Στον τομέα των ηλεκτρολυμάτων, το απαιτούμενο επικαλυμμένο μέταλλο διαλύεται στον ηλεκτρολύτη, η επιμεταλλωμένη μεταλλική μήτρα χρησιμοποιείται ως αρνητικό ηλεκτρόδιο και η άνοδος τιτανίου χρησιμοποιείται ως θετικό ηλεκτρόδιο, το οποίο σχηματίζει έναν πλήρη κύκλο μετάδοσης ρεύματος. Η χημική αντίδραση που συμβαίνει ταυτόχρονα με την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση στο λουτρό επιμετάλλωσης είναι η καθίζηση οξυγόνου στην επιφάνεια της ανόδου.
Σε σύγκριση με μη αδρανείς ανόδους όπως ο γραφίτης, οι άνοδοι τιτανίου έχουν το πλεονέκτημα ότι διατηρούν σταθερή απόσταση μεταξύ των θετικών και αρνητικών ηλεκτροδίων (απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίων) για όλη τη διάρκεια ζωής τους. Η άνοδος γραφίτη θα διαλυθεί σταδιακά κατά τη χρήση, με αποτέλεσμα την αύξηση της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων, ενώ η αδρανής άνοδος τιτανίου μπορεί να εξασφαλίσει σταθερή τάση και ποιότητα προϊόντος. Λόγω των καταλυτικών χαρακτηριστικών των στοιχείων της ομάδας πλατίνας, η τιμή της πυκνότητας του ρεύματος ανταλλαγής στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου είναι μεγάλη, το υπερβολικό δυναμικό καθίζησης του οξυγόνου είναι χαμηλό και μια ειδική διαδικασία χρησιμοποιείται ειδικά για την κατασκευή ενός φιλμ οξειδίου λεπτής δομής στην επιφάνεια του τιτανίου και η ενεργός επιφάνεια λαμβάνεται ανά μονάδα επιφάνειας ηλεκτροδίου, επομένως είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για παραγωγή ηλεκτρολυτικής πυκνότητας υψηλής ταχύτητας και υψηλής πυκνότητας ρεύματος.

Εκτός από τις ανόδους τιτανίου και τον γραφίτη, οι άνοδοι μολύβδου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, όταν η άνοδος μολύβδου διαλύεται, τα αντιδρώντα της μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Εάν χρησιμοποιούνται άνοδοι τιτανίου, αυτά τα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν. Η τάση λειτουργίας της ανόδου τιτανίου με οξυγόνο είναι χαμηλή, γεγονός που εξοικονομεί ενέργεια.
Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης ανοδίων τιτανίου είναι η επαναχρησιμοποιήσιμη μήτρα τιτανίου. Όταν η διάρκεια ζωής της ανοδικής επίστρωσης τιτανίου φτάσει στην ωφέλιμη ζωή της, το ανοδιωμένο φύλλο αλουμινίου είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως στη βιομηχανία λιθογραφικής εκτύπωσης. Λειτουργεί με την ίδια αρχή με τη διαδικασία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης, με ένα λεπτό στρώμα μετάλλου που καλύπτεται πάνω από την επιφάνεια του βασικού μετάλλου. Τοποθετώντας το αλουμίνιο σε ανοδική κατάσταση, η επιφάνεια του αλουμινίου οξειδώνεται. Μετά τη διαδικασία ανοδίωσης (οξείδωσης) του αλουμινίου, η επιφάνεια του αλουμινίου μπορεί να προσκολληθεί καλύτερα στις φωτοευαίσθητες επιστρώσεις που απαιτούνται στη βιομηχανία λιθογραφικής εκτύπωσης.
Στη βιομηχανία ηλεκτρολυμένων μετάλλων, οι άνοδοι χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρολυτική επίστρωση ποικίλων διαφορετικών υποστρωμάτων, από την παραγωγή κοσμημάτων σε μικρές παρτίδες έως τη συνεχή μεγάλης κλίμακας παραγωγή επιμεταλλωμένων φύλλων χάλυβα. Τα προϊόντα ανόδου της εταιρείας βοήθησαν στη διαφοροποίηση του υποστρώματος επιμετάλλωσης και η διαφοροποίησή του αντικατοπτρίζεται στη διαφοροποίηση των προϊόντων ανόδου της εταιρείας.

1. Πεδία εφαρμογής: ηλεκτρογαλβανισμός, επιμετάλλωση πολύτιμων μετάλλων (συμπεριλαμβανομένης της επιχρύσωσης, της επάργυρης, της επιμετάλλωσης παλλάδιο, κ.λπ.). Ηλεκτροπολυμένο σκληρό χρώμιο. Επινικελίωση;
Ηλεκτροκασσιτεροποίηση (επικασσιτέρωση από χάλυβα).
2. Τύπος επίστρωσης: ρουθήνιο-ιρίδιο με βάση τιτάνιο, ιρίδιο-ταντάλιο με βάση τιτάνιο, πλατίνα με βάση τιτάνιο
3. Σύγκριση με την υπεροχή των ανοδίων μολύβδου για συμβατική ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση
1) Χαμηλή τάση υποδοχής και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
2) Ο ρυθμός απώλειας ηλεκτροδίου είναι μικρός και το μέγεθος είναι σταθερό
3) Το ηλεκτρόδιο έχει καλή αντοχή στη διάβρωση, είναι αδιάλυτο και δεν μολύνει το λουτρό, καθιστώντας την απόδοση της επίστρωσης πιο αξιόπιστη.
4) Η άνοδος τιτανίου υιοθετεί νέα υλικά και δομές, που μειώνουν σημαντικά το βάρος της και διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία
5) Μεγάλη διάρκεια ζωής και η μήτρα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, εξοικονομώντας κόστος
6) Το υπερβολικό δυναμικό έκλυσης οξυγόνου είναι περίπου 0,5 V χαμηλότερο από την αδιάλυτη άνοδο του κράματος μολύβδου, γεγονός που μειώνει την τάση της δεξαμενής και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.











