Анод

 

Изобретение относится к области электрохимических производств, в частности к анодам, применяемым для электролиза цинковых растворов. Анод представляет собой титановую основу в виде пластины, которая изготовлена из пористого титана, с нанесенным на нее покрытием из диоксида марганца. При этом пластина имеет толщину от 3 мм и выше и пористость 5 - 29%. Анод, имеющий такую пористость, может использоваться для электролиза цинковых растворов, т. к. при данной пористости повышается адгезия слоя диоксида марганца к основе и прочность слоя покрытия при простом способе изготовления этого анода. 1 табл.

Изобретение относится к области электрохимических производств, а более точно - к анодам, применяемым для электролиза цинковых и других растворов или при производстве электролитного цинка.

Известны аноды, содержащие титановую основу в виде стержня из титанового сплава, на который нанесено покрытие из диоксида марганца любым известным способом: прямым электролитическим осаждением диоксида марганца или термическим разложением раствора, содержащего серную кислоту и сульфат марганца (авт.св. SU N 1713983, кл. C 25 B 11/10, 1989 г.).

Наиболее близким к заявляемому объекту по технической сущности и достигаемому техническому результату является анод, описанный в патенте US N 4269691 по кл. C 25 B 11/16, 1981 г. Этот анод содержит титановую основу в виде пластины, изготовленной из пористого титана, толщиной от 3 мм и выше, на которую нанесено покрытие из диоксида марганца, причем этот анод получают смешиванием порошков титана и марганца, последующим прессованием и спеканием и дальнейшим нанесением на основу раствора нитрата марганца с термической обработкой последнего.

Эти известные аноды имеют слабую адгезию слоя диоксида марганца к пористой титановой основе. Потенциал анода в течение нескольких суток возрастал до недопустимо большой величины (более 2,5 В). Значительная разница в величинах коэффициента термического расширения титана и диоксида марганца приводила к разрушению слоя диоксида марганца и отслаиванию значительных участков покрытия, что в целом снижало качество анода из-за пассивации титана.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание анода, имеющего такую пористую титановую основу, пористость которой позволяет использовать данный анод для электролиза цинковых растворов, а также повышает адгезию слоя диоксида марганца к основе и прочность этого слоя покрытия при простом способе изготовления этого анода.

Поставленная задача достигается тем, что в аноде, содержащем титановую основу в виде пластины, изготовленной из пористого титана, толщиной от 3 мм и выше, с нанесенным на нее покрытием из диоксида марганца, согласно изобретению пористость титановой пластины составляет 5 - 29%.

Диоксид марганца, кристаллизуясь в начальный период в порах титановой основы, а затем и на поверхности этой основы - пластины, образует прочные связи во всем объеме анода, препятствующие скалыванию внешнего слоя и пассивации анода.

Влияние разницы коэффициентов термического расширения диоксида марганца и титана на прочность покрытия значительно снижается за счет того, что внешний рабочий слой диоксида марганца кристаллизуется преимущественно на кристаллах диоксида марганца, вросших в поры титановой основы, которая в данном случае является металлическим каркасом всего анода, сохраняющим прочность изделия на изгиб и растяжение, а также токопроводящим элементом к рабочему объекту диоксидмарганцевого анода.

Нижняя граница пористости титановой основы (менее 5%) определяется возможностью изготовления пористой пластины и слабой адгезией диоксида марганца к основе, частыми сколами слоя диоксида марганца.

Верхняя граница пористости титановой основы (29%) определяется экономической целесообразностью ввиду того, что повышение пористости титановой основы приведет к повышенному расходу реагентов для создания необходимого слоя диоксида марганца, в то же время повышение пористости титановой основы ведет к снижению прочности на изгиб последней из-за повышения хрупкости пластины и рекомендуется в пределах до 40%.

В дальнейшем изобретение будет раскрыто в описании со ссылкой на конкретный пример его реализации.

Для изготовления анода использовали пластину толщиной 4,1 мм размером 1100800 мм, изготовленную из пористого титана с пористостью 25%. Пластину указанных размеров расположили горизонтально и покрасили кистью, смоченной в растворе азотнокислого марганца с плотностью 1,65 кг/м3. Затем нанесенный слой - покрытие из MnNO3 подвергли прогреву в печи с вытяжным устройством при 200 - 250oC. В результате прогрева MnNO3 разлагается на MnO2 и NO2, который удаляется, a MnO2 осаждается на титановую пористую пластину, кристаллизуясь в начальный период в порах титановой пластины. Операцию нанесения слоя MnO2 на пластину повторяли 10 раз, в результате чего двуокись марганца (MnO2) кристаллизовалась по всей поверхности титановой пористой пластины, образовав прочную связь во всем объеме анода. Таким образом при исходном весе титановой пластины 8,2 кг получили готовый анод, состоящий из титановой пористой основы - пластины с нанесенным на нее покрытием из двуокиси марганца, имеющий вес 12,3 кг.

В таблице даны основные характеристики анода, как то: продолжительность работы, площадь сколов в зависимости от пористости титановой пластины, при этом первые две строчки - это показатели известных анодов, т.е. анодов с основой из титана.

Формула изобретения

Анод, содержащий титановую основу в виде пластины, изготовленной из пористого титана, толщиной от 3 мм и выше с нанесенным на нее покрытием из диоксида марганца, отличающийся тем, что пористость титановой пластины составляет 5 - 29%.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

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

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 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 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 физико-химическим технологиям получения тепла, водорода и кислорода

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

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

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

Изобретение относится к области физико-химических технологий получения тепловой энергии, водорода и кислорода

Изобретение относится к области физико-химических технологий получения тепловой энергии, водорода и кислорода

Изобретение относится к области электрохимических производств, в частности к способу электролиза водных растворов хлористоводородной кислоты

Изобретение относится к электрохимии, в частности к усовершенствованию электрода, особенно полезного для электрохимических процессов, при которых образуются газообразные продукты, и к способам его регенерации

Изобретение относится к устройствам для получения кислорода и водорода электролизом водных растворов щелочи и может быть использовано либо в качестве элемента системы питания двигателя внутреннего сгорания, либо в качестве аппарата для газопламенной обработки материалов

Изобретение относится к устройствам для получения кислорода и водорода электролизом водных растворов щелочи и может быть использовано либо в качестве элемента системы питания двигателя внутреннего сгорания, либо в качестве аппарата для газопламенной обработки материалов

Изобретение относится к электролитическому способу избирательного извлечения и рециркуляции серебра из раствора азотной кислоты, содержащего его в виде Ag(I)

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения трифторметансульфофторида, исходного продукта для синтеза производных трифторметансульфокислоты, используемых в тонком органическом синтезе, производстве лекарств, фунгицидов, экстрагентов, катализаторов

Изобретение относится к способу извлечения брома из природных вод, рассолов и технологических растворов, содержащих в своем составе бромид- и хлорид-ионы
Наверх