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昆山美淼新材料科技有限公司成立于2013年,是一家專注于電化學設備和工業用電極研發與生產的企業。公司致力于工業用鈦陽極的研究與創新,經過十年的努力,成功開發出高效的MOC(摩科碳R)電極。這種新型電極由鈦基材和石墨烯通過特殊技術制造而成,具有明顯的優勢。 摩科碳R電極作為一種新型電極材料,解決了傳統鈦陽極在使用過程中的諸多問題,提高了其使用效率。這種電極在多個領域得到了廣泛應用,包括印制電路板(PCB)、電解銅箔、電解制氯和污水處理等,受到了眾多客戶的認可和好評。 美淼公司憑借其長期的自主研發能力,成為全球實現石墨烯鈦陽極產業化應用與生產的科技企業。公司在電化學領域的持續創新和技術突破,不僅推動了行業的發展,也為客戶提供了更高效、更環保的解決方案。未來,美淼將繼續致力于新材料的研發與應用,為電化學技術的發展貢獻力量。

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上海循壞水電極除硬 昆山美淼新材料科技供應

2025-07-23 00:30:31

難溶鹽電極的氧化還原對中有一個組分為難溶鹽或其他固相,它包含三個物相、兩個界面,且在每一相界面上存在著單一的快速遷越過程,甘汞電極(Hg|Hg?Cl?|Cl?)便是典型。在甘汞電極中,甘汞與電解液的溶解平衡受電液中濃度較高的 Cl?所控制,Cl?在 Hg?Cl?| 電液界面上的交換速率很快,這使得甘汞電極的電極電勢極為穩定,因此它成為常用的參比電極之一。部分書刊將這類電極稱為第二類電極,在電化學測量等領域有著不可或缺的地位。循環水電化學處理設備緊湊。上海循壞水電極除硬

高鹽循環水易導致設備腐蝕和結垢,電化學離子交換(EDI)技術結合離子交換樹脂與直流電場,可連續脫除Ca??、Mg??和Cl?等離子。以填充混床樹脂的電滲析模塊為例,在15 V電壓下,硬度離子去除率>90%,產水電阻率可達5 MΩ·cm。相比傳統離子交換,EDI無需酸堿再生,且自動化程度高。設計要點包括:①樹脂選擇(強酸/強堿型);②隔板流道優化(防堵塞);③極水循環(防結垢)。某電子廠超純水系統中,EDI使再生廢水排放量減少95%,運行成本降低30%。陜西工業電極設施電化學除磷產物純度達90%可用作磷肥。

循環水管道和換熱器的電化學陰極保護可通過外加電流或犧牲陽極實現。以Impressed Current Cathodic Protection(ICCP)為例,鈦鍍鉑陽極(壽命>20年)輸出電流使碳鋼管道電位極化至-850 mV(vs. CSE),腐蝕速率降低90%。設計需考慮:①陽極分布(每50米一組);②參比電極監控(Ag/AgCl);③絕緣法蘭(防雜散電流)。某海水循環冷卻系統中,ICCP技術使管道壽命從5年延長至15年以上。

循環水排污水的回用是節水關鍵,電化學-超濾(EC-UF)組合工藝可同步去除懸浮物、有機物和微生物。鋁電極電解產生的Al??水解后形成絮體(如Al(OH)?),通過吸附和電中和作用強化UF膜污染控制,通量衰減率降低60%。典型操作條件:電流密度20 A/m?,膜通量50 L/(m?·h)。某熱電廠的零排放項目中,EC-UF使反滲透進水SDI<3,回用率從70%提升至90%。


熱分解法是制備鈦電極常用的方法之一。該方法首先將含有活性金屬元素的有機鹽或無機鹽溶液涂覆在鈦基體表面,然后通過高溫熱處理使涂層發生分解反應,形成具有電催化活性的金屬氧化物涂層。在制備鈦基二氧化釕電極時,通常采用四氯化釕的乙醇溶液作為涂液,將其均勻涂覆在經過預處理的鈦基體上,然后在一定溫度下進行多次熱分解,每次熱分解溫度和時間都有嚴格要求,通過控制這些參數,可以精確調控涂層的結構和性能。熱分解法制備的鈦電極具有良好的涂層與基體結合力,且工藝相對簡單,適合大規模生產。電極技術處理不影響水體透明度。

垃圾滲濾液成分復雜(含腐殖酸、氨氮、重金屬等),電氧化可同步實現有機物降解和脫氮。以Ti/RuO?-IrO?陽極為例,在Cl?存在下,氨氮通過間接氧化轉化為N?(選擇性>70%),同時COD去除率達60-80%。關鍵問題在于滲濾液的高鹽分(如Na?、K?)可能導致電極腐蝕,需采用耐鹽涂層(如Ti/Pt)或預處理脫鹽。此外,耦合生物處理(如前置厭氧消化)可降低電耗,而脈沖電源模式能減少電極鈍化。中試研究表明,處理成本約為8-12元/噸,具備規?;瘧脻摿?。電化學技術使生物膜厚度從500μm降至50μm。上海循壞水電極除硬

電化學沉積技術年回收銅2.5噸。上海循壞水電極除硬

PFAS(如PFOA、PFOS)因C-F鍵能高(~116 kcal/mol),常規方法幾乎無法降解。電氧化技術通過陽極生成的·OH和空穴(h?)攻擊PFAS的羧基或磺酸基,逐步脫氟并縮短碳鏈。BDD電極在10 mA/cm?下處理PFOA 4小時,脫氟率>95%,且無短鏈PFAS積累。優化方向包括:①提高電極對PFAS的吸附能力(如碳納米管修飾);②添加助催化劑(如Ce??)促進C-F鍵斷裂;③開發電流密度(<2 mA/cm?)的長周期運行模式以降低能耗。該技術已被美國EPA列為PFAS處理推薦技術之一。
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