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Compreender os elétrodos de malha de titânio num único artigo

Nov 21,2025Repórter: DONGSHENG

Os elétrodos de malha de titânio são elétrodos funcionais com um substrato de malha metálica de titânio revestido com uma camada ativada de metais preciosos ou dos seus óxidos. Este design combina a resistência à corrosão do substrato de titânio com as propriedades eletrocatalíticas do revestimento, tornando-o um componente essencial para a conversão de energia na indústria eletroquímica. No mercado global, os elétrodos de malha de titânio demonstram um forte crescimento. Os relatórios da indústria projetam que, até 2031, o mercado mundial de elétrodos híbridos de titânio revestidos com óxido de metal precioso atingirá 2,57 mil milhões de yuans, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,2% de 2025 a 2031. As vantagens dos elétrodos de malha de titânio residem na sua estabilidade dimensional, elevada atividade eletrocatalítica, longa vida útil e capacidade de reduzir o consumo de energia. Ao contrário dos elétrodos tradicionais, a estrutura de malha dos elétrodos de malha de titânio proporciona uma maior área superficial específica, facilitando a libertação de bolhas e o fluxo da solução, aumentando assim a eficiência da reação.


Revestimentos ativados para elétrodos de malha de titânio


O desempenho dos elétrodos de malha de titânio depende dos seus revestimentos ativados na superfície, que determinam as propriedades eletrocatalíticas e os ambientes de funcionamento dos elétrodos. Os tipos de revestimento mais comuns incluem os revestimentos à base de ruténio , irídio e platina. Os elétrodos de malha de titânio revestidos com ruténio, reconhecidos pela sua excelente atividade catalítica na evolução de cloro, são a principal escolha na indústria cloro-álcali, permitindo a produção estável de gás cloro a elevadas densidades de corrente. Os elétrodos de malha de titânio revestidos com irídio são reconhecidos pela sua excecional resistência à corrosão por oxigénio, tornando-os particularmente adequados para ambientes dominados pela evolução de oxigénio, como o tratamento de águas residuais ácidas e a eletrólise da água para a produção de oxigénio. Os elétrodos de malha de titânio revestidos com platina (incluindo malha de titânio revestida com platina) aproveitam a sua elevadíssima eficiência catalítica e estabilidade química, servindo principalmente aplicações de elevado valor acrescentado, como a refinação de metais preciosos , produtos químicos finos e geradores de hidrogénio PEM. A escolha do revestimento impacta diretamente o preço dos elétrodos de malha de titânio, sendo que as variantes revestidas com platina apresentam, geralmente, o custo mais elevado, enquanto as alternativas revestidas com ruténio oferecem preços relativamente mais económicos.


Sete campos de aplicação principais para os elétrodos de malha de titânio


A indústria cloro-álcali representa a maior aplicação para os elétrodos de malha de titânio, onde os elétrodos revestidos à base de ruténio são amplamente utilizados na eletrólise da água salgada para produzir cloro e soda cáustica. O tratamento de água emprega extensivamente elétrodos de malha de titânio revestidos à base de irídio ou ruténio para a oxidação eletroquímica de efluentes orgânicos de alta concentração, efluentes com metais pesados e eletrólise da água do mar para desinfeção com cloro. Na produção de hidrogénio via eletrólise da água, particularmente nos geradores de hidrogénio PEM (Proton Exchange Member), os elétrodos de malha de titânio revestidos com platina ou irídio são componentes críticos. A indústria de fabrico de PCB utiliza elétrodos de malha de titânio para substituir os ânodos solúveis tradicionais, aumentando a uniformidade da deposição e reduzindo a geração de lamas anódicas, melhorando assim a qualidade das peças revestidas. A metalurgia eletrolítica aproveita a elevada atividade catalítica dos elétrodos de malha de titânio para realizar a refinação eletrolítica eficiente de metais como o cobre e o níquel, reduzindo significativamente o consumo de energia. Os sistemas de proteção catódica empregam elétrodos de malha de titânio revestidos com MMO (óxido metálico misto) como ânodos para prevenir a corrosão de estruturas metálicas em ambientes aquosos. A eletrólise da água salgada utiliza conjuntos de elétrodos de malha de titânio com revestimento especial para produzir, de forma eficiente, produtos químicos à base de cloro para desinfeção.


Selecionando elétrodos de malha de titânio


A escolha do elétrodo de malha de titânio adequado, com base nos requisitos específicos da aplicação, é crucial. Em primeiro lugar, considere as propriedades do eletrólito: os ambientes que contêm iões cloreto favorecem os elétrodos de malha de titânio revestidos com ruténio; ambientes ácidos ou com elevada libertação de oxigénio requerem elétrodos de malha de titânio revestidos com irídio ; enquanto ambientes altamente corrosivos podem exigir elétrodos de malha de titânio revestidos com platina. Os requisitos de densidade de corrente são outro fator chave. Os elétrodos de malha de titânio podem operar de forma estável a elevadas densidades de corrente de trabalho. Por exemplo, na produção de cloro-álcali, as densidades de corrente podem atingir 17 A/dm², mais do dobro da dos elétrodos de grafite tradicionais. A vida útil do revestimento impacta diretamente os custos operacionais. Os elétrodos de malha de titânio com diferentes revestimentos apresentam variações significativas de longevidade; a seleção deve ter em conta os dados de vida útil eletrolítica fornecidos pelo fabricante. O preço dos elétrodos de malha de titânio é significativamente influenciado pelas flutuações do mercado de metais preciosos, sendo os revestimentos à base de platina os mais caros, seguidos pelos à base de irídio, e os à base de ruténio relativamente mais económicos. Para aplicações práticas, consulte fornecedores reconhecidos internacionalmente, como a Permascand, Umicore ou Magneto, sobre os preços e especificações atuais dos elétrodos de malha de titânio. A seleção adequada não só aumenta a eficiência do processo, como também equilibra o investimento inicial em elétrodos de malha de titânio, reduzindo o consumo de energia e a frequência de substituição, proporcionando, em última análise, benefícios económicos superiores.


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