電解電池陽極半殻の主な目的は,電解過程中に陽極の一部として機能することであり,主に以下の役割を果たします.
現在の分布:アノード半シェルは,電解電池内の電流を均等に分配し,電解反応が均等に発生することを確保し,製品の質の向上を促進します..
アノードの寿命を保護し延長します. アノードの半殻は通常,腐食耐性のある材料ででき,電解質による腐食からアノード体を保護できます.陽子の使用寿命を延長する.
構造的安定性:アンード半殻は,アンードの機械的強度を高め,アンードは電解過程で安定し,変形や損傷を避けるようにします.
汚れ物の汚染を防止する: 特定の電解プロセスでは,陽極半殻は,電解質中の汚れ物や副産物が電極システムに入ることを防ぐことができます.電解過程を純粋に保つこと.
アノード半殻は,安定した電気化学反応を通じて生産と効率を改善するために,電解銅,アルミニウムおよび他の金属の抽出プロセスで通常使用されます.
電解電池のアノードは,主に以下の側面を含む,電解プロセスにおいて重要な役割を果たします.
電流伝導: 陽極は電解電池内の正電極で,外部の電源から供給される電流が電解液に導入される.電気化学反応を誘導する電流は陽極を通って電解質に入り,電解質を通ってカソードに流れます.
酸化反応を促進する.電解過程では,電解反応がアノード側で起こります.例えば,銅の電解では,銅イオンは電解液から減量され,カソードに堆積されます.アノードから酸素や他の酸化物質が放出されます.
溶解アノード材料 (消耗アノード): いくつかの場合,アノードは溶解性材料ででき,アノード自体は電解反応で徐々に消費されます.電解液に金属イオンを放出する銅の電解精製に使用される原銅アノードなど.
アノード製品生成:アノードを消費しない電解プロセス (不溶性アノードなど) では,酸素や塩素などの副産物がアノード表面に生成される.工業生産に収集して使用できるもの.
電解液の化学バランス: 陽子の役割は電流供給に限らない.化学反応 に 参加 し て,電解質 の 化学 組成 と pH 値 を 調節 する電気液のバランスを維持する.
産業用電解プロセスでは,アンードの選択と設計は反応効率,製品の品質,コスト管理に不可欠である.