Baoji Dynamic Trading Co Ltd

Titāna elektrodu izmanto ūdeņraža ražošanai ar elektrolīzi

Dec 09, 2022

Titāna elektrodu izmanto ūdeņraža ražošanai ar elektrolīzi


Elektrolīzes ūdeņraža ražošanas nozarei ir sena vēsture, elektrolītiskajā šūnā parasti tiek izmantota spiediena filtra tipa repole struktūra vai kastes tipa monopola struktūra.


Ūdens elektrolīze ietver līdzstrāvas palaišanu caur ūdeni, lai iegūtu ūdeņradi un skābekli. Kurināmā elementi izmanto ūdeņradi kā degvielu. Lai optimizētu vidi un samazinātu piesārņojumu, nākotnes automobiļu enerģija izmantos ūdeņradi. Elektrolīze ir vienīgais rūpnieciskais veids, kā iegūt ūdeņradi no ūdens.


Elektrolīze, skābeklis tiek nogulsnēts uz katoda un tajā pašā laikā uz anoda. Reakcijas vienādojums ir šāds:


H2O -- H2 plus (1/2)O2


Elektrolītiskās šūnas spriegumā lielu daļu veido anoda pārpotenciāls un katoda pārpotenciāls. Virspotenciāls lielā mērā ir saistīts ar izmantoto elektrodu materiālu.


Elektrolīzes šūna pamatā sastāv no anoda, katoda, elektrolīta un diafragmas. Izmantojot elektrodu materiāla un elektrolīta kombināciju, sprieguma zudumi ievērojami atšķiras.


Parasti ūdens elektrolizatorā elektrolīts izmanto 20-30 procentus KOH vai NaOH šķīdumu, darba temperatūra ir 50-70 grādi. Niķelēts tērauds nešķīstošajam anodam un oglekļa tērauds katodam. Tika uzskatīts, ka dažādas virsmas apstrādes metodes samazina ūdeņraža pārmērīgo potenciālu. Japānā plaši izmanto sēru saturošu niķeļa galvanizāciju. NaCNS pievienošana parastajam ūdens šķīdumam var radīt sēru saturošu melni pelēku niķeļa pārklājumu. Salīdzinot ar oglekļa tēraudu, tā ūdeņraža pārpotenciāls ir 250-300mv mazāks. Salīdzinot ar niķelēto tērauda plāksni, skābekļa pārsprieguma potenciāls ir arī par aptuveni 100 mv zemāks.


Japāna ir izstrādājusi cieto polimēru hidroelektrolīzes procesu, ko var izmantot kā cietu elektrolītu protonu vadītājiem, izmantojot fluorētu sveķu jonu apmaiņas membrānu. Pateicoties cietā polimēra elektrolīta plānajai kārtiņai, elektrolīta pretestība kļūst mazāka, kas veicina elektrolītisko darbību pie liela strāvas blīvuma.


Piemēram, cietā oksīda elektrolīta izmantošana, ir iespējams izmantot ūdens tvaiku augstas temperatūras ūdens elektrolīzes procesu, šī procesa teorijas sadalīšanās spriegums ir mazs, elektriskajai enerģijai jābūt mazai, jo īpaši tāpēc, ka pārpotenciāla elektrolītiskās reakcijas pretestība kļūst mazāka. , tāpēc var sagaidīt, ka tā kļūs par visaugstāko efektivitāti, ar zemāko tvertnes spriegumu elektrolīzes metodes elektrolītiskā darbība.


Sārmainai hidroelektrolīzei elektrodam niķelēts tērauds, tādas pašas formas niķelis vai katodam niķelēts viegls oglekļa tērauds. Kā jauns katoda materiāls jāizmanto porains niķeļa elektrods ar lielu virsmas laukumu.


Cieto polimēru hidroelektrolīze, pateicoties stipra skābes elektrolīta izmantošanai, elektrodu materiāli ir nepieciešami, lai izturētu skābes koroziju, tāpēc nevar izmantot niķeli, dzelzi un citus lētus materiālus, lai izmantotu dārgus platīna grupas metālu materiālus.


Platīna-irīdija pārklājuma titāna elektrods, standarta modeļu ūdens padeve sasniedz 1000 (L/h), ekonomisks un praktisks, ar progresīvām tehnoloģijām, nobriedušu tehnoloģiju, uzticamu kvalitāti, saprātīgu cenu, lai iegūtu vairākuma klientu mīlestību. Produktu var pielāgot atbilstoši klientu faktiskajām vajadzībām.


Platīns ir sudrabaini balts spīdīgs metāls, kušanas temperatūra 1772 grādi, viršanas temperatūra 3827 ±100 grādi, blīvums 21,45 g/cm 3 (20 grādi), mīksts, ar labu lokanību, siltumvadītspēju un elektrovadītspēju. Sūkļa platīns ir pelēka poraina viela, ar lielu īpatnējo virsmu, tai ir spēcīga spēja absorbēt gāzes (īpaši ūdeņradi, skābekli un oglekļa monoksīdu). Platīna melnais pulvera veidā var absorbēt daudz ūdeņraža. Platīna ķīmiskās īpašības nav aktīvas, stabilas gaisā un mitrā vidē, sildot zem 450 grādiem, uz virsmas veidojas platīna dioksīda plēve, augstā temperatūrā var reaģēt ar sēru, fosforu, halogēnu. Platīns nešķīst sālsskābes, sērskābes, slāpekļskābes un sārmu šķīdumos, bet šķīst ūdeņos un kausētā sārmā. Platīna oksidācijas pakāpes ir plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Ir viegli veidot koordinācijas savienojumus, piemēram, [Pt (NH3) 2] Cl2, K [Pt (NH3) Cl5]. Platīns un tā sakausējumi ir izturīgi pret oksidāciju un koroziju augstā temperatūrā, un tos izmanto tīģeļa, iztvaicēšanas trauka, elektroda, sprauslas, reaktora uc izgatavošanai. Platīna un platīna rodija sakausējumus izmanto kā krāsns vadus un termopārus augstas temperatūras krāsnīm. metalurģijas, stikla un keramikas rūpniecībā. Platīns tiek izmantots arī rotaslietās.


Baoji JM-TITANIUM — profesionāls anoda dizains un ražotājs




Gadu gaitā mēs esam specializējušies anodu izpētē un attīstībā, ražošanā un ražošanā, un mūsu produkti tiek eksportēti uz daudzām pasaules valstīm. Var projektēt un ražot dažādas anodu sērijas atbilstoši dažādu lietotāju faktiskajiem vides parametriem. Esiet laipni aicināti apmeklēt un apspriesties.



Nikola

Uzņēmums: Baoji Jimiyun Dynamic Co., Ltd

Cuntry: Ķīna

Pievienot: Baoti ceļš, Jintai, Baoji pilsēta, Shaanxi, Ķīna

Cel: plus 86 13369210920

Gmail:nicole@jmyunti.com

Vietne: www.jm-titanium.com