာတုပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပင် ချေးစားခြင်းနှင့် တိုက်စားခြင်းတို့ကို သိသိသာသာ ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ ဤကြာရှည်ခံမှုသည် အစားထိုးလဲလှယ်မှုအကြိမ်ရေနှင့် ဆက်စပ်နေချိန် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည့် သက်တမ်းပိုရှည်သည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘဝသို့ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ ထို့အပြင်၊ ရောစပ်သတ္တုအောက်ဆိုဒ်၏ ဓာတ်ပြုဂုဏ်သတ္တိများသည် စွမ်းအားပိုနည်းစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ လိုချင်သော electrochemical တုံ့ပြန်မှုများကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် စွမ်းအင်နည်းပါးရန် လိုအပ်ပါသည်။
အချက်များစွာသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အမြင့်ဆုံးသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆတို့ကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ MMO Titanium Mesh Anodes:
1. Coating Composition- coating တွင်အသုံးပြုသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ်၏ သီးခြားအရောအနှောသည် anode ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ကွဲပြားသောဖွဲ့စည်းမှုများသည် ကလိုရင်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေသန့်စင်ခြင်း သို့မဟုတ် သံချေးတက်ခြင်းကဲ့သို့ အမျိုးမျိုးသောအပလီကေးရှင်းများအတွက် anode ကို ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
2. Coating Thickness- MMO အပေါ်ယံပိုင်း၏ အထူသည် လက်ရှိသိပ်သည်းမှုနှင့် anode ၏ သက်တမ်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပိုထူသော coating သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို ပိုမိုရရှိစေသော်လည်း ကနဦးကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးစေနိုင်သည်။
3. Mesh ဒီဇိုင်း- တိုက်တေနီယမ်ကွက်လွှာ၏ ဂျီသြမေတြီသည် ထိရောက်သော မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အနုစိတ်ကွက်အရွယ်အစားများသည် မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို တိုးမြင့်စေပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ရှိသိပ်သည်းဆကို ပိုမိုမြင့်မားစေနိုင်သည်။
4. Electrolyte ဖွဲ့စည်းမှု- anode လည်ပတ်သည့် ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်သည် ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ pH၊ အပူချိန်၊ နှင့် သီးခြားအိုင်းယွန်းများရှိနေခြင်းကဲ့သို့သောအချက်များသည် အမြင့်ဆုံးလက်ရှိသိပ်သည်းဆနှင့် anode ၏သက်တမ်းကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
5. လည်ပတ်မှုအပူချိန်- မြင့်မားသောအပူချိန်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ရှိသိပ်သည်းဆကို တိုးလာစေသော်လည်း anode အပေါ်ယံပိုင်း၏ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကိုလည်း အရှိန်မြှင့်နိုင်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်မှုကို ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးသော လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကို ရှာဖွေခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
6. စီးဆင်းမှုအခြေအနေများ- အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာတွင်၊ anode တစ်ဝိုက်ရှိ electrolyte စီးဆင်းမှုသည် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ သင့်လျော်သောစီးဆင်းမှုပုံစံဒီဇိုင်းသည် anode မျက်နှာပြင်ရှိ တစ်သမတ်တည်းရှိသော electrolyte ဖွဲ့စည်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးနိုင်ပြီး၊ ပိုမြင့်သော လက်ရှိသိပ်သည်းဆကို ရရှိစေနိုင်သည်။
7. လက်ရှိဖြန့်ဝေမှု- anode မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို သေချာစေခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်ဆုံးနှင့် ဒေသအလိုက် ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများ၏ ဂရုတစိုက်ပုံစံနှင့် စနစ်တစ်ခုလုံး ဂျီသြမေတြီအားဖြင့် ၎င်းကို အောင်မြင်နိုင်သည်။
MMO Titanium Mesh Anodes ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အင်ဂျင်နီယာများသည် တိကျသော အပလီကေးရှင်း၏ ဆက်စပ်မှုတွင် ဤအချက်များကို ဂရုတစိုက် စဉ်းစားရပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆကိုအလိုရှိသောနေရာတွင် ကလို-အယ်ကာလီထုတ်လုပ်မှုတွင်၊ ရုသနီယမ်အောက်ဆိုဒ်ကြွယ်ဝသော coating ပါဝင်မှုကို ဦးစားပေးနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ရွေးချယ်ဓာတ်တိုးခြင်းသည် အရေးကြီးသောနေရာတွင်၊ ရေသန့်စင်မှုဆိုင်ရာအသုံးချမှုများအတွက်၊ iridium အောက်ဆိုဒ်ကို အလေးပေးသော ကွဲပြားသောဖွဲ့စည်းမှုသည် ပို၍သင့်လျော်ပေမည်။
MMO Titanium Mesh Anodes များကို ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံးသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆတွင် ဆက်လက်လည်ပတ်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် အပေါ်ယံပိုင်းအခြေအနေ အကဲဖြတ်ရန် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ တိုင်းတာမှုများ၊ သိသိသာသာ ပျက်စီးသွားသည့် လက္ခဏာများပြသသည့် anodes များကို အစားထိုးခြင်းများ ပါဝင်နိုင်သည်။
MMO Titanium Mesh Anodes ၏ သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ ကုန်ကျစရိတ် ထိရောက်မှု အမြင့်ဆုံးနှင့် စနစ်ကျချိန်ကို လျှော့ချရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဤသည်မှာ ၎င်းတို့၏ တာရှည်ခံမှုကို မြှင့်တင်ရန် နည်းဗျူဟာများစွာ ရှိပါသည်။
1. Optimal Current Density Operation: နေစဉ် MMO Titanium Mesh Anodes မြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး၊ အမြင့်ဆုံးတွင်အမြဲတမ်းလည်ပတ်မှုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အမြင့်ဆုံး၏ 70-80% ဝန်းကျင်တွင် အလယ်အလတ်ရှိသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆတွင် လည်ပတ်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ အလျှော့မပေးဘဲ anode ၏ သက်တမ်းကို သိသိသာသာ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
2. သင့်လျော်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်း- ဝန်ဆောင်မှုတွင် anodes အသစ်များမထည့်မီ၊ သင့်လျော်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အေးစက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အပေါ်ယံပိုင်းတည်ငြိမ်စေရန်နှင့် ၎င်း၏ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း လက်ရှိသိပ်သည်းဆကို တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့် အပေါ်ယံပိုင်းသည် ၎င်း၏ အကောင်းဆုံး လျှပ်စစ်ဓာတုအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
3. ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု- anode မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သတ္တုသိုက်များ စုပုံနေခြင်းသည် မညီမညာသော လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ဒေသအလိုက် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင့်လျော်သော ဓာတု သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးအချိန်ဇယားကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
4. Electrolyte အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု- တသမတ်တည်းရှိသော အီလက်ထရိုလိုင်အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် anode အသက်ရှည်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းတွင် pH ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အပူချိန်နှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သော အညစ်အကြေးများ ပါဝင်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ electrolyte additives များကိုအသုံးပြုခြင်းသည် anode coating ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
5. Pulsed Current လည်ပတ်မှု- အချို့သော application များတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် DC အစား pulsed current ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် anode ၏သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ဤနည်းပညာသည် အချို့သော ပျက်စီးယိုယွင်းမှု ယန္တရားများကို လျော့ပါးသက်သာစေရန် အချိန်အခါအလိုက် "အနားယူခြင်း" ကာလများကို ခွင့်ပြုပေးသည်။
6. စနစ်ဒီဇိုင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုပင်၊ လုံလောက်သော လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုနှင့် သင့်လျော်သော anode-cathode အကွာအဝေးအပါအဝင် သင့်လျော်သောစနစ်ဒီဇိုင်းသည် anode ပေါ်ရှိ ဖိစီးမှုကို တားဆီးနိုင်ပြီး ၎င်း၏ အလုံးစုံသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
7. Coating Thickness နှင့် Composition စက်ချုပ်ခြင်း- သီးသန့်အသုံးပြုမှုများအတွက် စိတ်ကြိုက် coating ပေါင်းစပ်မှုများနှင့် အထူများကို ဖန်တီးရန်အတွက် anode ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တွဲလုပ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသက်ရှည်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ၎င်းတွင် မတူညီသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ်များ၏ အချိုးအစားကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ဝတ်ဆင်မှုမြင့်မားသော အသုံးချမှုများအတွက် အပေါ်ယံအထူကို တိုးမြှင့်ခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။
8. အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု- အကောင်းဆုံးသောလည်ပတ်မှုအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းထားရန် ထိရောက်သောအအေးပေးစနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် အထူးသဖြင့် အပူထုတ်ပေးမှုများပြားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆမြင့်မားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် anode သက်တမ်းကို သိသာထင်ရှားစွာ သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။
9. Periodic Performance Monitoring- ပိုလာဇေးရှင်းစကန်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် impedance spectroscopy ကဲ့သို့သော ပုံမှန်လျှပ်စစ်ဓာတုစမ်းသပ်ခြင်းများသည် အလွှာပျက်စီးခြင်း၏ အစောပိုင်းလက္ခဏာများကို သိရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပေါ်မီ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စေပါသည်။
10. Strategic Anode လှည့်ခြင်း- များစွာသော anodes ရှိသော စနစ်များတွင်၊ လည်ပတ်မှုဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် anodes များအားလုံးတွင် ဝတ်ဆင်မှုအားလုံးကို anodes များပေါ်တွင် ပိုမိုအညီအမျှ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပြီး စနစ်တစ်ခုလုံး၏ သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်၊ အော်ပရေတာများသည် လျှောက်လွှာပေါ် မူတည်၍ 5-10 နှစ် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘဝများကို ရရှိလေ့ရှိသော MMO Titanium Mesh Anodes ၏ သက်တမ်းကို သိသိသာသာ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အစားထိုးစရိတ်များကို လျှော့ချရုံသာမက စနစ်စက်ရပ်မှုကိုလည်း လျှော့ချပေးပြီး အချိန်နှင့်အမျှ တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် max current density ကို နားလည်သည်။ MMO Titanium Mesh Anodes နှင့် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လွှမ်းမိုးသော အချက်များ သည် အမျိုးမျိုးသော electrochemical applications များတွင် အကောင်းဆုံး အသုံးချရန် အရေးကြီးပါသည်။ anode ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၊ လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းဗျူဟာများကို ဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ဤအဆင့်မြင့်လျှပ်စစ်ဓာတုအစိတ်အပိုင်းများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်စေပြီး ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
Xi'an Taijin New Energy Technology Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.
ကိုးကား:
1. Kraft, A. (2007)။ လျှပ်စစ်ဓာတုရေသန့်ဆေး- အတိုချုံးသုံးသပ်ချက်။ ပလက်တီနမ်သတ္တုများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ 51(1)၊ 31-35။
2. ထိတ်လန့်ခြင်း၊ VV၊ Nikolic၊ BZ၊ & Dekanski၊ AB (2019)။ အောက်ဆီဂျင် ဆင့်ကဲတုံ့ပြန်မှု- ယန္တရားနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ပစ္စည်းများ။ IntechOpen
3. 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။
4. Trasatti, S. (2000)။ Electrocatalysis- DSA® ၏အောင်မြင်မှုကို နားလည်ခြင်း။ Electrochimica Acta၊ 45(15-16)၊ 2377-2385။
5. Comninellis, C., & Chen, G. (Eds.)။ (၂၀၁၀)။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ။ Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။
6. Mousty, C., Foti, G., Comninellis, C., & Reid, V. (1999)။ induction အပူဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသော DSA အမျိုးအစား လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လျှပ်စစ်ဓာတု အပြုအမူ။ Electrochimica Acta၊ 45(3)၊ 451-456။
7. Moreno-Baron, L., Merkoçi, A., & Alegret, S. (2003)။ voltammetry ထုတ်ယူရန်အတွက် ပြဒါးကင်းစင်သော အလုပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် အစားထိုးပစ္စည်းအဖြစ် Graphite-epoxy ပေါင်းစပ်ထားသည်။ Electrochimica Acta၊ 48(18)၊ 2599-2605။
8. Martínez-Huitle, CA, & Ferro, S. (2006)။ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ဓာတ်တိုးခြင်း- တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ဓာတုဗေဒအဖွဲ့အစည်း သုံးသပ်ချက်များ၊ ၃၅(၁၂)၊ ၁၃၂၄-၁၃၄၀။
9. Jiang, SP, & Yan, Y. ( Eds. ) ။ (၂၀၁၃)။ အပူချိန်မြင့်သော လောင်စာဆဲလ်များအတွက် ပစ္စည်းများ။ John Wiley & Sons
10. Duan, X., & Sun, H. (2019)။ ရေနှင့်ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်သည့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ။ Springer

