Cтраница 2
Аноды из платинированного титана позволяют в зависимости от процесса уменьшить расход платины в 3 - 8 раз. [16]
Диафрагменная коробка А-я. [17] |
Продолжительная эксплуатация электролизеров с охлаждаемыми плати-но-титановыми анодами показала, что расход платины составляет 0 3 - 0 4 г на 1 т 30 % - ного пероксида водорода вместо 1 0 - 1 2 г при работе на сетчатых неохлаждаемых платиновых анодах. Единовременная затрата платины на охлаждаемый анод при токовой нагрузке 1 кА составляет 85 - 86 г, тогда как на сетчатый анод при такой же нагрузке требуется 209 г платины. Срок службы сетчатых платиновых анодов составляет в среднем полгода, а охлаждаемых платино-титановых - 5 лет. Использовать платиновую фольгу толщиной менее 20 мкм нерационально из-за трудностей ее изготовления и последующей приварки к титановой коробке. [18]
При снижении концентрации хлората ниже предельной выход по току резко снижается, а расход платины сильно возрастает. [19]
При дальнейшем снижении его концентрации менее критической выход по току резко снижается, а расход платины сильно возрастает. [20]
Электролизер для получения хлората натрия с охлаждаемыми катодами.| Электролизер для получения хлората натрия с холодильниками, размещенными между электродными элементами. [21] |
При температуре в электролизере 60 С напряжение составляет 3 15 - 3 45 В, выход по току - 93 - 95 %, расход платины 400 мг / т хлората. [22]
Хлороплатинатный метод применим для растворов, содержащих только катионы калия и натрия и не может быть рекомендован для широкого применения, так как связан с расходом платины. Наиболее удобным для технического анализа из числа весовых методов следует считать перхлоратный, который дает весыма точные результаты и может быть применен для растворов, содержащих натрий я щелочноземельные металлы. [23]
Хлороплатинатный метод применим для растворов, содержащих только катионы калия и натрия и не может быть рекомендован для широкого применения, так как связан с расходом платины. Наиболее удобным для технического анализа из числа весовых методов следует считать перхлоратный, который дает весьма точные результаты и может быть применен для растворов, содержащих натрий и щелочноземельные металлы. [24]
Этот вариант проще анпаратурно: отсутствует источник индикаторного напряжения ( обычно сухая батарея на 1 5 В); вместо двух электродов в индикаторной цепи используют только один, что сокращает расход платины или других инертных материалов. [25]
Увеличение ( в определенных пределах) концентрации НС1 в электролите в процессе электролиза для получения хлорной кислоты при низких температурах не сопровождается снижением выхода хлорной кислоты по току [143] и может применяться для уменьшения расхода платины на производство. [27]
При 60 С напряжение на электролизере равно 3 15 - 3 45 В, выход хлората по току 93 - 95 %, расход электроэнергии постоянного тока 5400 - 5625 кВт - ч / т хлората натрия и расход платины 400 мг / т хлората. [28]
При электролизе наблюдается, хотя и очень небольшое, растворение платиновых анодов. Расход платины колеблется от 0 0025 до 0 010 г на 1 кг 100 % - ной перекиси водорода. Часть платины осаждается на поверхности катодов, а некоторое ее количество удается регенерировать из шлама. [29]
При электролизе наблюдается, хотя и очень небольшое, растворение платиновых анодов. Расход платины колеблется от 0 0025 до 0 010 г на 1 кг 100 % - ной перекиси водорода. В среднем расход составляет 0 006 г на 1 кг, увеличиваясь при добавлении в качестве промотора ионов хлора. Часть платины осаждается на поверхности катодов, а некоторое ее количество удается регенерировать из шлама. [30]