Электрод для электрохимических процессов

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ (61) Дополнительный к патенту (5l) М. Кл.

С 25 В 11/06 (22) Заявлено 12 05.75 (21) 2070802/2134755/

/23-26 (23) Приоритет 25.10.74 (32) 27 10.73

Тосударстеенныи намнтет

СССР оо делам нзооретеней н открытнй (31) Р 2353995.9 (33) ФРГ (53) УДК

621.3.03 5.2 (088.8) Опубликовано 05.08,79. Бюллетень № 29

Дата опубликования описания 05.08.79

Иностранцы

Кристина Целлнер, Герхард Тиле, Дитер Целлнер и Конрад Коци (ФРГ) (72) Авторы изобретения

Иностранная фирма

К.Конрадти " (ФРГ) (71) Заявитель (54) ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Изобретение относится к электродам, применяемым в электрохимических процессах, при электролизе хлоридов щелочных металлов для получения хлора и шелочиИзвестен электрод, содержащий основу из 5 вентильного металла, на которую нанесен активный слой, содержащий смесь металлов платиновой группы и окись рутения (11.

Недостатком известного электрода является высокий расход металлов платиновой группы. 10

Известен электрод для электрохимических процессов, содержащий основу из вентильного металла и электрокаталитическое покрьпие из смеси окисного соединения таллия и металла платиновой группы со служащими в качестве 15 связки стеклообразующими компонентами. В качестве активного компонента используют окисное соединение таллия и металла платиновой группы, например Т1, Ви,От или Т1 1г,0З (21. 20

Недостатком известного электрода является высокий анодный потенциал и, следовательно, высокий расход энергии при применении его в промышленных процессах.

Целью изобретения является снижение анодного потенциала электрода.

Поставленная цель достигается тем, что в качестве окисного соединения таллия и металла платиновой группы используют палладат таллия состава Т1Рдэ0 .

Покрытие электрода также содержит связ-. ку в виде стеклообразуюших комцойентов в количестве 10 — 20%.

Пример 1. Электрод, содержащий в аминном покрытии 30 вес.% Т1Рс1,04, 60%

Zi 5Pñ 04 и 10% стеклообраэуюшей связки, ис1 пользуют в качестве анода при электролизе хлорида натрия; концентрацией 300 г/л и при рН раствора 4.

Температура электролита 80 С, анодная плотность тока 10 А/м . В качестве катода использовали ртуть.

Анодный потенциал составил 1,32 В относительно нормального водородного электрода (НВЭ).

Пример 2. Электрод с покрытием, содержащий 82 вес.% TIPd304 и 18% стеклообразующего связующего, испытывают в Качестве

679155

Формула изобретения

Составитель Т. Барабаш

Техред Л.Алферова Корректор Г. Назарова

Редактор Л. Курасова

Заказ 4431/55 Тираж 720 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4 анода в таких же условиях, как в примере 1.

Анодный потенциал составил 1,30 В относительно нормального водородного электрода (НВЭ).

Таким образом, применение данного электрода позволяет-реализовать более низкий анодный потенциал, по сравнению с известным (1,40 В относительно НВЭ в идентичных условиях) и обладает более высокой стойкостью, позволяет удлинить срок службы электрода, Электрод для электрохимических процессов, содержащий основу из вентильного металла и

4 электрокаталитическое покрытие из смеси окнсного соединения таллия и металла платиновой группы со служащими в качестве связки стеклообразующими компонентами, о т л и ч а ю. шийся тем, что, с целью уменьшения анодного потенциала, в качестве окисного соединения галлия и металла платиновой группы он содержит палладат таллия состава Т!Р4э04.

Источники ийформации, принятые во внимание при экспертизе

1. Заявка Японии Н4 48-43267, кл. 13(7) 13, .18.12.73.

2. Патент Франции Х 2156111, кл. В 01 к 1/00, 25.05.73.

Электрод для электрохимических процессов Электрод для электрохимических процессов 

 

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