Аноды с платиновым покрытием на основе титана, тантала или ниобия изготавливают гальваническим либо щёточным нанесением, в том числе с операцией нанесения покрытия; внешне это яркая серебристо-белая поверхность, а отличают такие аноды высокая плотность разрядного тока и долгий срок службы.
Платинированные титановые аноды соединяют выгодные электрохимические свойства платины (Pt) с коррозионной стойкостью и другими качествами титана. Обычно их получают электрохимическим осаждением очень тонкого слоя металлической платины или её оксидов на титановую основу. Такие аноды работают как инертные, отличаются высокой стойкостью и ценятся за то, что не растворяются в обычных электролитах.
Платина — драгоценный металл с рядом уникальных свойств:
Низкий расход в сочетании с высокой электропроводностью делает платину предпочтительным анодным материалом. Но из-за высокой цены её обычно наносят тонким слоем на другие коррозионно-стойкие материалы — тантал (Ta), ниобий (Nb) или титан (Ti), — чтобы использовать эти свойства.
При гальваническом или щёточном нанесении платины на титан (тантал, ниобий) — включая технологию спекания платинового покрытия — на основе можно получить и композитное металлическое покрытие. Такой композит состоит из металлического титана, платины, оксидов титана и интерметаллических соединений титана и платины.
Технология спекания платинового покрытия: мы изготавливаем платинированный титановый анод методом термического разложения и получаем плотный износостойкий слой платины. Поверхность анода модифицируется, чтобы улучшить сцепление платины, заметно выровнять толщину покрытия и снизить его пористость, что повышает кислотостойкость анода. Термообработка композитного покрытия меняет его химический состав и морфологию, улучшая электрохимические свойства. Такой титановый анод с платиновым покрытием изготавливается в виде прутка, стержня, листа, сетки и в другой форме под вашу задачу.
Платину предпочитают для наружного слоя анода: она крайне стойка к коррозии и обеспечивает прохождение тока в большинстве электролитов, не образуя на себе изолирующего слоя. Она не корродирует, а значит, не даёт продуктов коррозии — расход её крайне мал.
Платина инертна в расплавах солей и в кислотах, но растворяется в царской водке. Риска водородного охрупчивания нет. (О водородном охрупчивании можно прочитать в статье An Introduction to Hydrogen Embrittlement.) Это один из немногих редких металлов, который безупречно противостоит хлоридам морской воды.
Титан достаточно хорошо ведёт себя в морской среде, особенно в морской воде. Он не реагирует с концентрированными (80 %) растворами хлоридов металлов. Однако его разрушают плавиковая кислота (HF) и горячая соляная кислота (HCl) высокой концентрации. Атаковать титан способны даже перекись водорода и горячая азотная кислота. Окислители обычно титан не трогают: он быстро образует защитную оксидную плёнку. А вот неокисляющие среды — серная кислота концентрацией выше 5 % и фосфорная выше 30 % — его разрушают. По стойкости к водородному охрупчиванию титан как анодный материал выигрывает у тантала.
У платины есть электрохимическая инертность, механическая прочность, технологичность и хорошая электропроводность. Но она непомерно дорога. Разработка материалов «платина на титане» и «платина на тантале» — как гальванических, так и плакированных — открыла возможность применять их в качестве анодных материалов в металлообработке и системах катодной защиты на ответственных объектах.
Когда такие аноды работают в водной среде, например в морской воде, титан образует на поверхности стабильную изолирующую оксидную плёнку, устойчивую ниже определённого напряжения пробоя: она не даёт току идти между средой и анодом. В морской среде оксид на титане выдерживает 12 вольт; выше изолирующий барьер пробивается, ток начинает идти и запускается коррозия.
Геометрия платинированных титановых анодов не меняется со временем.
Экономия энергии.
Высокая коррозионная стойкость.
Высокая стабильность размеров и нагрузочная способность.
Высокая адгезия покрытия из драгоценного металла.
Повышенная стойкость к действию кислот.
Выше производительность при меньшем времени осаждения.
Малый вес (особенно у сетчатых анодов).
Долгий срок службы, обслуживание не требуется.
Долгий срок службы при высокой плотности тока в кислых растворах.
Возможность изготовить анод сложной формы.
Стойкость к деградации границы раздела из-за отложений.
Горизонтальное и импульсное гальванопокрытие;
Гальваника драгоценных металлов — ванны Au, Pd, Rh, Ru;
Гальваника цветных металлов — ванны Ni, Cu, Sn, Zn и бесфторидного Cr;
Гальваника печатных плат;
Катодная защита наложенным током.
Мы изготавливаем платинированные аноды на титане (а также на Ta, Nb) в виде пластин, сетки, труб или по требованиям заказчика.