CS198449B1 - Cinductive joint - Google Patents
Cinductive joint Download PDFInfo
- 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
Links
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 6
- 229910000634 wood's metal Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 6
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 5
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 4
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 4
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 4
- YZCKVEUIGOORGS-UHFFFAOYSA-N Hydrogen atom Chemical compound [H] YZCKVEUIGOORGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 239000002585 base Substances 0.000 description 2
- 239000010406 cathode material Substances 0.000 description 2
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 229910001514 alkali metal chloride Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000905 alloy phase Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910002056 binary alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052732 germanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 150000004678 hydrides Chemical class 0.000 description 1
- 229910052741 iridium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 229910052745 lead Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005501 phase interface Effects 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000006798 recombination Effects 0.000 description 1
- 238000005215 recombination Methods 0.000 description 1
- 230000000979 retarding effect Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 1
- 239000000057 synthetic resin Substances 0.000 description 1
- 229910002058 ternary alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
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)
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) |
-
1977
- 1977-02-23 CS CS117277A patent/CS198449B1/en unknown
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 |