Efter år av fabriksproduktion och forskning upptäcktes det att jämfört med traditionella grafitelektroder och blybaserade kompositer, har guldelektroder, titanelektroder följande fördelar:

Storleken på anoden är stabil, och avståndet mellan elektroderna ändras inte under elektrolysprocessen, vilket säkerställer att elektrolysoperationen utförs under tillstånd av stabil cellspänning.
Arbetsspänningen är låg, så strömförbrukningen är liten, vilket kan spara strömförbrukning, och DC-strömförbrukningen kan minskas med 10% ~ 20%. De främsta orsakerna till den låga arbetsspänningen hos titananoden är: 1) Överpotentialen hos den aktivt belagda titananoden för både klor och syre är relativt låg. Vid framställning av klor-alkali genom saltvattenelektrolys är titananodens överpotential till klor låg, vilket är lägre än grafitanodens vid 1A/cm. 140mV; 2) Det kan minska "bubblskyddseffekten". Bubblorna som genereras på ytan av metallanoden är relativt små och bryts snabbt bort. På så sätt reduceras luftningen mellan elektroderna avsevärt, och det ohmska fallet mellan de två polerna reduceras avsevärt. Till exempel, vid 10kA/m2, är metallanoden. Droppet mellan ohm är under 100 mV och bubbeldiametern är 1 mm, medan grafitanodens ohm-fall är cirka 700 mV och bubbeldiametern är cirka 3 mm; 3) Anodstrukturens motstånd reduceras; 4) Avståndet mellan elektroderna förkortas.


Titananoder har en lång livslängd. Inom klorgasproduktionsindustrin som använder diafragmametoden är metallanoder resistenta mot korrosion från klor och alkali, med en anodlivslängd på över 6 år, medan grafitanoder bara håller i 8 månader.
Det kan övervinna upplösningsproblemet med grafitanod och blyanod, undvika kontaminering av elektrolyt- och katodprodukter och därmed förbättra renheten hos metallprodukter.


Platinabelagd titanplatta elektrod för väterik vattenflaska
Kan öka strömtätheten. Vid produktion av kloralkali med diafragmametoden är grafitanodens arbetsströmtäthet 8A/dm2, och titananoden kan öka exponentiellt till 17A/dm2. Under samma förhållanden som elektrolysanläggningen och elektrolyscellen kan produktionen fördubblas, vilket förbättrar produktionskapaciteten för en enskild cell och effektivt förbättrar effektiviteten i arbetsproduktionen. Vid elektrolysering vid hög arbetsströmtäthet är det mer lämpligt att använda titananoder.
Vid produktion av kloralkali resulterar användningen av titananoder i hög produktkvalitet, hög renhet av klorgas, ingen CO2, hög alkalikoncentration och kan spara uppvärmningsånga och energiförbrukning.


Titanelektroder för desinfektion av dricksvatten
Stark korrosionsbeständighet, kan fungera i många mycket korrosiva och speciella elektrolytiska medier.
Titanelektroder för pooldesinfektion
Det kan undvika kortslutningsproblemet efter deformationen av blyanoden, vilket förbättrar strömeffektiviteten.




Framväxten av metallanoder har gjort det möjligt att designa och industrialisera den senaste jonmembranelektrolystekniken som har dykt upp inom kloralkaliindustrin.


På grund av användningen av metallanoder har högtemperatur- och strömtäthetsoperationer i kloratelektrolysceller blivit möjliga. Användningen av metallanoder förbättrar strukturen hos den elektrolytiska cellen, minskar energiförbrukningen, påskyndar den kemiska reaktionen av hypoklorit till klorat och förbättrar således produktionsprestanda.
Titananod för vertikal kontinuerlig DC-kopparplätering
Designkonceptet och driftsförhållandena för saltelektrolysceller med DSA, kvicksilvermetoden och membranmetoden har förbättrats, vilket resulterat i minskad energiförbrukning. De låga överpotentialegenskaperna hos DSA, såväl som den lätta elimineringen av bubblor på ytan mellan elektroder och elektroder, är viktiga orsaker till spänningsminskningen i metallanodelektrolysceller.

På grund av dess många fördelar har utvecklingen av titananoder medfört stora ekonomiska fördelar för kloralkaliindustrin, och som ett resultat marknadsfördes och användes de snabbt över hela världen. Produktionskapaciteten för kloralkali är cirka 41 miljoner ton/år världen över, med titananoder på inte mindre än 70 %. Titananod hyllas som en stor teknisk revolution inom kloralkaliindustrin. Därefter främjades och användes titananoder i många elektrolysindustrier.
