Способ изготовления диафрагмы из полиамидного материала


C25B13/08 - 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

 

Использование: прикладная электрохимия при изготовлении диафрагм, используемых для разделения электродных пространств в щелочных электролизерах при разложении воды на водород и кислород. Сущность изобретения: волокнистый материал обрабатывают раствором, содержащим CCl4 и TiCl4, взятых в соотношении 2 : 1, 70 ч. Затем проводят обработку парами влажного аммиака в течение часа. Обработанный материал выдерживают в 7 М растворе КОН или NaОH при 90oC 40 мин. 1 табл.

Изобретение относится к области прикладной электрохимии и используется при разделении электродных пространств в щелочных электролизерах для разложения воды на водород и кислород.

К областям практического использования мембранной сепарации относятся следующие: извлечение водорода из технологических газов производства аммиака, регулирование отношения H2/CO при синтезе метанола, получение высокочистого водорода и др.

Известно, что полиамиды, выпускаемые промышленностью, по своим свойствам пригодны в качестве мембран для процессов разделения. Однако ионной проводимостью они не обладают [1] Интерес к диафрагме на основе полиамидных тканей для газоразделения водорода и кислорода тесно связан с электролизными установками по производству водорода из щелочного электролита.

Известно, что сильно концентрированные щелочные растворы даже при повышенных температурах не оказывают существенного влияния на прочность полиамидных материалов. Однако на прочность полиамидных материалов могут существенно повлиять окислители, в том числе кислород и перекись водорода [1] Известен способ получения диафрагм (мембран) из раствора, когда полимер растворяют в растворителе, наносят жидкую пленку на подходящую подложку и затем полностью испаряют растворитель. Однако при этом способе получают плотные полимерные пленки, не способные к переносу ионов электролита из-за отсутствия ионогенных групп (например, SO3H-, COOH-) [1] Известен способ получения диафрагм в процессе полимеризации. Так получают гомогенные ионообменные мембраны, в частности перфторированные мембраны с SO3H- и COOH-группами. Они уже нашли применение для осуществления процесса электролиза в водных растворах NaCl с целью получения водорода, хлора и NaOH. В этих диафрагмах ток переносится за счет миграции ионов натрия через мембрану. Технология изготовления этих мембран освоена только ведущими фирмами США и Японии. Они дороги из-за сложности технологии изготовления [2] Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности является способ изготовления диафрагмы, в котором полимерный раствор превращают в набухшую трехмерную макромолекулярную сетку или гель путем введения ионогенных групп в матрицу или путем сшивания водорастворимого геля различными реагентами для образования трехмерной сетки связи, предотвращающей растворение геля в воде или электролите. Полученный гель образует так называемую фазоинверсионную пористую диафрагму. Однако эта диафрагма не пригодна для работы в сильно щелочных средах из-за протекающих во времени процессов деструкции органической матрицы. Такие матрицы применяются в основном в нейтральных и слабощелочных средах [1] Для устранения указанных недостатков предлагается способ изготовления диафрагмы из полимерных материалов, содержащих структурные группы -CONH-, связанные водородными связями, путем модификации, в котором модификация полиамидного материала осуществляется замещением атомов водорода группы -NH- на группы . Ионный характер связи кислород калий или натрий в данной группировке обеспечивает ионную проводимость диафрагмы.

Наиболее важным структурным признаком полиамидов является наличие -CONH-группы, которая обладает сильной способностью к образованию водородной связи. Наличие водородных связей обуславливает образование сильных межмолекулярных ассоциаций, влияние которых проявляется в увеличении термостабильности и уменьшении растворимости.

Предлагается способ изготовления диафрагмы из материала, представляющего собой продукт так называемого полимераналогичного превращения полиамидных материалов, а именно путем замещения атомов водорода группы -NH- на группы . Этот способ позволяет получить диафрагму с ограниченной набухаемостью, высокой гидрофильностью, электропроводностью, способностью противостоять действию окислительных агентов. Диафрагма, полученная таким способом, обладает также и ионообменными свойствами.

Из литературных источников не известен способ изготовления диафрагмы путем модификации полиамидов с целью увеличения химической стойкости, повышения эффективности разделения газов (водород, кислород) и электропроводности и предлагается впервые.

Предлагаемый способ заключается в следующем.

Пример.

Образец массой 0,22 кг/м2 толщиной до 1 мм из полиамидной нити (текс 5х2) обрабатывается при температуре 18 20oC раствором, содержащим СCl4 и TiCl4 в соотношении (2 1) в течение 70 ч. В результате протекающей реакции происходит набухание образца и образование промежуточного продукта A.

где R углеводородный радикал.

Для удаления избытка TiCl4 и HCl продукт A дополнительно промывается 3 5 раз порциями по 20 мл изопропиловым спиртом в течение 40 мин. Избыток спирта удаляется фильтровальной бумагой. Затем полученный продукт A подвергается гидролизу путем обработки его в парах воды или выдерживанием его в течение 1 ч над 50% -ным раствором NH4OH. В результате получают соединение Б с координационным числом титана равным 4.

Для придания соединению Б свойств, предъявляемых к диафрагме (перечисленных выше), это соединение обрабатывают в течение 40 мин 7 М раствором КОН (NaOH), предварительно насыщенным Ti(OH)4, при температуре 90oC. В результате обработки координационное число титана увеличивается до 6, а диафрагма вследствие этого набухает, приобретает ионообменные свойства и механическую прочность.

где стрелками обозначена донорно-акцепторная связь.

На конечном этапе мембрана испытывается в щелочном электролизере для получения водорода и кислорода при следующих параметрах: пл. тока 10 кА/м2, температура 90 95oC. В таблице представлены результаты испытаний диафрагмы толщиной до 1 мм и массой 0,22 кг/м2.

Как видно из таблицы, применение диафрагмы, изготовленной по предлагаемому способу, позволит увеличить химическую стойкость диафрагмы к окислителям, повысить эффективность газоразделения. При этом расход энергии на производство 1 м3 водорода не превышает величины, приемлемой для промышленных электролизеров с асбестовыми диафрагмами при пл. тока 3 5 кА/м2.

Формула изобретения

Способ изготовления диафрагмы из полиамидного материала путем введения в него ионогенных групп, отличающийся тем, что введение осуществляют при обработке волокнистого материала раствором, содержащим CCl4 и TiCl4 в соотношении 2 1 в течение 70 ч с последующей обработкой парами влажного аммиака в течение 1ч и выдержкой в 7М растворе КОН или NaOH при 90oС 40 мин.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии очистки сульфата натрия от хрома

Изобретение относится к электролитической ячейке и электроду с капиллярными зазорами для электролитических реакций с выделением или поглощением газа и способу электролиза для нее

Изобретение относится к электролитической ячейке и электроду с капиллярными зазорами для электролитических реакций с выделением или поглощением газа и способу электролиза для нее

Изобретение относится к синтезу карбоновых кислот, более конкретно к электрохимическим способам получения изовалериановой кислоты

Изобретение относится к устройствам для очистки диэлектрических жидкостей путем воздействия электростатического поля

Изобретение относится к дезинфицирующему оборудованию, в частности к узлам электролизных установок получения гипохлорита натрия

Изобретение относится к способам получения вольфрамовой кислоты, преимущественно из сточных вод, содержащих вольфрамат натрия

Изобретение относится к ячейке электролизера для газообразующих электролитических процессов, в частности для электролиза воды и растворов хлоридов щелочных металлов при использовании по меньшей мере одного электрода с параллельно расположенными электродными элементами, образующими анод и катод

Изобретение относится к области получения неорганических веществ, в частности к способам получения порошков, и может быть использовано в производстве кадмиевого электрода для химических источников тока

Изобретение относится к медицинской промышленности, а именно вакцино-сывороточному делу и касается совершенствования производства прививочных препаратов
Изобретение относится к области химической технологии, а именно к способам получения пористых полимерных мембpан, и может быть использовано для производства химически стойких мембран из жидкокристаллических и кристаллизующихся полимеров
Изобретение относится к области мембранной технологии, а именно к полупроницаемым мембранам, и может быть использовано для очистки сточных вод, концентрирования и выделения высокомолекулярных веществ

Изобретение относится к промышленности пластмасс, а именно к полиамидным композициям для получения мембранных фильтров, и может быть использовано в медицине, микробиологии и химической промышленности

Изобретение относится к технологии пластических масс, а именно к производству полиамидных ультрафильтрационных мембран

Изобретение относится к области получения пористых полимерных мембран и может быть использовано для фильтрации, анализа и очистки различных сред в микробиологической, биохимической и других отраслях промышленности
Наверх