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  • 以PCB/半导体电镀、电解/复合铜箔、以及光伏镀铜为代表的酸性介质下的高端金属电沉积制程,阳极端会发生析氧反应,从而导致局部PH值极低,腐蚀加剧。因此,析氧阳极设计必须同时考虑良好的催化特性和苛刻环境下的耐受能力,以及对于有机添加剂的影响。

    析氧电极:阳极端发生析氧反应

    析氧电极特性:

    • 低添加剂耗量涂层技术

    • 电极间尺寸稳定,电镀均匀性更好

    • 适配高电流密度

    • 阳极维护保养简单,维护成本低

    • 降低TOC,提高镀液寿命,性能稳定

    • 涂层可定制化,满足特殊电镀制程需求

     

    SEM涂层截面形貌

    高端金属电沉积

                    High-end Metal Electrodeposition

    析氧电极应用领域

    复合铜箔
    印制电路板
    电解铜箔
    光伏镀铜
    通用五金电镀
    其他制程应用
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  • 阳极反应:2Cl­¯→ Cl₂ + 2e

    阴极反应:2H + 2e → H2↑ 

    析氯电极:阳极端发生析氯反应

    SEM涂层截面形貌

    析氯反应机理

    电化学水处理

                    Electrochemical Water Treatment

    析氯电极应用领域

    电解制氯
    电渗析
    电催化高级氧化
    其他水处理应用
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  • 电解水制氢产品:

    目前已经商业化的电解水制氢技术主要有碱性水电解制氢(ALK)和质子交换膜制氢(PEM)两种。其中ALK由于最早实现工业化,技术发展成熟,且设备投资成本低,是电解水制氢的主流技术。在碱性电解槽中,作为核心部件的电极目前普遍采用纯镍或雷尼镍作为催化材料。但是可再生能源的波动性会引发电解槽内的逆反电流,而且大规模制氢需要大幅度提升电流密度来降低设备投资成本,同时也需要控制高电流密度下的能耗水平,传统的雷尼镍电极显然无法应对这种新的应用场景。

     

    力炻电极采用热分解的工艺制备混合金属氧化物(MMO)催化涂层,该涂层电极具有过电位低、抗铁离子沉积、寿命稳定等性能优势。并且该工艺条件灵活,不仅可以在不同基材上(编织网、拉伸网、镍毡、冲孔板材、活化后的雷尼镍等)制备MMO催化涂层,同时可以根据不同使用环境进行电极涂层的差异化定制。

     

     

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