Rozumie się, że anoda tytanowa wykorzystuje tytan o wysokiej czystości Gr1/Gr2 jako materiał bazowy, a powierzchnia jest pokryta wieloskładnikową warstwą katalityczną tlenku metalu szlachetnego, taką jak RuO₂, IrO₂ i SnO₂. Metalurgiczne wiązanie pomiędzy powłoką a materiałem bazowym uzyskuje się poprzez wielowarstwowy proces rozkładu termicznego powłoki.
Proces ten sprawia, że przyczepność powłoki jest znacznie lepsza od zwykłych technologii powlekania, zapewniając stabilną pracę elektrody przez długi czas, bez odpadania w kwaśnym środowisku elektrolitycznym i przy dużej gęstości prądu 1000-3000 A/m². Zmierzone dane pokazują, że jej wydajność elektrolizy utrzymuje się na stałym poziomie ≥85%, co zmniejsza zużycie energii o 15%-20% w porównaniu z tradycyjnymi elektrodami. Żywotność może osiągnąć ponad 3-5 lat w normalnych warunkach pracy, co znacznie zmniejsza koszty eksploatacji i konserwacji sprzętu.
Jeśli chodzi o scenariusze zastosowań, anoda tytanowa jest szeroko stosowana w uzdatnianiu wody, leczeniu, utlenianiu przemysłowym i oczyszczaniu powietrza. Zwłaszcza w kluczowych obszarach, takich jak głęboka dezynfekcja wody pitnej, degradacja ChZT w ściekach przemysłowych i sterylne oczyszczanie wyrobów medycznych, jego wydajna produkcja ozonu skutecznie poprawiła skuteczność i jakość oczyszczania.
Eksperci branżowi stwierdzili, że przełom technologiczny w postaci tej anody tytanowej nie tylko sprzyja poprawie wydajności urządzeń generujących ozon, ale ma także ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju przemysłu ochrony środowiska. Oczekuje się, że w przyszłości stanie się głównym głównym elementem sprzętu do przygotowania ozonu.