塩素アルカリ産業とは、塩水を電気分解して塩素ガスと苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)を生産する工業プロセスを指します。塩素アルカリ産業の電解セルでは、一般的に隔膜法またはイオン交換膜法が採用されていますが、陽極材料の選択は、電気分解の効率と設備寿命に直接影響するため、非常に重要です。チタン陽極は、塩素アルカリ産業で広く使用されています。
チタン陽極は食塩水を電気分解して苛性ソーダを生成し、陽極は塩素ガスを生成し、陰極は反応して水素と苛性ソーダを生成します。
製品詳細
労働条件:飽和NaCl(35%)溶液
電流密度: 1000A/m2
電解モード:イオン交換膜による電気分解(陽極室と陰極室)
コーティングタイプ:ルテニウムチタンコーティングを施したチタン基板
寿命:5年以上
電気化学的性能と寿命試験 (20000A/m2)
参照標準 HG/T2471-2007Q/CLTN-2012
| 名前 |
強化減量mg |
分極率 mv |
塩素発生電位V |
テスト条件 |
|
チタン基板 ルテニウムチタンコーティング |
10以下 | 40 | <1.13 | 1mol/L 硫酸 |
塩素アルカリ産業のテストデータ:
1.塩素発生電位:1.13V以下
2. 塩素発生分極率: 40mV以下
3. 強化寿命:3000分以上、電流密度10000A/m2
製品の背景と紹介:
苛性ソーダは電解塩溶液によって生成され、塩素ガスは陽極によって生成され、水素と苛性ソーダは陰極反応によって生成されます。当社のコーティング電極を塩素アルカリ製造に適用すると、黒鉛電極と比較して、損失が少なく、塩素発生の可能性が大幅に低下し、サイズと形状が安定しているという利点があります。黒鉛電極と比較して、製品は同じ電解環境下で高品質、低エネルギー消費、高塩素純度を備えています。
形:
チタン陽極の利点
- 強力な耐腐食性:チタンは優れた耐食性を有し、特に塩素アルカリ産業の強い腐食環境では抜群の性能を発揮します。従来のグラファイト陽極と比較して、チタン陽極の耐用年数は大幅に延長されます。
- 安定した電気化学性能:電気分解プロセス中のチタン陽極の電極電位は安定しており、電極の不動態化現象が発生しにくいため、電気分解効率を維持するのに役立ちます。
- 低過電圧:チタン陽極の表面の触媒コーティングにより、電解プロセス中の塩素発生反応の過電圧を低減し、エネルギー消費を削減して電流効率を向上させることができます。
- 環境を守ること:チタン陽極を使用すると廃棄物の発生が減り、従来の陽極材料よりも環境に優しくなります。
チタン陽極の種類
チタン陽極は通常、純粋なチタンではなく、貴金属または貴金属酸化物のコーティングが施されています。
一般的なコーティングには以下のものがあります。
ルテニウム-イリジウムコーティング(Ru-Ir): 主に隔膜電解装置に使用され、優れた塩素発生触媒性能と耐腐食性を備えています。
イリジウムタンタルコーティング(Ir-Ta)このコーティングされた陽極はイオン交換膜電解装置に適しており、より高い安定性と耐久性を備えています。
ルテニウム-イリジウム-スズコーティング(Ru-Ir-Sn): 特定の電解条件下では、Ru-Ir-Sn コーティングされたチタンアノードの方が優れた性能を発揮します。
当社が製造するチタン陽極を選ぶ理由

01
経験
2010年以降
02
メンバー
456
03
特許を取得する
80+
04
製品
90+
証明書と特許


チタン電極/陽極

応用事例
実際の応用では、塩素アルカリ産業の電解セルでは通常、チタン陽極と陰極グリッドプレート構造が使用されています。チタン陽極は、電気分解中に塩素と苛性ソーダの安定した生産を確保し、設備のメンテナンス頻度と生産停止時間を減らし、プロセス全体の経済効率を向上させます。
チタン陽極は塩素アルカリ産業で重要な役割を果たしており、その優れた耐食性、安定した電気化学性能、低過電圧特性により、電解セル陽極材料の理想的な選択肢となっています。技術の発展に伴い、チタン陽極の性能と応用範囲もさらに向上し、拡大していきます。
ご不明な点がございましたら、オンラインまたはメールでお気軽にお問い合わせください。
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