Cтраница 1
Углеродный электрод с равномерным распределением тока.. - электродный блок. 2 - сетка. 3 - токоподводящий стер. [1] |
Конструкции биполярных электродов существенно отличаются от конструкций монополярных. Как правило, биполярные электроды имеют плоскую форму. Существенной является проблема создания биполярного электрода, анодная и катодная стороны которого изготовлены из разных материалов. В этом случае возникает проблема защиты от соприкосновения с агрессивным электролитом электрического контакта, не работающего в качестве электрода. [2]
Схема устройства электролизера Асахи Кемиклэ. [3] |
Применяется конструкция биполярного электрода с выносными электродами. Основной лист биполярного электрода выполнен из биметалла сталь - титан, полученного по взрывной технологии. Высокие требования к точности изготовления биполярных элементов и последующая термообработка готовых изделий при 500 С обеспечивают постоянство размеров деталей ячеек электролизера в процессе работы и позволяют снизить расстояние между работающими поверхностями электродов в ячейке до 2 - 3 мм. [4]
Варианты конструкции биполярных электродов с графитовыми анодами: 1 - разделительная плита; 2 - хлоростойкая масса; з - графитовые аноды; 4 -медные желоба; 5 - стальная рама; в - защитное покрытие; 7 - катодные пальцы; S - стержни катодных пальцев; 9 - катодная сетка; ю - токорас-пределительная шина; и - графитовые плиты. [5]
Предложены также различные варианты конструкций биполярных электродов, рам, контактных устройств для соединения катодной и анодной частей биполярного электрода и способов защиты, биполярных электродов и других деталей электролизера от воздействия хлорсодержащего анолита. [6]
На рис. V.5, г представлена конструкция биполярных электродов, которыми оснащаются так называемые сегментные электролизеры ( пат. Катодная / и анодная 3 пластины могут изготавливаться как из одного, так и из различных материалов. [7]
В производстве хлора и каустической соды электролизом с твердым катодом нет необходимости использовать катодную титановую сетку, и предлагаются другие типы конструкций биполярных электродов. [8]
С созданием МИА на титановой основе были разработаны не только разнообразные типы конструкций анодов с развитой поверхностью, но и расширились возможности конструирования рациональных форм биполярных электродов. Предложены конструкции биполярных электродов из титана, на анодную сторону которых наносят соответствующее активное покрытие из металлов платиновой группы [ 701 или окислов рутения, свинца, марганца и других металлов [71-74]; в качестве катода в ряде конструкций предложено использовать титан. [9]
Предлагается выполнять анод из титановой сетки, на поверхность которой наносится покрытие толщиной 1 мм, состоящее из смеси оксидов рутения и титана ( пат. Описана конструкция биполярного электрода, анодная сторона которого представляет собой сплошной титановый лист, покрытый диоксидом рутения, а катодная - стальной лист ( пат. Анодный и катодный листы контактируют по периметру, образуя полость для отвода газа. [10]
Электропроводность такого раствора высокая, поэтому напряжение на ячейке снижается, однако при этом уменьшается стойкость графитовых анодов. Поскольку в качестве электродного материала для анода и для катода используется графит, упрощается конструкция биполярного электрода, что в значительной степени определяет выбор биполярного типа конструкции электролизера. [11]
Во всех разрабатываемых способах электролиза водного раствора НС1 применяется биполярный принцип устройства электролизера. В качестве электродного материала для анода и катода используется графит. Это значительно упрощает конструкцию биполярного электрода и в большой степени определяет выбор биполярного типа конструкции электролизера. [12]
В качестве катодов при монополярном включении электродов применяется обычная сталь. Однако такие нредложения в промышленности не были использованы. При биполярном включении электродов катодная поверхность определяется конструкцией биполярного электрода и может быть графитовой или титановой. [13]