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次亜塩素酸ナトリウム発生器の電気分解原理は何ですか?

Mar 04, 2025

の電気分解の原理は何ですか次亜塩素酸ナトリウム発生器?

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次亜塩素酸ナトリウム発生器の電気分解原理は、次のように要約することができます。次亜塩素酸ナトリウム溶液は、電解塩化ナトリウム溶液.によって生成されます。このプロセスは、電気化学の分野を含みます。次亜塩素酸.

1.電解原理
次亜塩素酸ナトリウムの電源、電源、ワイヤ、電極、電解質の4つのコア成分が一緒になっているため、このシステムを通じて電気分解システムを構成し、電気エネルギーを化学エネルギーに変換し、それによって電気分解反応.}を駆動することができます.を介して、{1}}}を駆動できます。

Principle of sub-chlorine generator
Water Electrolysis Cell

1)電源をオンにすると、金属線の自由電子が元の不規則な熱運動から、電界の作用下での秩序ある方向性運動に変換されます.この電子の方向流量は、ワイヤの電流を構成します.}
2)電源の負の電極から流出する電子は、金属線に沿って整然とした方法でカソード電極棒に入り、カソードに集まっている多数の電子が.に集まります。
3)外部電源によって駆動されると、カソードとアノードの間に電界が形成されます.電解質のアニオンと陽イオンは電界の作用の下で自由に移動します.は、反対の原則に従って、カソードに向かって動きますが、アニオンは{3}.に移動します。
4)陽イオンは電子を受け取り、カソードで還元されますが、アニオンは電子を失い、アノードで酸化されます.これらの失われた電子はアノードロッドを介して電源に戻り、ワイヤー.イオンの方向性の動きは電解液の電流を構成します.}
5)この時点で、電気分解システム全体が閉ループを形成します.電気は、外力として、ポテンシャルエネルギーに似ています.物質の反応と変換を駆動します.これは電気化学.}}}の魅力です
6)電子は金属導体にとどまることを好むことは注目に値します(泳げないアヒルのように)、電解質のイオンは電極ワイヤに沿って電源.に流れません

2)アノード反応
電気分解中、アノードは電子を失う酸化反応を受け、原子価は酸化型を陽子として使用すると.を増加させます。これらの金属は電子を失い、溶液に溶解する陽イオンを形成しますが、溶液中のアニオンは{1}}も抑制されます。酸化還元反応に関与し、電解質の電子移動.アニオンの培地としてのみ機能します。電解質のアニオンはアノードで電子を失い、電子を失う能力は金属.の活性に関連しています。

3)カソード反応
電気分解中、カソードは電子を獲得する還元反応を受け、原子価は{.を減少させます.自体は電極反応に関与しません(この反応の程度は無視できます).代わりに、電解質の測定は電子{{2} .. {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2}.金属、つまり、金属が活性なほど、その陽イオンの電子受容能力が弱くなる.

4)電極選択
アノードの場合、通常は反応の主な戦場であるため、酸化と腐食に耐えることができる電極を選択する必要があります{.さらに、電極自体は、レドックス反応.}チタン電極に関与してはなりません。もちろん、抵抗.もちろん、電気伝導率も不可欠です{.とは対照的に、グラファイトアノードは近くの酸素による酸化と水の流れによる酸化によりゆるんで落ちる可能性があるため、特定の電解プロセスに適していません。反応、耐食性チタンまたはチタン合金電極を選択できます{.

5)チタンアノード
寸法的に安定したアノードまたはDSAとしても知られるチタンアノードは、特に1960年代.に導入されて以来、電気化学分野で重要な役割を果たしてきました。 1965年に電気化学の発展を大いに促進しました{.} de Noraは、1968.で初めて工業生産(クロルアルカリ産業など)に研究結果を適用しました。

 

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