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詳細說明
Anode of Platinum 白 金 鈦 陽 極
白金鈦陽極是最早在電解(鍍)工業中最被廣泛使用的貴金屬不溶性陽極,具優良的耐蝕性、導電性及電催化活性;是電解(鍍)工業最具代表性的陽極材料。白金鈦陽極在做為析氧陽極時,在白金金屬表面會生成有不動態的白金氧化物皮膜,所以陽極的電催化能力即為白金的氧化物皮膜本身;而白金陽極優秀的耐蝕性,也是來自於白金陽極氧化物皮膜的優秀耐蝕性。
 
但是電解(鍍)液中如果含有白金的配位離子時(如CN-、NO3-、NH4+、磺胺酸及醇、醛等還原性有機酸等),這些離子會妨礙白金陽極在表面生成不動態的氧化物皮膜,導致白金發生陽極的電化學溶蝕而損耗;所以白金鈦陽極在此領域內即不適合做為陽極。這也是白金鈦陽極在電解(鍍)工業上大量被銥/鉭氧化物複合陽極(IrO2/Ta2O5)所取代的原因之一,因為銥/鉭氧化物複合陽極其本身的塗層即為緻密且穩定的氧化物結構,無需如白金般必須靠陽極電流來產生具耐蝕性的氧化膜。
 
白金鈦陽極可以利用不同的製作工藝條件,產生不一樣的晶粒結構,也由于晶粒結構不同,白金鈦陽極分為A型(海棉狀)及B型(緻密型)二種。
 
 
圖(一)A型白金鈦陽極SEM放大1000倍的表面形態   圖(二)A型白金鈦陽極SEM放大5000倍的表面形態
 
圖(一)及圖(二)是A型白金鈦陽極由SEM放大1000倍及5000倍的表面形態。從圖中可見到由圓形的白金晶粒堆砌而成的多孔結構組織,具有較大的放電幾何表面積,電催化活性良好;但也由於是疏鬆的多孔結構,所以對於陽極產生的氧氣沖擊力防護較弱,較不適合在高陽極電流密度下使用。如果電解液中存在有機添加劑時,有機物極易被氧化而形成絕緣膜吸附在白金鈦陽極表面,引起白金鍍層內部的深層放電,此時白金內部深層產生的氧氣激烈沖擊白金鍍層,導致白金鍍層與鈦基體剝離,白金鍍層成片脫落。尤其在高陽極電流密度下使用,情況將更為惡化。
 
 
圖(三)B型白金鈦陽極SEM放大1000倍的表面形態   圖(四)B型白金鈦陽極SEM放大5000倍的表面形態
 
圖(三)及圖(四)是B型(緻密型)白金鈦陽極由SEM放大1000倍及5000倍的表面形態。可見到白金晶粒細緻而成片,晶粒不呈多孔結構,表面積比A型白金鈦陽極小所以電催化活性也較弱,但是白金晶粒間結合力強,對於陽極的氧氣沖擊有較佳的防護能力,尤其是對鈦基體的覆蓋完全,能有效減緩有機物所引起白金鍍層內部的深層放電,避免白金鍍層成片脫落的現象。因深層放電少故使用壽命可有效延長,較適用於部份前處理製程放電較大時使用。在一般鍍金環境中亦較A型來的適用。
 
白金鈦陽極的尺寸大小並非越大越厚就越好,而是要視陰極比例及電流大小等因素來決定做適當配合,方可達到最佳狀態。如一昧追求以最高規格來訂製,除增加成本外,有時更有可能造成反效果,對生產製造反而不利。
 
 
圖(五)白金鈦陽極使用過後SEM放大5000倍的表面形態   圖(六)白金鈦陽極失效後SEM放大5000倍的表面形態
● 底材全面封孔:底材((鈦網)在顯微鏡下可見為有細孔狀態,如未經封孔處理直接將其製做成白金鈦網,難保其鍍層能完全覆 蓋孔洞,當鈦網浸入鍍液中後藥液會慢慢自孔洞處侵蝕破壞白金鍍層,最終因鍍層剝離導致效能低落而需更換,公司產品底材自初即以高溫封孔,無切面侵蝕之虞,故產品使用期限較其他未處理產品為久。
●全面鍍層:部份供應廠商為求效益會先準備大尺寸成品,再按客戶需求尺寸裁切,如此雖方便但在裁切截面上已無白金(銥鉭)之保護,藥液容易從橫截面滲入使得鍍層與鈦層保護,產品壽命可有效延長。
●客製化尺寸:可應客戶需求代為製作焊接框架(需提供設計圖面。
●非包覆式白金鈦網:公司供應之白金鈦網為鍍白金鈦網非包白金鈦網,包白金鈦網之過電壓值(0.44V)相當大,並不適用於黃金電鍍之陽極使用。

 

品 名 型 號 規 格 實際表面積 白金厚度 (μm)
白金鈦網 Pt-01 線 徑 : 1.0mm x 1.0mm
網 目 : 6.5mm x 12mm
1.24 2.0
2.5
3.0
3.75
4.0
5.0
6.0
Pt-02 線 徑 : 1.0mm x 1.3mm
網 目 : 6.0mm x 10mm
1.55 2.0
2.5
3.0
3.75
4.0
5.0
6.0
Pt-03 線 徑 : 1.3mm x 1.5mm
網 目 : 5.0mm x 9.0mm
2.4 2.0
2.5
3.0
3.75
4.0
5.0
6.0
Pt-04 線 徑 : 1.0mm x 1.0mm
網 目 : 3.5mm x 6.0mm
2.2 2.0
2.5
3.0
3.75
4.0
5.0
6.0

 

品 名 型 號 規 格 白 金 厚 度 (μm)
白金鈦板 Pt-05 鈦板標準厚度 1.0mm
(如超過厚度另外計價)
另有 1.5 / 2 / 3 /4 mm規格鈦板
2.5
3.0
3.75
4.0
5.0
6.0
 
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