Электролиз воды имеет долгую историю производства водорода. Электролиз воды заключается в подключении постоянного тока к воде для получения водорода и кислорода. Водород был указан в качестве потенциального чистого энергетического топлива. В то же время водородное топливо может управлять всеми видами электронного оборудования и электроприводов через водородные топливные элементы.
Технология электролизной воды является относительно зрелой в Китае. Оборудование для производства электролитического водорода простое и экологически чистое, а полученный водород отличается высокой чистотой и низким содержанием примесей. Он подходит для разных случаев. Ключом к электролизу производства водорода воды является то, как снизить потребление энергии в процессе электролиза и повысить эффективность преобразования энергии. Для производства электролизированного водорода в воде обычно в качестве электролита используется сильная щелочь, сильная кислота или раствор кислородной соли. Обычно используется электролиз. Реакция с электролизованной водой осуществляется в электролитической ячейке, а анодный материал является ключевой основной частью электролитической ячейки. Выбор анодных материалов в значительной степени определяет напряжение ячейки и энергопотребление электролиза воды и напрямую влияет на стоимость. Каждая реакционная камера электролитической ячейки состоит из анодной пластины, сетки положительного и вторичного положительного электрода, диафрагмы, прокладки, сетки отрицательного и вторичного отрицательного электрода и катодной пластины. В электролитической ячейке каждая электродная пластина может быть анодом или катодом, при этом средняя электродная пластина является анодом, а левая и правая электродные пластины являются катодом. Сторона, обращенная к средней пластине электрода,-это катод, а другая сторона-анод. Газообразный водород образуется на катоде, а кислород-на аноде.
Платиновый металл имеет высокую электрокаталитическую активацию, а платиновый электрод может лучше генерировать водород. Это идеальный материал для производства электролитического водорода. Тем не менее, ресурсы платины скудны и дороги. Чтобы снизить затраты и сохранить отличные характеристики платинового анода, изучаются материалы анода с платиновым покрытием для замены изделий из чистого платинового электрода. Содержание платины на поверхности платинового титанового электрода составляет более 99%, и были достигнуты хорошие результаты.
Титановый анод с платиновым покрытием представляет собой процесс платинового покрытия для нанесения чистого платинового покрытия на поверхность титановой подложки.
Анодная подложка | Анодное покрытие | Материал катода | Плотность тока | Спецификация | Проектирование срока службы |
GR1/GR2 | Платиновый | GR1/GR2 | ≤ 5000 А/м² | Трубчатый, стержень, сетка, плита. И т. д. | 1-5 лет |
1. Платиновый титановый анод обладает высокой коррозионной стойкостью и высокой каталитической активностью.
2. Обладая высоким потенциалом выделения кислорода и низким потенциалом выделения водорода, это не только отличный анодный материал, но и катодный материал с отличными характеристиками.
3. Высокий КПД, коррозионная стойкость и обратимая полярность.
4. Слой Pt имеет хорошую пластичность, благодаря чему анод имеет хорошую адгезию.