В настоящее время очень прочные аноды получают на основе титана : на поверхность металла наносят слой высших оксидов руте- ния или кобальта, оксиды получают путем термической обработки (при 360-400 °С ) карбонатов или нитратов металлов, нанесенных на поверхность Ме. При этом слой оксидов составляет микрометры. Катоды Требования к ним с точки зрения устойчивости меньше, чем к анодам. Основной показатель — величина перенапряжения при выде- лении Н, - йн> Материал Р! Ее No 7а РЬ С Си электрода пнз, В 0,35 | 0,7 0,63 1,3 1,47 | 1,1-1,34 | 0,8 Перенапряжение лн при выделении его на различных электро- дах приведено выше. По величине пн› электродные материалы разде- ляются на 2 группы: — обладающие низким пн› (Ее, No и др.); — обладающие высоким про (7п, графит и др.). Если ведущую роль играет анодный процесс, то есть деструкция загрязнителей, из соображений энергетических затрат выбирают ма- териалы первой группы. Если при очистке сточных вод преобладает катодный процесс (выделение Ме и др. ), целесообразно использовать электроды с высоким перенапряжением при выделении водорода. Выше уже отмечалась низкая производительность электролизеров, особенно с плоскими электродами. Для увеличения интенсивности процессов извлечения ценных компонентов из сильно разбавленных растворов используют объем- ные электроды. Принцип работы электролизеров с такими электро- дами заключается в том, что подвергаемый обработке раствор про- пускают через каналы в теле объемного электрода, потенциал которо- го поддерживают на уровне, обеспечивающем протекание процесса с максимально возможной скоростью, то есть при предельной силе диффузионного тока. Имеются три типа объемных электродов: пла- стинчатые; объемно-пористые; псевдоожиженные. 55