Способ изготовления пористой диафрагмы из хлориновой ткани

 

Изобретение относится к электрохимическому производству, в частности к изготовлению диафрагм из синтетических тканей, и может найти применение в машиностроении, где применяются агрессивные растворы, т.е. для регенерации электролитов, отработанных растворов травления, активации, пассивирования, осветления и др. Способ изготовления пористой диафрагмы из хлориновой ткани включает термообработку ткани одновременно с прессованием, при этом хлориновую ткань складывают вдвое и помещают в пресс, разогретый до 80-90°С, равномерно повышают температуру до 100-110°С в течение 5-10 мин, затем прессуют при 100-110°С и (4-12) 105 Па в течение 5-10 мин, после чего пресс охлаждают до 80-90°С и извлекают полученную пористую диафрагму. Способ обеспечивает уменьшение гидравлической проницаемости, увеличение химической стойкости диафрагмы при сохранении ее жесткости, т.е. улучшение качества и долговечности диафрагмы.

Изобретение относится к электрохимическому производству, в частности к изготовлению диафрагм синтетических тканей, и может найти применение в машиностроении, автомобилестроении, приборостроении, где применяются агрессивные растворы, т.е. для регенерации электролитов, отработанных растворов травления, активации, пассивирования, осветления и др.

Известен способ изготовления катионообменной мембраны по патенту РФ N 1116979, кл. C 25 B 13/08, 1984 г. для получения адипонитрила электрохимическим восстановлением акрилонитрила, включающий изготовление пряжи из стекловолокна, складывания ее, изготовление ткани из пряжи, нанесение на ткань ионообменного материала и дополнительную высокообъемную текстурированную обработку.

Недостатком данного способа является нестойкость ионообменной мембраны в растворах хромового ангидрида с серной кислотой.

Кроме того, малый размер пор, составляющий 2 10-5 - 1 10-6мм, снижает гидравлическую проницаемость мембраны, составляющую 1 10-6 см сек Н-1, т.е. увеличивает сопротивление мембраны, что приводит к дополнительным энергозатратам при электролизе.

Известен способ изготовления пористой диафрагмы из синтетической ткани и устройство для осуществления по а.с. N 983152, МКИ C 25 B 13/08, опубликованному в 1982 г. (прототип).

Согласно упомянутому способу, включающему обработку ткани в жидкости и термообработку, перед обработкой ткань подвергают складыванию, в качестве жидкости используют смесь ацетона с водой или метакрезол, а термообработку проводят после выдерживания в жидкости при температуре от 80oC до температуры плавления волокна.

Недостатком данного способа является большая гидравлическая проницаемость диафрагмы, составляющая 1 10-4 см сек Н-1, и связанный с этим недостаточный ресурс, равный 1835 часов.

Большая гидравлическая проницаемость диафрагмы по прототипу приводит к смешиванию раствора в перерыве между электролизом.

Кроме того, обработка хлориновой ткани в смеси ацетона с водой снижает стойкость диафрагмы в растворах, применяемых при электролизе, что приводит к снижению ее ресурса.

Технический эффект - уменьшение гидравлической проницаемости, увеличение химической стойкости диафрагмы при сохранении ее жесткости, улучшение качества и долговечности диафрагмы.

Указанный технический эффект достигается тем, что в способе изготовления пористой диафрагмы из хлориновой ткани, включающем термообработку, ткань дополнительно спрессовывают, причем термообработку ткани проводят одновременно с прессованием, при этом хлориновую ткань складывают вдвое и помещают в пресс, разогретый до 80 - 90oC, равномерно повышают температуру до 100 - 110oC в течение 5 - 10 мин, затем прессуют при 100 - 110oC и (4 - 12) 105 Па в течение 5 - 10 мин, после чего пресс охлаждают до 80 - 90oC и извлекают полученную пористую диафрагму.

Способ осуществляется следующим образом.

Хлориновую ткань складывают вдвое и закладывают в пресс, например, марки "Пасседент" (США), плиты которого разогреты до 80 - 90oC.

При увеличении количества слоев хлориновой ткани, подвергаемой прессованию, имеет место возрастание плотности диафрагмы, что приводит к замедлению электролиза.

При изготовлении диафрагмы из одного слоя хлориновой ткани наблюдается смешение раствора.

Эксперименты показали, что оптимальный интервал температур, при котором хлориновая ткань закладывается в пресс, составляет 80 - 90oC.

При закладывании хлориновой ткани в пресс при температуре менее 80oC увеличивается время процесса изготовления пористой диафрагмы, т.е. уменьшается производительность, при температуре, превышающей 90oC, имеет место неравномерная усадка ткани, съеживание, деструкция материала, не позволяющая получить диафрагму с упорядоченной структурой.

Эксперименты показали, что оптимальным режимом прессования хлориновой ткани является интервал температур 100 - 110oC и давления (4 - 12) 105 Па.

Период прессования составляет 5 - 10 мин.

В случае прессования при температуре менее 100oC полученная пористая диафрагма не обладает необходимой плотсностью, что приводит к смешиванию раствора.

При температуре прессования, превышающей 110oC, имеет место увеличение плотности диафрагмы, что приводит к замедлению или прекращению электролиза.

При величинах давления в прессе менее 4 105 Па имеет место вздутия на поверхности полученной пористой диафрагмы, при величинах давления, превышающих 12 105 Па улучшение качества не наблюдается, кроме того, требуются дополнительные энергозатраты.

Экспериментально доказано, что оптимальным периодом прессования является 5 - 10 мин. При прессовании в течение времени, меньшим 5 мин наблюдаются неопрессованные участки, отслоения. Увеличивать время прессования более 10 мин нецелесообразно, т.к. это ведет к ухудшению качества пористой диафрагмы из-за увеличения ее плотности.

Изготовленная по предлагаемому способу диафрагма может быть использована в качестве перегородки в устройствах для электрохимических процессов, будучи жестко закрепленной на раме или на обечайке.

Предложенный способ термообработки и прессования согласно заявленному позволяет получить равномерную усадку материала.

Равномерный разогрев и охлаждение плит в выбранном интервале температур и выбранный режим прессования хлориновой ткани позволяют получить пористую диафрагму с равномерной усадкой с размерами пор, составляющими 1 10-4 - 1 10-5 мм, и гидравлической проницаемостью, равной 1 10-5 см с н-1, а также исключение химического воздействия на материал, имеющего место в способе по прототипу, повышает ресурс полученной пористой диафрагмы до 2780 часов, делая ее более долговечной.

Достигнутый размер пор исключает смешивание раствора и не требует дополнительных энергозатрат при проведении электрохимических процессов.

Формула изобретения

Способ изготовления пористой диафрагмы из хлориновой ткани, включающий термообработку, отличающийся тем, что ткань дополнительно спрессовывают, причем термообработку ткани проводят одновременно с прессованием, при этом хлориновую ткань складывают вдвое и помещают в пресс, разогретый до 80 - 90oС, затем равномерно повышают температуру до 100 - 110oС и прессуют в этом интервале температур при давлении (4 - 12) 105 Па в течение 5 - 10 мин, после чего пресс равномерно охлаждают до 80 - 90oС и извлекают диафрагму.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физико-химическим технологиям получения тепла водорода и кислорода
Изобретение относится к области электрохимических производств, в частности к способам получения гидроксида свинца (II) из свинецсодержащих отходов

Изобретение относится к химической технологии получения соединений лития из природных рассолов, содержащих галогениды (хлориды и бромиды) лития, калия, кальция и магния, в частности к способу получения гидроксида лития высокой степени чистоты

Изобретение относится к технологии электрохимических производств и может быть использовано в качестве источника тепла для сварки, резки и пайки в производственных и бытовых условиях

Изобретение относится к области электрохимии

Изобретение относится к производству хлора и гидроксида натрия электролизом раствора хлорида натрия с ртутным катодом и может быть использовано в процессе регенерации обедненного по хлориду натрия электролита (анолита)

Изобретение относится к области сварки и может найти применение для газопламенной обработки материалов в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к способу получения основных карбонатов двухвалентного кобальта общей формулы Co[(OH)2]a[CO3]1-a, где 0,2 а 1, и к с способу получения смешанных карбонатов и оксалатов общей формулы Co[(OH)2] a[CO2O4] в[CO3] 1-a-в, где 0 а < 1 и 0 < в 1
Изобретение относится к области производства хлората натрия, широко используемого в различных областях промышленности

Изобретение относится к физико-химическим технологиям получения тепла, водорода кислорода

Изобретение относится к физико-химическим технологиям получения тепла, водорода кислорода

Изобретение относится к физико-химическим технологиям получения тепла, водорода и кислорода

Изобретение относится к физико-химическим технологиям получения тепла, водорода и кислорода

Изобретение относится к газопламенной обработке материалов смесью газов, полученных при электролизе воды в электролизно-водяном генераторе, и применяется как малогабаритное переносное устройство, которое используется для сварки

Изобретение относится к неорганической химии, в частности к конструкциям аппаратов для получения гипохлорита щелочного металла методом электрохимического разложения раствора хлорида щелочного металла

Изобретение относится к неорганической химии, в частности к конструкциям аппаратов для получения гипохлорита щелочного металла методом электрохимического разложения раствора хлорида щелочного металла

Изобретение относится к электронной технике преимущественно микро- и наноэлектронике, и может быть использовано в производстве интегральных схем с квантово-размерными гетероэпитаксиальными структурами на изолирующих подложках

Изобретение относится к системе электрохимической делигнификации лигнинсодержащих материалов и способу ее осуществления

Анод // 2166565
Изобретение относится к области электрохимических производств, в частности к анодам, применяемым для электролиза цинковых растворов
Наверх