Каково применение анода со стабильными размерами (DSA) в очистке сточных вод?

16 августа, 2022

Каково применение анода со стабильными размерами (DSA) в очистке сточных вод?  Титановый электрод с покрытием также называют DSA (анод со стабильными размерами). Этот электрод является основной формой оксида металла. Расстояние между анодом и катодом не изменится, поэтому износ его электрода невелик, а размер стабилен. Этот анод со стабильными размерами широко используется в электролизной промышленности из-за его свойств, которое дает множество преимуществ. DSA - это тип электрокаталитического электрода, который не испытывает недостатка в графите, платине, свинцовом сплаве и электроде PBO2. Межэлектродное расстояние DSA не изменяется во время электролиза, а размер анода стабилен, по сравнению с электродами из графитового и свинцового сплавов. Это может обеспечить стабильную работу электролиза в ячейке напряжения. Потребление постоянного тока может снизиться на 10-20% из-за низкого напряжения и небольшого энергопотребления. Титановый анод с длительным сроком службы и хорошей коррозионной стойкостью может решить проблему растворения графитового анода и свинцового анода, что позволяет избежать загрязнения электролита и продуктов. DSA также может избежать короткого замыкания после деформации свинцового анода, что может повысить эффективность электроэнергии. Технология электрохимической реакции DSA зрела как нерастворимый анод. В настоящее время нерастворимый анод широко используется в хлорно-щелочной промышленности. Получают хлор и едкость путем электролиза солевого щелока. Выделение хлора является основной реакцией на положительном полюсе, в то время как вторичной реакцией является выделение кислорода. Потенциал выделения хлора может быть значительно снижен с помощью DSA, и пузырьки хлора могут легко отклоняться.   DSA также широко используется в электролизе, в котором DSA в качестве анода, нерастворимого анода играет роль местоположения и базального во время электролиза, например, отделяя кислород на аноде Pb-Ag. Относитесь к аноду Pb-Ag как к катализатору или электрокатализатору реакций переноса заряда, пока он не имеет эффекта усиления электродной реакции. Каталитические оксиды благородных металлов покрываются боевыми основаниями. Электрическое поле границы раздела электродов оказывает большое влияние на скорость реакции из-за электрокатализа оксидов благородных металлов. Скорость реакции может увеличиваться на 10 пять порядков по мере увеличения перенапряжения в процессе электродной реакции. DSA обладает высокой эффективностью преобразования энергии, поскольку он может получить более низкий избыточный потенциал в качестве нерастворимого анода. Каково применение анода со стабильными размерами (DSA) при очистке сточных вод? В последние годы ДСА, используемый в качестве основного метода электролиза, получил широкое распространение в работе со сточными водами с высокой концентрацией и огнеупорной соленостью. При очистке сточных вод применяется технология электрохимического окисления, которая может изменить природу и структуру органических загрязнителей. Это одна из важных областей для развития охраны окружающей среды, потому что это простота управления, стабильное качество выходной воды, эффект обесцвечивания скважин, небольшое использование земли и сильная биоразлагаемость. DSA широко используется в области гальваники, электролиза и очистки сточных вод. Электрод выполняет важную функцию в электрохимических реакциях, что оказывает большое влияние на скорость реакции и механизм реакции. Между тем, материал электрода оказывает важное влияние на многие параметры, такие как точка импульса во время электрохимической реакции. Пластина DSA, которая имеет длительный срок службы и не подвергается вторичному загрязнению, может заменить анодную пластину, которая имеет большой объем и большой вес. Он обладает и другими свойствами, такими как простой процесс многих форм, более высокие каталитические свойства и повторное использование материала подложки. В заключение следует отметить, что ДСА имеет широкие перспективы применения в электрохимических реакциях.