В областта на галванопластиката необходимият метал с покритие се разтваря в електролита, металната матрица с покритие се използва като отрицателен електрод, а титановият анод се използва като положителен електрод, което образува пълен цикъл на предаване на ток. Химическата реакция, която протича едновременно с галванопластиката във ваната за покритие, е утаяването на кислород върху повърхността на анода.
В сравнение с неинертните аноди като графит, титаниевите аноди имат предимството да поддържат стабилно разстояние между положителните и отрицателните електроди (разстоянието между електродите) през целия им живот. Графитният анод постепенно ще се разтвори при употреба, което ще доведе до увеличаване на разстоянието между електродите, докато инертният титанов анод може да осигури стабилно напрежение и качество на продукта. Поради каталитичните характеристики на елементите от платиновата група, стойността на плътността на обменния ток върху повърхността на електрода е голяма, преципитационният свръхпотенциал на кислорода е нисък и се използва специален процес за създаване на фин структурен оксиден филм върху титановата повърхност и активната повърхност се получава на единица площ на електрода, така че е особено подходящ за високоскоростно и високоплътно токово производство на галванопластика.

Освен титаниеви аноди и графит, в тази област могат да се използват и оловни аноди. Въпреки това, когато оловният анод се разтвори, неговите реагенти могат да имат отрицателно въздействие върху околната среда. Ако се използват титаниеви аноди, тези проблеми могат да бъдат избегнати. Работното напрежение на титановия анод за отделяне на кислород е ниско, което също спестява енергия.
Друго предимство на използването на титаниеви аноди е многократната титаниева матрица. Когато животът на титаниевото анодно покритие достигне своя полезен живот, анодизираното алуминиево фолио е материал, който обикновено се използва в литографската печатна индустрия. Работи на същия принцип като процеса на галванопластика, с тънък слой метал, покрит върху повърхността на основния метал. Чрез поставяне на алуминий в анодно състояние, повърхността на алуминия се окислява. След процеса на анодиране (окисляване) на алуминия, повърхността на алуминия може да се прилепи по-добре към фоточувствителните покрития, необходими в литографската печатна индустрия.
В галваническата метална индустрия анодите се използват за галванично покритие на различни субстрати, от производството на бижута в малки партиди до непрекъснатото широкомащабно производство на стоманени листове с покритие. Анодните продукти на компанията са помогнали за разнообразяване на субстрата за покритие и нейната диверсификация се отразява в диверсификацията на анодните продукти на компанията.

1. Области на приложение: електропоцинковане, покритие от благороден метал (включително позлатяване, сребро, паладиево покритие и др.); Електрически твърд хром; Никелиране;
Електрокалайдисване (калайдисване на стоманена плоча).
2. Тип покритие: рутений-иридий на титанова основа, иридий-тантал на титанова основа, платина на титанова основа
3. Сравнение с превъзходството на оловните аноди за конвенционално галванично покритие
1) Ниско напрежение на слота и ниска консумация на енергия
2) Степента на загуба на електрод е малка и размерът е стабилен
3) Електродът има добра устойчивост на корозия, неразтворим е и не замърсява ваната, което прави работата на покритието по-надеждна.
4) Титановият анод приема нови материали и структури, което значително намалява теглото му и улеснява ежедневната работа
5) Дълъг експлоатационен живот и матрицата може да се използва повторно, спестявайки разходи
6) Свръхпотенциалът за отделяне на кислород е около 0.5V по-нисък от неразтворимия анод от оловна сплав, което намалява напрежението на резервоара и намалява консумацията на енергия.











