1. Technische Eigenschaften: Hervorragende Korrosionsschutzleistung; lange Lebensdauer der Elektroden; hohe Stromdichte und hohe Stromausbeute. Betriebsstromdichte: 10000A/M2 gehört zur Sauerstoffentwicklungsanode auf Basis von industriellem reinem Titan.
2. Hohe katalytische Aktivität: Platinbeschichtete Elektrode ist eine Elektrode mit hohem Persauerstoffpotential (1,563 V relativ zu Quecksilbersulfat), die gut bekannt ist. Die MMO-Anode ist eine Elektrode mit geringer Sauerstoffentwicklung (1,385 V relativ zu Quecksilbersulfat), und der Sauerstoffentwicklungsbereich der Anode entwickelt leichter Sauerstoff. Dadurch ist die Zellspannung während der Elektrolyse generell niedrig, wodurch weniger Energie verbraucht wird. Dieses Phänomen spiegelt sich deutlich in der alkalisch verkupferten Wand nach der Kupferfolie wider.
3. Keine Verschmutzung. MMO Dieses Oxid ist ein ziemlich stabiles Oxid und die anodische Beschichtung ist ein keramisches Oxid des Edelmetalls Iridium. Es ist in Säuren oder Alkalien fast unlöslich und die Oxidbeschichtung beträgt etwa 20-40 μm. Der Gesamtoxidgehalt der Beschichtung ist relativ gering. Daher wird die MMO-Anode die Galvanisierungslösung nicht verschmutzen, die im Grunde dieselbe wie die platinbeschichtete Elektrode ist.
4. Kostengünstige Leistung: Der Preis der MMO-Anode beträgt etwa 80 Prozent des Preises für platinbeschichtete Elektroden. MMO-Elektroden haben eine bessere elektrochemische Stabilität in alkalischen galvanischen Kupferelektrolyten und haben die gleiche Lebensdauer wie platinierte Elektroden (Schichtdicke 3,5 mm). Gleichzeitig hat es eine ausgezeichnete elektrolytische Aktivität und Haltbarkeit.)
5. Chloride sind in dieser galvanischen Umgebung im Schwefelsäureelektrolyten vorhanden. Die Verwendung einer formstabilen Anode verhindert dieses Phänomen und ermöglicht es der unlöslichen Anodentechnologie, Leistungsvorteile in dieser Anwendung erfolgreich zu erzielen.
6. Anoden sind weniger wartungsintensiv. Die Produktion muss nicht unterbrochen werden, um Anoden zu reinigen und aufzufüllen, Anodenbeutel zu wechseln und Anoden neu zu beschichten (höhere Produktivität und weniger Handarbeit).
7. Die Lebensdauer der unlöslichen Anode hängt von der Art, der Arbeitsstromdichte und dem Kontakt mit verschiedenen Galvanisierchemikalien ab; da sich Kupferionen leicht am Rand des Lochs (Bereich mit hoher Stromdichte) konzentrieren und schnell ansammeln, während im zentralen Teil des Lochs (d. h. Bereich mit niedriger Stromdichte) die Ansammlungsgeschwindigkeit relativ viel langsamer ist. Dies führt zu einer sehr ungleichmäßigen Verteilung der Kupferakkumulation: ein Verhalten, das als "Hundeknochen" bekannt ist. Der Betrieb bei mäßigen Stromdichten führt zu Knochenbrüchen, bei niedrigeren Stromdichten tritt das Phänomen des Fassreißens auf, und bei höheren Stromdichten tritt das Phänomen auf. Das Brennphänomen tritt auf. Es hat zweifellos einen starken Einfluss auf galvanisierte Leiterplatten. Die Verwendung von unlöslichen Platin-Titan-Anoden in Schwefelsäureelektrolyten führte zu Reverse-Pulse-Plating-Anoden. Chloride sind in dieser aktuellen Umgebung vorhanden und führen nach einiger Zeit dazu, dass sich die Platinschicht ablöst.







