Legeringssammensætningen af blyanodeplader påvirker direkte deres ydeevne og levetid. Traditionelle blyanodeplader anvender hovedsageligt binære legeringer såsom Pb-Sb og Pb-Ca-Sn, men disse legeringer har problemer såsom høj korrosionshastighed, ustabil passiv film og kort levetid. Med udviklingen af teknologi er kvaternære legeringssystemer (Pb-Ag-Sn-Bi-Ca) gradvist blevet mainstream, hvilket kan forbedre den omfattende ydeevne af anodeplader markant.
Den specifikke legeringssammensætning (masseprocent) er som følger: Ag: 0,3-0,8%, Sn: 1,0-2,5%, Bi: 0,1-0,5%, Ca: 0,01-0,05%, og resten er bly (Pb), med det samlede indhold af uundgåelige urenheder Mindre end eller lig med 5% eller lig med 0% Cu. Mindre end eller lig med 0,02 %). Hvert legeringselement spiller en unik rolle: sølv (Ag) kan forbedre densiteten og stabiliteten af den passive film, reducere korrosionshastigheden; tin (Sn) øger den mekaniske styrke og slidstyrke af anodepladen; bismuth (Bi) forfiner korngrænserne, hæmmer intergranulær korrosion og forlænger levetiden; calcium (Ca) forbedrer yderligere den mekaniske styrke og forhindrer deformation af anodepladen.
Derudover kan indholdet af legeringselementer justeres i henhold til de faktiske arbejdsforhold for elektrolysecellen (såsom elektrolytkoncentration, strømtæthed og driftstemperatur). I elektrolytiske systemer med høj-strømtæthed kan f.eks. indholdet af sølv og tin øges passende for at øge stabiliteten af den passive film. Sammenlignet med traditionelle binære legeringsanodeplader har de kvartære legerings blyanodeplader en levetid øget med 1,5 gange, og den nuværende effektivitet kan forbedres med 0,5-1% og når mere end 90%.
