Способ изготовления графитированного анода


C25B11/14 - 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

 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРАФИТИРОВАННОГО АНОДА, включающий пропитку графита продуктом конденса1Д1и дистиллированного таллового масла, глицерина и фталевого ангидрида с кислотным числом 25-30 мг КОН/г и сушку, отличающийся тем, что, с целью повьппения стойкости анода, после сушки анод пропитывают раствором метабисульфита или нитрита натрия с концентрацией 0,1-10 мас.% и дополнительно подвергают сушке.

„„SU„„1174494

СОЮЗ COBETCHHX

СОЦИАЛИСТ ИЧЕСНИХ

РЕСПУьЛИН

Ю)4 С2 В1114

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЭОБРЕТ

H АВТОРСКОЭЮУ СВ фГГЕПЬСТВУ (54) (57) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРАФИТИРОВАННОГО АНОДА, включающий пропит-. ку графита продуктом конденсации дистиллированного таллового масла, 1 глицерина и фталевого ангидрида с кислотным числом 25-30 мг KOH/г и сушку, отличающийся тем, что, с целью повышения стойкости анода после сушки анод пропитывают раствором метаоисульфита или нитрита натрия с концентрацией О, 1-10 мас.7 и дополнительно подвергают сушке. (21) 3607120/23-26 (22) 11.04.83 (46) 23.08.85. Вюл. В 31 (72) Ю.Ф.Ииляев, А.А.Зуев, Г.И.Тительман, В.И.Сергеев, В.M.Øìûðoâ и С.Х.Гришина (53) 621.3.035.2(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 371752, кл. С 25 В 11/ 14, 1970.

Авторское свидетельство СССР Р 532615, кл. С 25 В 11/14, 1973.

EHN)g:" :- :::: д

\ д% ему -(т;-. у

1174494

20 шение концентрации раствора пропитыЗ5 вающих солей вьппе 10 мас. нецелесообразно, поскольку количество соли от массы графита не увеличивается..

Изобретение относится к прикладной электрохимии, в частности к способу изготовления графитированных анодов для электрохимических производств, 5

Цель изобретения — повьппение стойкости анода.

Пример 1. Берут образец графитированного анода, пропитанный алкидно-маслянои глифталевои смолой, 10 размером 15х15х8 мм со сквозным отверстием диаметром 1 мм. Для определения износа (общего механического и химического) образец подвергают специальной обработке: кипятят в соляной кислоте до прекращения окраски раствора, затем кипятят в дистиллированной воде до полного удаления

Сй и сушат в течение 24 ч при 105110 С до постоянного веса. Далее о в течение 6 ч проводят электролиз раствора с содержанием NaC1 300 г/л в электролитической Ж-образной ячейке со стеклянными диафрагмами и стальными катодами, рассчитанной на двухстороннюю работу анода, при комнатной температуре и силе тока

1,1А, Анализируют на хроматографе

XJM-8МД хлоргаз на содержание СО, О, Н „ Nп. По окончании опыта анод извлекают из ячейки, промывают водой до прекращения выделения твердых частиц и полного удаления СГ, сушат в течение 24 ч при 105-110 С до постоянного веса. Рассчитывают общий, механический и химический износ анода.

Пример 2. Образец, пропитанный алкидно-масляной глифталевой смолой и специально обработанный для определения износа по примеру 1, дополнительно пропитывают в течение

24 ч в 100 г О,1;. 1; 10 .-ного раствора Иа Б О, NaNo, после чего раствор сливают, образец сушат при

105-110 С до постоянного веса. Опрео деляют привес анода. Проводят электролиз раствора NaC1, как в примере 1.

Полученные результаты представлены в таблице.

Как видно из данных таблицы, дополнительная пропитка пропитанных полимеризирующимся маслом (алкидномасляной глифталевой смолой), графитированных анодов водными растворами

Иа Б„О или NANO> с концентрацией

О, 1-iO (привес анодов после сушки составляет 0,2-0,5 от массы графита) обеспечивает снижение общего износа анодов в процессе электролиза раствора NaC1 в 3-15 раз по сравнению с графитированным анодом, пропитанным только полимеризирующимся маслом, I

Снижение концентрации раствора пропитывающих солей ниже О, 1 мас. приводит к увеличению износа анода в процессе электролиза до значений, равных значению износа анода, изготовленного известным способом. Повы1174494

СЧ Ch О СЧ с 1 W О е4 СЧ л л л л л

О Л О Ch О

Ch Оi О Ch Ch О л с ) Ch с| л со an

О e Ch СЧ СЧ л л л « л л о о о о

Ц

О

О о

C4 . °

I Ю сса

I

I

1 сч с:(I С е о

1 N 1 с) л о о л л л о о о 3 00 см л л л о о о сО

СЧ л о

Ch 1

СЧ

I

1

1

cv л о о ,л о с 1 < ю

an м л л л о о о о

I о л сч щ л О а л « л о м о л л

% » сч М

« « а

1.с 4 1 о о (I

I Ф

О 1

Ф 1

I Р I

1 I ч. — — — 1

I 1

О I

Ф 1

Ю _#_ I о 1

I ф I х ж (м Ф K 1

Е К

v I « ж1о

1О л с ъ м л

О

О о о л е о Ф

Ж и

О & I л Ф

М I

Е I

Ф й. I о о

СО О л л л О О О1 с4 с1 а л л б сО

0Î л

Ю с") Ю Ch сО л е л л « л л л е» а» с4 ° е»

Г( О

СО fc 1 0 f I

° Ф л Ф ь ж

Ю л о

4 и

I Х Я

В4 Я Ы

v.1 Ф

О 1 Ц О и л

СЧ iО W Ch

СО л и л л л л л л сО ° ° с4 ° а с) л л о о с(с л л о о

СЧ л л о о о е» л л о о

Ok о

I Х с4

"1 Ж о

« л о о о л л о

I (t

Ф

О ф

И

Ф

Ж х

Р о

«4 о v (0 О

I f ф

l О Й ф I

I Ol f 1

Ж I

g O I

О «д(I ac

I I

j.O l ф

) О л(ч л

I (» Ж

i (В(О В О

О 00 аСа л л л

С> О . О

\О л

CV и ) л « б

Способ изготовления графитированного анода Способ изготовления графитированного анода Способ изготовления графитированного 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