Электрохимический способ получения йоднойкислоты

 

2I7384

ОПИСАНИ Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Соеетских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 10.Ч,1967 (¹ 1154844/23-26) Кл 121, 11/22

1211, 1 с присоединением заявки №

Приоритет

МПК С 01b

В Olk !

УДК 661.47:621.357.2 (088.8) Комитет пе делом изобретеиий и открытиЯ ири Соеето Миииотрое

СССР

Опубликовано 07.Ч.1968. Бюллетень № 16

Дата опубликования описания 4Ч11.1968

Авторы изобретения

Ш. Ш. Хидиров, Д. П. Семченко и В, И. Любушкин

Новочеркасский политехнический институт

Заявитель

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЙОДНОЙ

КИСЛОТЪ|

Изобретение относится к области электрохимических производств, в частности к производству йодной кислоты, Известный электрохимический способ получения йодной кислоты из йода на аноде из двуокиси свинца двустадиен: йод сначала окисляют до йодноватой кислоты на платиновом аноде, а затем до йодной на аноде из двуокиси свинца.

С целью упрощения способа, предлагается в качестве электролита применять раствор йода в 40 — 50%-ном растворе йодной кислоты, а процесс электролиза осуществлять при

55 — 60 С и анодной плотности. тока 500—

1000 а/м2.

Электролизер для получения йодной кислоты имеет диафрагму, которая отделяет анодное пространство от катодного и тем самым предохраняет йодную кислоту от восстановления на катоде. В качестве диафрагмы используют алундовый стакан, куда заливают католит — двунормальный сернокислый натрий, а в качестве материала катода — никель и графит (в принципе возможно применение и других металлов, например меди). В анодное пространство заливают 50>/р-ный водный раствор йодной кислоты, Сюда же загружают йод и раствор перемешивают мешалкой. В качестве анода применяют двуокись свинца, электролитически нанесенную на титановую основу. Поверхность титана предварительно до покрытия, двуокисью свинца фрезеруют и на нее контактной сваркой приваривают кусочки платины в несколько квадратных миллиметров каждый. Поверхность анода 18 см2. Температуру во время электролиза поддерживают на уровне 60 С: при более высокой температуре наблюдается интенсивное выделение паров

lO йода, а ее понижение вызывает снижение выходов по току вследствие уменьшения растворимости йода в электролите.

В диапазоне анодных плотностей тока

500 — 1000 а/м2 (0,05 — 0,1 а/см2) выходпотоку

15 колеблется в пределах 83 — 88%, напряжение на электролизере равно соответственно 4,7—

7 в, анодный потенциал — 2,00 — 2,04 в по водородной шкале. Дальнейшее повышение анодной плотности тока приводит к сниже20 нию выходов по току так, при анодной плотности тока 0,16 а/см2 выход составляет 68%.

При плотности тока 0,1 а/см - температура

60 С при электролизе устанавливается само25 произвольно, а при более низких плотностях тока электролизер обогревают с помощью водяной рубашки. Разрушения двуокиси. свинца при электролизе не наблюдается, а стационарная концентрация йодноватой кислоты, 30 равная 0,23 моль/л, устанавливается не сра217384

Предмет изобретения

Составитель Н. Грехнева

Техред Л. Я. Левина Корректоры: Л. В. Юшина и О. Б. Тюрина

Редактор Л. Ильина

Заказ 1957/16 Тираж 530 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2 зу, и поэтому максимально возможное для данных условий окисление достигается через несколько часов после начала электролиза.

Перерыв в работе электролизера не влияет на показатели выхода по току, однако пребывание двуокиси свинца в растворе при отсутствии ее анодной поляризации может привести к частичному разрушению поверхносги анода.

Электрохимический способ получения йодной кислоты из йода на аноде из двуокиси

5 свинца, отличающийся тем, что, с целью упрощения способа, в качестве электролита применяют раствор йода в 40 — 50%-ном растворе йодной кислоты, а процесс электролиза осуществляют при 55 — 60 С и анодной плотности

I0 тока 500 — 1000 а/мв.

Электрохимический способ получения йоднойкислоты Электрохимический способ получения йоднойкислоты 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимии и касается способа обработки воды гипохлоритом натрия, производимым на месте потребления путем электролиза водного подземной минерализованной воды с содержанием хлорида натрия от 1,5 до 15 г/л

Изобретение относится к электрохимии и касается способа обработки воды гипохлоритом натрия, производимым на месте потребления путем электролиза водного подземной минерализованной воды с содержанием хлорида натрия от 1,5 до 15 г/л

Изобретение относится к электрохимической технологии, к способам получения соединений фосфора, используемых в качестве восстановителей

Изобретение относится к способу регулирования давления в электролизере, который производит водород и кислород при разложении электролитической жидкости с помощью электрического тока, содержащем герметичную, работающую под давлением электролитическую ячейку для получения водорода и кислорода, водородную линию для отвода водорода из ячейки в водородный накопитель, кислородную линию для отвода кислорода из ячейки и средства подачи электролита в ячейку, при этом между давлением кислородной линии и давлением водородной линии поддерживают заданную разность давления при прохождении кислорода/водорода через один или более пружинных перепускных клапанов, причем давление в водородной линии подводят к пружинной стороне перепускного клапана

Изобретение относится к способу электрохимического фторирования (варианты) и электролизеру для его осуществления

Изобретение относится к способу электрохимического фторирования (варианты) и электролизеру для его осуществления

Изобретение относится к способу получения электролитического диоксида марганца, включающему электролиз раствора, содержащего сернокислый марганец и свободную серную кислоту, при этом для приготовления раствора берут отработанный электролит с концентрацией свободной серной кислоты 300-370 г/л, который после отделения осадка марганца обрабатывают карбонатом марганца из расчета 1,17 кг на 1 кг свободной серной кислоты с последующей фильтрацией электролита. Изобретение относится к области неорганической химии и может быть использовано, в частности, для приготовления катализатора, применяемого для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания и выбросах промышленных предприятий, для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, а также для других индустриальных и природоохранных целей
Изобретение относится к области фотоэлектрохимии (электрохимической физики)
Наверх