Entende-se que o ânodo de titânio usa titânio de alta pureza Gr1/Gr2 como material de base, e a superfície é revestida com uma camada catalítica de óxido de metal precioso multicomponente, como RuO₂, IrO₂ e SnO₂. Uma ligação metalúrgica entre o revestimento e o material de base é obtida através de um processo de revestimento por decomposição térmica multicamadas.
Este processo torna a adesão do revestimento muito superior às tecnologias de revestimento comuns, garantindo que o eletrodo opere de forma estável por um longo período de tempo sem cair em um ambiente eletrolítico ácido e sob uma alta densidade de corrente de 1000-3000 A/m². Os dados medidos mostram que sua eficiência de eletrólise é estável ≥85%, o que reduz o consumo de energia em 15%-20% em comparação com eletrodos tradicionais. A vida útil pode chegar a mais de 3-5 anos em condições normais de trabalho, reduzindo significativamente os custos de operação e manutenção do equipamento.
Em termos de cenários de aplicação, o ânodo de titânio tem sido amplamente utilizado no tratamento de água, tratamento médico, oxidação industrial e purificação de ar. Especialmente em áreas-chave como a desinfecção profunda da água potável, a degradação do COD das águas residuais industriais e o tratamento estéril de dispositivos médicos, a sua eficiente capacidade de produção de ozono melhorou efectivamente a eficiência e a qualidade do tratamento.
Especialistas da indústria disseram que o avanço tecnológico deste ânodo de titânio não só promove a atualização do desempenho dos equipamentos geradores de ozônio, mas também é de grande importância para o desenvolvimento sustentável da indústria de proteção ambiental. Espera-se que se torne o principal componente principal dos equipamentos de preparação de ozônio no futuro.