Способ изготовления активированного анода


C25B11/04 - Электролитические способы; электрофорез; устройства для них (электродиализ, электроосмос, разделение жидкостей с помощью электричества B01D; обработка металла воздействием электрического тока высокой плотности B23H; обработка воды, промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод электрохимическими способами C02F 1/46; поверхностная обработка металлического материала или покрытия, включающая по крайней мере один способ, охватываемый классом C23 и по крайней мере другой способ, охватываемый этим классом, C23C 28/00, C23F 17/00; анодная или катодная защита C23F; электролитические способы получения монокристаллов C30B; металлизация текстильных изделий D06M 11/83; декоративная обработка текстильных изделий местной

 

О rI И С А Н И Е )518535

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Союз Советских

Социалистимеских

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву(22) Заявлено 28.10,74. (21) 2070204/26 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет (43) Опубликовано 25.0676 Бюллетень №23 (45) Дата опубликования описания 13.08.76 (51) М. Кл.

С 25 В 11/04

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (53) ДК 621.3.035.2 (088.8) (72) Авторы изобретения

P. X. Бурштейн, Ю. И. Крюков, А, Г. Пшеничтшков, Ф. 3. Сабиров, М. P. Тарасевич, В. П. Белокопытов, Ю. И. Головкин, Н. П. Кузнецова, Я. С. Лапин и И. П. Наумов (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО

АНОДА

Изобретение относится к технической электрохимии, а именно к изготовлению анодов для электролиза водных растворов щелочи.

Известен способ изготовления электродов с развитой поверхностью путем прессования порошка никеля с последующим спеканием и нанесением на

его поверхность активного слоя окислов (1).

Такие электроды сложны в изготовлении и недостаточно прочны.

Известен также способ изготовления активирован- 10 ных анодов для электролиза водных растворов щелочи путем формирования на поверхности металлической подложки слоя окислов, преимущественно со структурой шпинелей,одного или нескольких металлов- активаторов,.например кобальта, нанесецием1а на эту подложку раствора соли этого металла с последующей сушкой и нагреванием электрода до температуры разложения соли (21.

Цель изобретения — повысить электрохимическую активность анода и улучшить адгезию активного слоя к подложке при электролизе водных растворов щелочи.

Это достигается тем, что перед нанесением раствора соли металла-активатора на подложку наносят слой алюминиевого порошка, нагревают электрод

2 в атмосфере водорода при 700 — 7500C в течение

1-2 час и выщелачивают алюминий из образовавшегося сплава.

Предлагаемый способ изготовления активированного анода иллюстрируется следуюшими примерами.

П р и ме р 1. Никелевую или стальную никелированную перфорированные пластины, например, применяемые в качестве анодов при электролизе воды, после обезжиривания покрывают слоем дисперсного порошка алюминия и подвергают термообработке в атмосфере водорода при 720 С в течение 1,5 час, в результате чего образуется поверхностный слой сплава. Затем электрод подвергают выщелачиванию в 3-5 н КОН при 90 С в течение

10 час, промывают дистиллированной водой, после чего обрабатывают в растворе азотнокислого кобальта (200-400 г/л) при кипячении ч течение 25 мин.

Далее электрод сушат при 50 С и подвергают термообработке на воздухе при 350оС в течение 1 часа.

Электроды, изготовленные предлагаемым способом, были испытаны в качестве анодов в процессе электролиза 30%-ным КОН при 70 С. Плот ость тока при потенциале +1,50в (по отношению к потенциалу водородного электрода в том же растворе) равна 3000 а/м .

518535

15

Составитель Ю. Крюков

Техред А, Богдан

КоРРектоР И. Гоксич

Редактор Г. Сухова

Тираж 1067 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Заказ 2477/290

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Пример 2. Никелевую или стальную никелированную сетку обрабатывают по способу, описанному в примере 1. Плотность тока на аноде из стальной никелированной сетки, активированной предлагаемым способом, составляет 7000 а/м при потенци2 але + 1,50 в (условия те же, что в примере 1) .

Электрохимическая активность анодов, изготовленных предлагаемым способом, в 3-7 раз выше электрохимической активности известных электродов.

Испытания анодов в течение 200 час при плотности тока 2000-5000 А/м в 30%-ном КОН при 70 С показали, что активный слой, нанесенный предлагаемым способом, обладает хорошей адгезией к подложке, благодаря чему электрохимическая активность электродов не меняется во времени.

В результате осуществления предлагаемого способа, при одном.и том же значении напряжения на ячейке электролизера его габариты могут быть уменьшены в 1,5-2 раза по сравнению с существующими, а при сохранении габаритов и заданной производительности удельный расход электроэнергии может быть снижен на 20 — 30%. ф

Формула изобретения

Способ изготовления активированного анода для электролиза водных растворов щелочи путем формирования на поверхности металлической подло1кки слоя окислов, преимущественно со структурой пшинелей, одного или нескольких металлов-активаторов, например кобальта, нанесением на подложку раствора соли этого металла с последующей сушкой и нагреванием электрода до температуры разложения соли, отличающийся тем,что,сцелью повышения электрохимической активности анода и улучшения адгезии активного слоя к подложке, перед нанесением раствора соли металла-активатора на подложку наносят слой алюминиевого порошка, нагревают электрод в атмосфере водорода при

700-750 С.в течение 1-2 час и выщелачивают алюо миний из образовавшегося сплава.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе.

1. Патент Великобритании Р 871950, к.-. 53в, 16.10.1959.

2. Патент Франции N 2112388, кл. В 01 1/00, 16,06.1972.

Способ изготовления активированного анода Способ изготовления активированного анода 

 

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