CS198449B1 - Cinductive joint - Google Patents

Cinductive joint Download PDF

Info

Publication number
CS198449B1
CS198449B1 CS117277A CS117277A CS198449B1 CS 198449 B1 CS198449 B1 CS 198449B1 CS 117277 A CS117277 A CS 117277A CS 117277 A CS117277 A CS 117277A CS 198449 B1 CS198449 B1 CS 198449B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
cathode
anode
plate
joint
connection
Prior art date
Application number
CS117277A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Zdenek Pesava
Stanislav Papez
Cyril Kubat
Miroslav Bauer
Josef Vahala
Original Assignee
Zdenek Pesava
Stanislav Papez
Cyril Kubat
Miroslav Bauer
Josef Vahala
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zdenek Pesava, Stanislav Papez, Cyril Kubat, Miroslav Bauer, Josef Vahala filed Critical Zdenek Pesava
Priority to CS117277A priority Critical patent/CS198449B1/en
Publication of CS198449B1 publication Critical patent/CS198449B1/en

Links

Landscapes

  • Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Description

Při konstrukci bipolárních elektrolyzérů pro elektrolytický rozklad chloridů alkalických kovů, ať už jde o elektrolyzéry typu filter - press, nebo elektrolyzéry s více elektrodami uchycenými na základní bimetalické desce, je s výhodou jako materiál katody užíVána ocel, jako materiál anody potom Ti, opatřený aktivní vrstvou, obsahující mimo jiné kovy nebo kysličníky kovů skupiny Pt.In the construction of bipolar electrolytic cells for the electrolytic decomposition of alkali metal chlorides, be it electrolytic cells of the filter-press type or electrolytic cells with multiple electrodes attached to the bimetallic base plate, preferably steel is used as the cathode material and Ti, provided with the active layer containing, inter alia, metals or metal oxides of the Pt group.

Základním konstrukčním prvkem bipolárního elektrolyzérů je v těchto případech spoj ocel - Ti, který musí být trvale dokonale vodivý pro elektrický proud, a přitom je umístěn uvnitř elektrolyzérů a vystaven působení nepříznivých vlivů, tj. korozi, změnám teplot apod.The basic structural element of bipolar electrolysers is in these cases a steel-Ti connection, which must be permanently perfectly conductive for electric current, while being located inside the electrolysers and exposed to adverse effects, ie corrosion, temperature changes, etc.

Závažným problémem při konstrukci takového spoje je skutečnost, že při katodické polarizaci ocelové části bipoláraí elektrody atomární vodík difunduje dovnitř materiálu katody. Difúze vodíku znesnadňuje konstrukci bimetalového spojení. Nelze například v pros198 449A serious problem in the construction of such a joint is the fact that, in the cathodic polarization of the steel part of the bipolar electrode, the atomic hydrogen diffuses inside the cathode material. Hydrogen diffusion makes it difficult to design a bimetallic connection. Not possible in pros198 449

198 449 té formě užít oceli plátované Ti. Spoj ocel - Ti se v relativně krátké době naruší plynným vodíkem vzniklým rekombinaoí atomárního, případně tvorbou hydridů.198 449 in that form to use Ti-clad steels. The steel-Ti bond is disrupted in a relatively short time by the hydrogen gas produced by atomic recombination or by the formation of hydrides.

Byly navrženy různé způsoby, jak Selit této skutečnosti zpomalením difúze vodíku pomocí mezivrstvy vhodného kovu. Pro tento účel byly doporučeny například Cu, Ge, As, Sn, Pb, Ni, Co, Ca, Cr, W, C, Si, silioidy B, V, Mo, lín, Za, Nb, Ag, Rh, Ta, Ir nebo binární anebo ternární slitiny nebo pájky, které zároveň obstarávají pevné spojení anodové a katodové desky.Various ways have been proposed to selectite this by retarding hydrogen diffusion through a suitable metal interlayer. For this purpose, for example, Cu, Ge, As, Sn, Pb, Ni, Co, Ca, Cr, W, C, Si, silioids B, V, Mo, ten, Za, Nb, Ag, Rh, Ta, Ir have been recommended. or binary or ternary alloys or solders, which at the same time provide a firm connection of the anode and cathode plate.

Další možností je provést spoj jako šroubový.Another possibility is to make the connection as a screw.

K pevnému spojení anodové a katodové desky nebo jako kovová mezivrstva sloužící jako bariéra pro difúzi vodíku bylo rovněž navrženo užívání syntetické pryskyřice plněné kovovým práškem.The use of a synthetic resin filled with a metal powder has also been proposed to firmly connect the anode and cathode plate or as a metal interlayer serving as a hydrogen diffusion barrier.

Výše uvedené nedostatky odstraňuje vodivý spoj katodové a anodové desky bipolámího elektrolyzéru podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen slitinou s teplotou tání nižší, než je provozní teplota elektrolyzéru, s výhodou Voodovým kovem.The above-mentioned drawbacks are overcome by the conductive connection of the cathode and anode plates of the bipolar electrolyzer according to the invention, which consists of an alloy with a melting point lower than the operating temperature of the electrolyzer, preferably by a Vood metal.

Výhodnost vodivého spoje podle vynálezu spočívá v tom, že tento spoj je snadno rozebíratelný ohřátím na teplotu do 100 °C. To umožňuje oddělenou úpravu aktivního povrchu katodové a anodové desky bipolární elektrody. Spoj působí jako bariéra proti difúzi atomárního vodíku, který může rekombinovat na fázovém rozhraní katodová deska - roztavená slitina. Ve srovnání například se šroubovým spojem vykazuje spoj podle vynálezu zanedbatelný přechodový odpor.The advantage of the conductive joint according to the invention is that it can be easily dismounted by heating to a temperature of up to 100 ° C. This allows separate treatment of the active surface of the cathode and anode plate of the bipolar electrode. The joint acts as a barrier to the diffusion of atomic hydrogen, which can recombine at the cathode plate-molten alloy phase interface. Compared to, for example, a screw connection, the connection according to the invention exhibits a negligible transition resistance.

Bod pojmem katodová deska je v předkládaném vynálezu rozuměna deska z materiálu korozně odolávájíoího katolytu. Podle podmínek například ocel, legovaná ocel, Cu, Cr, Co,By cathode plate in the present invention is meant a plate of a corrosion resistant catholyte material. Under conditions such as steel, alloy steel, Cu, Cr, Co,

Ni nebo jejioh slitiny.Ni or its alloys.

Katodová deska může tvořit základ pro připevnění paralelních katodových plechů, sít nebo dutýoh katodových prostorů v případě diafragmové nebo membránové elektrolýzy.The cathode plate may form the basis for attaching parallel cathode plates, screens or hollow cathode spaces in the case of diaphragm or membrane electrolysis.

Katodová deska, respektive na ni připevněné části mohou být na povrohu aktivovány s cílem dosažení nízkého přepětí vylučování vodíku.The cathode plate or the parts attached thereto may be activated on the surface to achieve a low hydrogen discharge overvoltage.

Pod pojmem anodová deska je v předkládaném vynálezu rozuměna deska z materiálu korozně odolávajícího anolytu. Podle podmínek například Ti, Ta, Zr, Nb, eventuálně jejich slitiny.As used herein, an anode plate is a plate of anolyte-resistant material. Depending on the conditions, for example Ti, Ta, Zr, Nb or their alloys.

198 449198 449

Anodová deska může tvořit základ pro připevnění paralelních anodových plechů nebo sít.The anode plate may form a base for attaching parallel anode sheets or screens.

Anodová deska, respektive na ní připevněné části mohou být na povrchu aktivovány s cílem dosáhnout nízkého přepětí vylučování chloru.The anode plate and the parts attached thereto may be activated on the surface to achieve a low chlorine discharge overvoltage.

Příkladné konstrukční uspořádání vodivého spoje podle předkládaného vynálezu je znázorněno na přiloženém obr.An exemplary construction of a conductive connection according to the present invention is shown in the accompanying FIG.

Anodové plechy 1 jsou přivařeny na anodové desce 2, která je tvořena ocelí, na anodové straně plátovanou Ti. Obdobně katodové plechy 2 jsou přivařeny na ocelové katodové desce J.. Anodová a katodová deska 2, £ jsou na okrajích sevřeny mezi dvě sousední sekce 2 pláště elektrolyzéru izolovaným šroubovým spojem 6. Šroubový spoj 6 je opatřen těsněním 2· Prostor mezi deskami 2, je odvzdušněn kanálem 8. Volný prostor mezi deskami 2, 4 je vyplněn slitinou 2 Woodova kovu, která obstarává vodivé spojení a tvoří bariéru, bránící difúzi atomárního vodíku. Slitina 2 Woodova kovu je za provozních podmínek v tekutém stavu. Velikost napěíové ztráty tohoto spoje za provozních podmínek je neměřitelná.The anode plates 1 are welded on an anode plate 2, which is made of steel, clad on the anode side with Ti. Similarly, the cathode plates 2 are welded to a steel cathode plate 1. The anode and cathode plates 2, 6 are clamped at the edges between two adjacent electrolyzer housing sections 2 by an insulated screw connection 6. The screw connection 6 is provided with a seal 2. The free space between the plates 2, 4 is filled with a Wood metal alloy 2, which provides a conductive connection and forms a barrier to the diffusion of atomic hydrogen. Wood Metal Alloy 2 is in a liquid state under operating conditions. The magnitude of the voltage loss of this connection under operating conditions is immeasurable.

P S. E D 11 E T VYNÁLEZUP S. E D 11 E T OF THE INVENTION

Claims (1)

P S. E D 11 E T VYNÁLEZUP S. E D 11 E T OF THE INVENTION Vodivý spoj katodové a anodové desky bipolárního elektrolyzéru, vyznačený tím, že je tvořen slitinou s teplotou tání nižší, než je provozní teplota elektrolyzéru, s výhodou Woodovým kovem.A conductive joint of a cathode and anode plate of a bipolar electrolyzer, characterized in that it is formed of an alloy with a melting point lower than the operating temperature of the electrolyzer, preferably by a wood metal. 1 výkres1 drawing 198 449198 449 Vytiskly Moravské tiskařské závody,Printed by Moravian Printing Works,
CS117277A 1977-02-23 1977-02-23 Cinductive joint CS198449B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS117277A CS198449B1 (en) 1977-02-23 1977-02-23 Cinductive joint

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS117277A CS198449B1 (en) 1977-02-23 1977-02-23 Cinductive joint

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS198449B1 true CS198449B1 (en) 1980-06-30

Family

ID=5345423

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS117277A CS198449B1 (en) 1977-02-23 1977-02-23 Cinductive joint

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS198449B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4138324A (en) Metal laminate strip construction of bipolar electrode backplates
US3759813A (en) Electrolytic cell
SU1524810A3 (en) Filter-press type electrolyzer
US3859197A (en) Bipolar electrodes
FI61528C (en) TVAOPOLIG ELEKTROD
US3761384A (en) Anode assembly for electrolytic cells
GB1195871A (en) Improvements in or relating to the Manufacture of Electrodes.
US4244802A (en) Monopolar membrane cell having metal laminate cell body
US3926770A (en) Electrolytic cell having silicon bipolar electrodes
US3980545A (en) Bipolar electrodes with incorporated frames
CA1131173A (en) Bipolar electrode and method for the production thereof
SU1291029A3 (en) Bipolar electrode
NO141419B (en) ELECTRODE FOR ELECTROCHEMICAL PROCESSES
US3547600A (en) Composite electrode having a base of titanium or columbium,an intermediate layer of tantalum or columbium and an outer layer of platinum group metals
US4078986A (en) Electrolytic diaphragm cells
IL43611A (en) Bipolar electrolytic diaphragm cell
US4194670A (en) Method of making a bipolar electrode
US3919059A (en) Electrolytic cell
US20230069457A1 (en) Electrodes comprising a solid solution and methods of forming the electrodes
US3849280A (en) Electrolytic cell including means for preventing atomic hydrogen attack of the titanium backplate member
CS198449B1 (en) Cinductive joint
US4089771A (en) Electrode for electrolytic process involving hydrogen generation
US3992279A (en) Electrode assembly
US3984304A (en) Electrode unit
US3862023A (en) Electrode having silicide surface