1. Domaines d’application: galvanisation, placage de métaux précieux (y compris dorure, argenture, palladium, etc.), chromage dur, nickelage, étamage (étain plaqué acier).
2. Type de revêtement: Ruthénium Iridium à base de titane
3. Comparé aux anodes en plomb conventionnelles pour la galvanoplastie
1) Basse tension du réservoir et faible consommation d’énergie
2) Le taux de perte d’électrode est petit et la taille est stable
3) L’électrode a une bonne résistance à la corrosion, une insolubilité et ne pollue pas le bain, ce qui rend la performance du revêtement plus fiable.
4) L’anode en titane adopte de nouveaux matériaux et une nouvelle structure, ce qui réduit considérablement son poids et facilite son fonctionnement quotidien.
5) longue durée de vie, et le substrat peut être réutilisé, réduisant des coûts
6) Le surpotentiel de dégagement d’oxygène est environ 0,5V inférieur à celui de l’anode insoluble en alliage de plomb, ce qui réduit la tension de la cellule et réduit la consommation d’énergie.
4. Contexte d’utilisation et introduction du produit:
Dans le domaine de la galvanoplastie, le métal de placage requis est dissous dans l’électrolyte, le substrat métallique à plaquer est utilisé comme électrode négative et l’anode est utilisée comme électrode positive, ce qui forme un cycle complet de transmission du courant. La réaction chimique qui se produit simultanément avec le placage dans le bain de placage est la précipitation de l’oxygène à la surface de l’anode.
Comparées aux anodes non inertes telles que le graphite, les anodes en titane présentent l’avantage de pouvoir maintenir une distance stable entre l’électrode positive et l’électrode négative (distance entre les électrodes) pendant la durée de vie. Les anodes en graphite se dissolvent progressivement au cours de l’utilisation, ce qui entraîne une augmentation de la distance entre les électrodes, tandis que les anodes en titane inertes peuvent assurer une tension et une qualité du produit stables. En raison des propriétés catalytiques des éléments du groupe du platine, la valeur de la densité de courant d’échange sur la surface de l’électrode est grande, le potentiel excessif de précipitation de l’oxygène est faible et un processus spécial est utilisé pour fabriquer un film d’oxyde à structure fine sur la surface de titane. La surface active convient particulièrement à la production de galvanoplastie à haute vitesse et à haute densité de courant.
En plus des anodes en titane et du graphite, des anodes en plomb peuvent également être utilisées dans ce domaine. Cependant, lorsque l’anode en plomb est dissoute, ses réactifs ont un impact négatif sur l’environnement. Des problèmes tels que les anodes en titane peuvent être évités. La tension de fonctionnement de l’anode en titane dégageant de l’oxygène est basse, ce qui peut également économiser de l’énergie.
Un autre avantage de l’utilisation d’une anode en titane est que la matrice en titane peut être réutilisée. Lorsque le revêtement d’anode en titane arrive en fin de vie
La feuille d’aluminium anodisée est un matériau couramment utilisé dans l’industrie lithographique. Le principe de fonctionnement est identique à celui du procédé de galvanoplastie: une fine couche de métal recouvre la surface du métal de base. En plaçant l’aluminium à l’état d’anode, la surface de l’aluminium s’oxyde. Après le processus d’anodisation (oxydation) de l’aluminium, la surface de l’aluminium adhère mieux aux revêtements photosensibles requis par l’industrie de l’impression lithographique.
Dans l’industrie des métaux électrolytiques, les anodes sont utilisées pour galvaniser divers substrats, allant de la production artisanale de bijoux à la production continue à grande échelle de plaques d’acier électrolytiques. Les produits anodiques de la société ont permis de réaliser une variété de substrats de galvanoplastie, tout en reflétant sa diversité dans ses produits anodiques.