Kāds ir pielietojumsnešķīstošs galvanizēts titāna anods?
1. Hromēšana (sešvērtīgais hroms, trīsvērtīgais hroms): hromēšanas veidi:
① Aizsardzība - dekoratīvs hromēts pārklājums, kas var novērst parastā metāla rūsēšanu, un tam ir dekoratīvs spilgts izskats, ko plaši izmanto automašīnās, velosipēdos, šujmašīnās, pulksteņos, instrumentos, mērinstrumentos, ikdienas aparatūrā un citās detaļās;
②Cietais hroms (nodilumizturīgs hroms), mehāniskās daļas ir pārklātas ar cieto hromu, kas var uzlabot nodilumizturību un pagarināt kalpošanas laiku;
③ Piena baltā hroma pārklājums, piena baltā hroma pārklājums ir mazas poras un laba izturība pret koroziju, savukārt cietais hroms ir nedaudz zemāks. Spilgta un nodilumizturīga hroma pārklājuma pievienošana piena baltā hroma pārklājumam var ne tikai uzlabot izturību pret koroziju, bet arī sasniegt nodilumizturību, to sauc par aizsardzību - nodilumizturīgu divslāņu hroma pārklājumu, ko plaši izmanto lidmašīnās, kuģu daļās un ieroču urbumos;
④ vaļīgs caurums hroma pārklājuma slānis;
⑤ melnā hromēšana utt. Hromēšanai izmantotie anoda materiāli ir DSA titāna anods, PbSn, PbAg, grafīts un svina dioksīda elektrodi, kuru pamatā ir titāns, un tiem visiem ir iespēja oksidēt hroma jonus par hromāta jonus. Izmantojot nešķīstošo titāna anodu, anoda oksidācijas potenciāls ir par aptuveni 450 mV zemāks nekā svina elektroda potenciāls, kas ietaupa enerģijas patēriņu. Tajā pašā laikā titāna anods var darboties ar lielu strāvas blīvumu, un tam ir ilgs kalpošanas laiks. Hroma pārklājuma slānis ir cieši savienots ar pamatni, un virsma ir gaiša un tīra.
Trīsvērtīgā hroma pārklājumam ir spilgti balta krāsa, augsta cietība un lieliskas mehāniskās īpašības. Tā dispersija un pārklājuma spēja ir daudz augstāka nekā sešvērtīgajam hromam. Ar tādu pašu strāvas blīvumu tā nogulsnēšanās ātrums ir divreiz lielāks nekā sešvērtīgā hroma pārklājumam. reizes, un arī pašreizējā efektivitāte ir ļoti augsta. Tomēr trīsvērtīgā hroma pārklājuma galvenā priekšrocība ir tā, ka tā toksicitāte ir tikai 1/100 no sešvērtīgā hroma toksicitātes, un to ir viegli apstrādāt. viens. Tomēr trīsvērtīgā hroma galvanizācijai ir arī dažas problēmas, galvenokārt tāpēc, ka tās piemaisījumu pielaide ir ļoti zema, tāpēc tā stabilitāte nav laba, un to pat nevar izmantot praktiskā ražošanā un pielietojumā. Sešvērtīgie hroma joni, kas rodas pie anoda, nopietni ietekmēs pārklājuma kvalitāti, tāpēc kvalificētus produktus vispār nevarēs pārklāt. Piemēram, ja trīsvērtīgajā hromēšanas vannā uzkrājas cinks, varš un niķelis līdz koncentrācijai 10-100ppm, pārklājuma kvalitāte pasliktināsies. Saskaņā ar vispārējo vannas attiecību nav iespējams pārklāt biezu hroma slāni utt. Šīs trīsvērtīgās hromēšanas problēmas nopietni ierobežo tā veicināšanu un pielietojumu. Tomēr pēdējos gados pētījumi par trīsvērtīgā hroma galvanizācijas tehnoloģiju ir guvuši lielu progresu, ir gūti sasniegumi sešvērtīgā hroma, piemaisījumu piesārņojuma un biezu pārklājumu pārvarēšanā, kā arī ir panākta ilgtermiņa stabila trīsvērtīgā hroma galvanizācija. Tas ir plašā mērogā nodots ražošanā un pielietots, un tas ir guvis labus ekonomiskos un vides ieguvumus. Trīsvērtīgā hroma pārklāšanas laikā anoda oksidēšanās dēļ tiks ražoti sešvērtīgie hroma joni. Sešvērtīgie hroma joni nopietni ietekmē pārklājuma kvalitāti, palielinot tvertnes spiedienu, tāpēc galvanizāciju nevar veikt. Tāpēc ir jācenšas novērst sešvērtīgo hroma jonu ietekmi uz trīsvērtīgo hroma pārklājumu. Uzņēmums JM-TITANIUM ir izstrādājis nešķīstošu titāna anodu trīsvērtīgā hroma galvanizācijai. Pēc tam, kad to izmantojuši daudzi ražotāji, trīsvērtīgā hroma oksidēšanās ar anodu ir ļoti zema. Produkta kvalitāte un veiktspēja ir salīdzināma ar ārvalstu produktiem, un cena ir zemāka nekā līdzīgiem ārvalstu produktiem;
2. Rodija pārklājums: Rodija pārklājuma slānis ir sudrabaini balts. Līdz šim lielākajā daļā germānija apšuvuma procesu izmanto rodija sulfāta pārklājuma šķīdumu, ko galvenokārt izmanto juvelierizstrādājumu rūpniecībā, bīdāmos un rotējošos kontaktos, iespiedshēmu slēdžos, sakaru iekārtās un augstfrekvences komutācijas komponentos. Rodija pārklājuma šķīdumam, kas satur selēnskābi, un germānija pārklājuma šķīdumam, kas satur magnija sulfamātu, ir zems pārklājuma spriegums. Izmantojot šos pārklājuma risinājumus, var iegūt pārklājumu ar biezumu 25 μm. Parasti rūpniecībā rodija pārklājuma biezumam ir jābūt 0,1 līdz 0,2 μm. Rodija pārklāšanas procesā var izmantot platīna, titāna bāzes platinizētus un ar DSA pārklātus titāna anodus.
3. Pallādija pārklājums: Palādija pārklājums ir sudrabaini balts. 1970. gados elektronikas rūpniecībā strauji attīstījās galvanizācijas process, zeltu aizstājot ar pallādiju. Visbiežāk izmantotais pallādija pārklājuma šķīdums ir amonjaka sistēma, un pallādijs pastāv amonjaka kompleksa veidā, piemēram, Pd(NH3)2(NO2)2 (pazīstams kā P sāls), Pd(NH3)2Cl2. Parasti pallādija pārklājumus ir vieglāk iegūt, taču tie bieži vien ir pakļauti plaisām, jo elektrolītiskā palādija potenciāla diapazonā ūdeņradis bieži rada kopēju elektrodepozīcijas parādību, kas liek pallādija pārklājumam absorbēt ūdeņradi un ūdeņraža gāze lēnām izdalīsies laikā. novietošanas process, lai izveidotu pārklājumu. plaisas. Ar pallādiju pārklātos anodos var izmantot platīna, uz titāna bāzes pārklātus platīna anodus, DSA titāna anodus.
4. Zelta pārklājums: kā dārgmetālam zeltam ir lieliskas īpašības, piemēram, laba lodējamība, izturība pret oksidēšanu, izturība pret koroziju, maza kontakta izturība un laba sakausējumu nodilumizturība; pašlaik izmantotie apzeltīšanas risinājumi ietver cianīda apzeltīšanas šķīdumu un cianīdu nesaturošu zelta pārklājuma risinājumu, piemēram, shēmas plates galvanizācija galvenokārt ir citronskābes zelta vanna, ko plaši izmanto tās vienkāršas apkopes, vienkāršas un ērtas darbības dēļ; apzeltīti anodi sākotnēji izmantoja tīru zeltu, platīnu, titānu
Platīna bāzes un 316 nerūsējošais tērauds; uz platīna bāzes un uz titāna bāzes pārklātiem platīna elektrodiem apzeltīšanas procesā ir šādas problēmas: ① oksidē - - valentos zelta jonus par trīsvērtīgajiem zelta joniem, samazinot strāvas efektivitāti; ② Oksidējiet citronskābes buferšķīdumu, iznīciniet pārklājuma šķīdumu Stabilitāte; ③ Platīna un titāna bāzes platīna pārklājuma elektrodi ir dārgi, gandrīz divreiz dārgāki nekā elektrodi ar DSA pārklājumu; nerūsējošais tērauds 316 ir viegli šķīstošs, izraisot metālu, piemēram, niķeļa, dzelzs un hroma, piesārņošanu zelta cilindrā, kā rezultātā tiek balināts, atklāts pārklājums un zelta pārklājums kļūst melns. Defekti; DSA titāna anods var pārvarēt iepriekš minēto anodu defektus, un tas ir patiešām kvalitatīvs un zemas cenas.
5. Rutēnija pārklājums: rutēnijam ir augsta cietība un nodilumizturība. Ir ļoti lietderīgi izmantot rutēnija pārklājumu, lai aizstātu dārgo rodija pārklājumu elektriskajiem kontaktiem. Bet iekšzemes vēl nesen, tā piemērošana joprojām ir ļoti maz. Ar rutēnija pārklājumu anodiem var izmantot platīna, uz titāna bāzes pārklātus platīna anodus un ar DSA pārklātus titāna anodus.
6. Niķeļa pārklāšana un niķeļa putu ražošana: ražojot niķeļa pārklājumu un niķeļa putas, katoda un anoda strāvas efektivitāte nesakrīt, kā rezultātā pakāpeniski palielinās niķeļa jonu koncentrācija pārklāšanas šķīdumā, kas ietekmē niķeļa pārklājums un niķeļa putas. Lai saskaņotu katoda un anoda strāvu, efektivitātei nepieciešams izmantot nešķīstošus palīganodus. Anodi, kurus var izmantot, ietver platīna, uz titāna bāzes pārklātus platīnu un ar DSA pārklātus titāna anodus.
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





