MMO Titananoden-Händler

zertifizierten: CE & SGS & ROHS

Shape: Angefordert

Durchmesser: Angepasst

Zeichnungen: STEP, IGS, X_T, PDF

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Michin.Mu

ÜBER 20 JAHRE ERFAHRUNG ALS SENIOR BUSINESS MANAGER

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Wstitanium ist zu einem Hauptvertriebshändler von MMO Titananoden in China und bietet Kunden weltweit ein umfassendes Sortiment an maßgeschneiderten Elektrodenlösungen. Die Titananoden bestehen aus Materialien auf Ruthenium-, Iridium- und Platinbasis sowie speziellen Beschichtungen und sind in sechs Formaten erhältlich: Netz, Rohr, Platte und Draht. Diese MMO-Titananoden eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Chloralkali, Umweltschutz, Galvanik und erneuerbare Energien.

Technische Messung Leistung
Beschichtungselement Iridiumoxid (IrO₂), Rutheniumoxid (RuO₂), Platin
Substratmaterial Titan Gr1 oder Gr2
Titananodenform Korb/Platte/Sieb/Rohr/Stab/Draht/Scheibe
Beschichtungsdicke 8 ~ 20 μm
Gleichmäßigkeit der Beschichtung 90% min.
Stromdichte ≤ 20000 A/m²
Betriebsspannung ≤ 24 V.
PH-Bereich 1 ~ 14
Temperatur <80 ° C.
Fluoridionengehalt < 50 mg/l
Garantie Mehr als 5 Jahre

Titan-Anoden-Herstellung

Core Vorteile

Wstitanium Das Werk befindet sich in Baoji, Chinas größtem Titanproduktionsstandort. Die Beschaffungskosten für Reintitan, das als Rohmaterial für Titananodensubstrate verwendet wird, liegen 12–18 % unter dem Branchendurchschnitt, und die Substratreinheit beträgt konstant über 99.6 %, was eine grundlegende Garantie für die Haftung der Beschichtung darstellt.

Quick Response

Durch die Nutzung der Synergien des Industrieclusters erreichen wir eine lokale Produktion des gesamten Prozesses, vom Laserschneiden über die Oberflächenbehandlung bis hin zur Beschichtungsvorbereitung. Die Lieferzyklen für Standard-MMO-Anoden verkürzen sich auf 7–10 Tage, während kundenspezifische Titananoden innerhalb von 20 Tagen geliefert werden – deutlich weniger als der Branchendurchschnitt von 30 Tagen.

Produktion

Die Kontrollgenauigkeit der Beschichtungsdicke erreicht ±0.5 μm, die Porosität wird präzise zwischen 35 % und 45 % eingestellt und die Beschichtungshaftung entspricht den Standards ASTM D3359 Klasse 4B, wie mit der Gitterschnittmethode getestet.

Qualitätskontrolle

Ausgestattet mit zyklischen Voltammetern und Systemen zur beschleunigten Lebensdauerprüfung wird jede Charge Titananoden einer elektrochemischen Leistungsprüfung unterzogen, um eine Stromausbeute von ≥ 95 %, eine Polarisationsspannung von ≤ 200 mV und eine beschleunigte Lebensdauer von über 8,000 Stunden bei 2 A/cm² sicherzustellen.

Maßgeschneiderte Dienstleistungen

Um den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden, kann das professionelle technische Team von Wstitanium Beschichtungsformulierungen und Anodenmorphologien basierend auf Ihren vorgegebenen Parametern wie Elektrolytzusammensetzung, Stromdichte, Temperatur und Druck individuell anpassen. Beispielsweise entwickeln wir spezielle tantaldotierte Beschichtungen für Umgebungen mit hohem Fluorgehalt, die die Fluorkonzentrationstoleranz auf über 50 ppm erhöhen. Beschichtungsmaterialien sind ein entscheidender Faktor für die Leistung von MMO-Titananoden. Basierend auf unterschiedlichen elektrochemischen Reaktionseigenschaften hat Wstitanium drei Arten von Beschichtungssystemen entwickelt, die über 95 % der industriellen Anwendungen abdecken:

1. Rutheniumbeschichtungen

Basierend auf RuO₂-IrO₂- und RuO₂-TiO₂-Mischoxiden konzentrieren sie sich auf die Optimierung der Chlorextraktionsleistung. Die Überspannung der Chlorentwicklung beträgt ≤1.36 V (vs. SHE), wodurch sie sich besonders für Umgebungen mit hohem Chloridgehalt eignet. Diese Beschichtung bleibt in Cl⁻-Konzentrationen über 300 g/l stabil, mit einer jährlichen Korrosionsrate von weniger als 0.01 mm. Es handelt sich um ein spezielles Beschichtungssystem für die Chlor-Alkali-Industrie. Feldtests in einer großen Chlor-Alkali-Anlage haben gezeigt, dass der Einsatz dieser beschichteten Anode die Chlorreinheit von 99.5 % auf 99.98 % steigerte, bei einer Stromausbeute von 94 %, wodurch eine quecksilberfreie Produktion erreicht wurde.

2. Iridiumbeschichtung

Enthält hauptsächlich zwei Mischoxidformulierungen: IrO₂-Ta₂O₅ und IrO₂-SnO₂. Diese Beschichtungen konzentrieren sich auf die Effizienz der Sauerstoffentwicklungsreaktion. Das Sauerstoffentwicklungspotential kann unter 1.40 V geregelt werden, mit einer Polarisierbarkeit von ≤40 mV. Die IrO₂-Ta₂O₅-Beschichtung bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und einen stabilen Betrieb in einem pH-Bereich von 0–14. Sie eignet sich für die Sulfatelektrolyse und die elektrolytische Wasserstoffproduktion mit hohem Potential und hat eine Lebensdauer von über fünf Jahren. Die IrO₂-SnO₂-Beschichtung eignet sich hervorragend für die Hydrometallurgie und insbesondere für die elektrolytische Gewinnung von Metallen wie Kupfer und Zink.

3. Spezielle Funktionsbeschichtungen

Für hochpräzise Anwendungen wurden zwei Arten von Spezialbeschichtungen entwickelt: Eine mit Platingruppenmetallen modifizierte Schicht, dotiert mit nanoskaligen Platinpartikeln, erreicht eine Schichtdickengleichmäßigkeit von ±3 % und erfüllt damit die Anforderungen an die Präzisionsgalvanisierung von 5G-Kommunikationsgeräten und hochwertigen Uhren. Die mit PbO₂-MnO₂ dotierte Beschichtung wurde speziell für die Behandlung feuerfester organischer Stoffe entwickelt. Bei der Abwasserbehandlung von Färbe- und Druckereien kann sie eine CSB-Entfernungsrate von 85 % und eine Farbentfernungsrate von über 90 % erreichen. Darüber hinaus kann die speziell für die Galvanisierung von Aluminiumfolie entwickelte Iridium-Tantal-Beschichtung 9–18 Monate lang stabil in Ammoniumadipat- und Ammoniumcitratmedien betrieben werden und erreicht einen Gewichtsverlust von ≤0.006 mg/s⁻¹.

MMO Titananodenformen

Wstitanium bietet sechs Typen von MMO-Titananoden an, die auf die Anlagenstruktur und den Platzbedarf verschiedener Branchen zugeschnitten sind. Eine individuelle Anpassung in voller Größe ist möglich:

1. Netzanode

Diese Anode besteht aus 3 × 50 mm Titanband und weist eine Maschendichte von 50–200 Maschen und eine Porosität von 60–80 % auf. Ihre Oberfläche ist 3–5-mal größer als die von Flachelektroden, wodurch sie sich besonders für Anwendungen eignet, die einen effizienten Stoffaustausch erfordern. Die Standardgrößen reichen von 500 × 1000 mm bis 2000 × 3000 mm und können an die Größe der Elektrolysezelle angepasst werden. Zum Korrosionsschutz von Tanks können im Abstand von 3 m verlegte Maschenanoden den Kantenschutz von 85 % auf 98 % erhöhen.

2. Rohranoden

Die Außendurchmesser betragen 20–100 mm, die Standardlängen 1–3 Meter und können bis zu 6 Meter individuell angepasst werden. Die Wandstärke beträgt 3–5 mm, um die Stabilität bei der Installation in tiefen Brunnen zu gewährleisten. Mehrere Anoden können in Reihe geschaltet werden, um Anodenstränge mit den Abmessungen 219 × 4000 mm, 219 × 6000 mm und anderen Größen zu bilden, wodurch ein Schutzradius von bis zu 150 m erreicht wird.

3. Plattenanoden

Die Oberfläche von 0.5–3 mm dicken Titanplatten der Güteklasse Gr1 wird sandgestrahlt, um die Haftung der Beschichtung zu verbessern. Standardgrößen sind 300 × 500 mm und 500 × 800 mm, individuelle Zuschnitte sind möglich. In der Galvanotechnik sorgen Plattenanoden für eine gleichmäßige Stromverteilung und erhöhen so die Galvanisierungsausbeute von Handy-Mittelrahmen von 82 % auf 97 %.

4. Draht- und flexible Anoden

Drahtanoden haben einen maximalen Durchmesser von 3 mm. Flexible Anoden nutzen eine 8 mm dicke PTFE-Ummantelung mit einem minimalen Biegeradius von 50 mm und ermöglichen so eine flexible Verlegung entlang der Gerätekonturen. Im Laderaum von LNG-Tankern erreichen flexible Anodenkabel eine Spritzwasserschutzquote von über 99 % und steigern so die Installationseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Plattenanoden um das Dreifache. Ihr einzigartiges Verbindungsdesign stellt sicher, dass ein einzelner Bruchpunkt die Gesamtleistung nicht beeinträchtigt.

5. Stabanoden

Die Durchmesser reichen von 8–20 mm, die Längen von 500–2000 mm. Sie werden hauptsächlich in kleinen Elektrolyseanlagen und Laborgeräten eingesetzt. In kleinen Wasseraufbereitungsanlagen ermöglichen Stabanoden eine präzise, ​​lokalisierte Elektrolyse und verbessern in Kombination mit einem dreidimensionalen Elektrodensystem die Effizienz der Schadstoffentfernung.

6. Drahtanoden

Die Durchmesser reichen von 1–3 mm. Sie werden im Präzisionsdrahtziehverfahren hergestellt und eignen sich für elektrochemische Geräte mit hoher Dichte. Sie werden häufig in der Mikrogalvanik und in medizinischen Geräten eingesetzt und ermöglichen die Kontrolle von Beschichtungen im Nanomaßstab.

Anwendungsindustrien

Die MMO-Titananoden von Wstitanium eignen sich für Lösungen in sechs wichtigen Anwendungsbereichen.

1. Chlor-Alkali-Industrie

Wstitanium bietet rutheniumbeschichtete Netzanoden und Rohranoden an. Die Überspannungen bei der Chlorentwicklung liegen bei nur 1.36 V, die Stromausbeute konstant über 95 %. Zellspannungsschwankungen werden auf ±2 % begrenzt, wodurch die mit herkömmlichen Graphitanoden verbundenen Probleme mit Pulverisierung und Kontamination vollständig eliminiert werden.

2. Wasserversorgung

Für die Entsalzung von Industrieabwässern und Meerwasser bieten wir Iridium- und PbO₂-dotierte beschichtete Anoden an. Elektrolyseanlagen mit Netzanoden können 500,000 Tonnen pro Tag verarbeiten und erreichen eine Algenentfernungsrate von 98 %. In der Entsalzungsindustrie halten sie Cl⁻-Konzentrationen von über 300 g/l stand und haben eine Lebensdauer von über 20 Jahren.

3. Galvanisieren

Wir bieten mit Platingruppenmetallen modifizierte beschichtete Anoden für die Präzisionsgalvanisierung und iridiumbeschichtete Anoden für die allgemeine Galvanisierung an. Beim Vergoldungsprozess für 5G-Kommunikationsgeräte erreicht die Gleichmäßigkeit der Schichtdicke ±3 %, wodurch die Ausschussrate um 80 % reduziert wird. In der Galvanik-Produktionslinie für Automobilteile verlängert sich der Anodenwechselzyklus von 6 Monaten auf 5 Jahre.

4. Kathodischer Schutz

Wir bieten verschiedene Anodenformen an, darunter röhrenförmige und flexible, für unterschiedliche Korrosionsschutzszenarien. Für den Korrosionsschutz von Tanks verwenden wir Netzanoden, die ein stabiles Schutzpotential von -850 mV bis -1100 mV (CSE) erreichen. Für Wüstenpipelines verwenden wir Tiefbrunnen-Anodenfelder, wodurch die Betriebsspannung von den herkömmlichen 6.8 V auf 2.3 V reduziert wird. Für Offshore-Plattformen verwenden wir flexible Anoden, die über zehn Jahre eine Korrosionstiefe von weniger als 0.1 mm erreichen.

5. Neue Energiebranche

Für die Produktion von grünem Wasserstoff bieten wir hochiridiumhaltige IrO₂-Ta₂O₅-beschichtete Anoden an. In Kombination mit titanbasierten PEM-Elektrolyseuren reduzieren sie den Energieverbrauch bei der Wasserstoffproduktion auf 4.2 kWh/Nm³ – eine Reduzierung um 20 % im Vergleich zu herkömmlichen alkalischen Elektrolyseuren.

6. Hydrometallurgie

Für die elektrolytische Gewinnung von Metallen wie Kupfer, Zink und Nickel bieten wir IrO₂-SnO₂-beschichtete Anoden an. Diese sorgen für eine geringe Polarisation in sauren Elektrolyten und verbessern die Metallabscheidungseffizienz um 10–15 %. Dies verbessert die Gesamtenergieeffizienz der Elektrolysezelle um 25 % und senkt die Produktionskosten von Zink um 50 US-Dollar pro Tonne.

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