タングステンは、鋼では維持できない、塩素が存在する場合の接触グロー放電電解(CGDE)に必要な本質的な安定性を提供します。 鋼電極は塩素との反応により金属塩化物を形成して急速に劣化しますが、タングステンはその高い融点と耐食性を利用して、溶液を汚染することなく一貫した性能を維持します。
CGDEにおける塩素ガスの存在は、鋼電極を化学的に不活性化する攻撃的な環境を作り出します。タングステンは、その物理的特性が化学的攻撃と放電の極端な熱条件の両方に耐えるため、優れた選択肢です。
鋼の脆弱性
塩素が豊富な環境で鋼電極を使用すると、重大な化学的不安定性が生じます。
金属塩化物の生成
電解的に生成された塩素ガスの存在下では、鋼は化学的に反応性があります。塩素と結合して金属塩化物を形成します。
電極の不活性化
この化学反応は表面的なものではなく、電極の根本的な問題を悪化させます。塩化物の形成は電極の不活性化につながり、事実上電解プロセスを停止させます。
溶液の汚染
プロセスを停止させるだけでなく、鋼の劣化は望ましくない副生成物を導入します。これにより溶液の汚染が発生し、電解液の純度が損なわれます。
タングステンの利点
タングステンは、優れた物理的および化学的特性により、鋼の特定の故障点を解決します。
極端な耐食性
鋼とは異なり、タングステンはCGDEの攻撃的な化学環境に対して高い耐性を持っています。塩素ガスと反応して不安定化合物を形成しないため、電極はそのまま維持されます。
高い耐熱性
CGDEはグロー放電プラズマによって激しい熱を発生させます。タングステンは極めて高い融点を持ち、物理的な変形や故障なしにこれらの温度に耐えることができます。
一貫した電気化学的性能
タングステンは化学的腐食と熱応力の両方に耐えるため、操作全体を通じて安定した電気化学的性能を維持します。
運用上のリスクの理解
| 特徴 | 鋼電極 | タングステン電極 |
|---|---|---|
| 耐塩素性 | 低い(金属塩化物を形成するために反応する) | 優れている(塩素に対して化学的に不活性) |
| 融点 | 中程度(熱的故障のリスク) | 極めて高い(グロー放電に耐える) |
| プロセス安定性 | 低い(急速な不活性化) | 高い(一貫したパフォーマンス) |
| 溶液の純度 | 反応副生成物で汚染される | 高純度を維持する |
| 耐久性 | 急速な劣化 | 攻撃的な環境で長持ちする |
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参考文献
- Giovanni Battista Alteri, Danilo Dini. Contact Glow Discharge Electrolysis: Effect of Electrolyte Conductivity on Discharge Voltage. DOI: 10.3390/catal10101104
この記事は、以下の技術情報にも基づいています Kintek Solution ナレッジベース .
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