随着钛阳极应用领域的扩大,其使用环境愈加复杂。因此通过不同的组织和层次结构来开发新型钛阳极。钌铱钛三元氧化
物涂层属于析氯条件下具代表的电极,铱钽钛三元氧化物涂层钛阳极则是析氧条件下具代表的电极。因此,析氢阴极,如果有效地利
用这两种涂层配方,可以组合成新的钛阳极涂层配方。不同组合结构的钛阳极 ,可以获得不同析氯、析氧活性和不同选择性
的阳极涂层。钛阳极涂层的组织结构极大地影响着电极性能。通过添加元素和改变层次结构对钛阳极涂层的物相组成、晶体尺
度、固溶程度和表面形貌有重要影响。
3.两种阴极保护系统的比较
外加电流阴极保护系统的优点是:
(1)电流电压可调性好,可随外界条件变化实现自动控制;
(2)输出功率大,可满足金属结构需要大功率保护的要求;
(3)根据保护工作的需要。可随时进行工作或停止工作
(4)辅助阳极保护半径大,所需阳极数量少:
(5)重虽较轻。
缺点是:
(1)保护系统初投资大,安装较复杂;
(2)日常维护管理费用也较大;
(3)阳极电缆和支架要严格绝缘;
(4)设备- -旦发生故障,保护系统即停止工作;
(5)易于引起杂散电流。
牺牲阳极保护系统的优点是:
(1)保护系统不需外加电源结构简单 ,安装方便;
(2)不需要特殊照管,
(3)不易产性杂散电流。
2 )涂层存在裂缝.
电解时在钌铱钛阳极上生成新生态氧,其中有一部分在活性涂层 与电解液界面上放电,然后离开阳极表面生成氧进入溶液;
由于活性涂层存在裂缝,而另一部分氧吸附在阳极表面上,通过扩散或迁移方式透过活性涂层到达涂层与钛基体界面上,然
后氧被化学吸附在钛基体表面上,与钛生成不导电的氧化膜( TiO2) , 产生反向电阻;或者是电解液透过涂层裂缝侵入,钛
基体被慢慢氧化,与钌铱钛活性涂层界面受到腐蚀使钌铱钛活性涂层脱落,导致钌铱钛阳极电位升高。电位的升高进一步促
进涂层的溶解和钛基体的氧化。
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