EP0687312B1 - Elektrodenanordnung für gasbildende elektrolytische prozesse in zellen mit ionenaustauschermembran oder mit diaphragma - Google Patents

Elektrodenanordnung für gasbildende elektrolytische prozesse in zellen mit ionenaustauschermembran oder mit diaphragma Download PDF

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EP0687312B1
EP0687312B1 EP94906164A EP94906164A EP0687312B1 EP 0687312 B1 EP0687312 B1 EP 0687312B1 EP 94906164 A EP94906164 A EP 94906164A EP 94906164 A EP94906164 A EP 94906164A EP 0687312 B1 EP0687312 B1 EP 0687312B1
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arrangement according
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Heraeus Elektrochemie GmbH
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    • C25B—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B11/00—Electrodes; Manufacture thereof not otherwise provided for
    • C25B11/02—Electrodes; Manufacture thereof not otherwise provided for characterised by shape or form
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    • C25B11/03—Electrodes; Manufacture thereof not otherwise provided for characterised by shape or form perforated or foraminous
    • C25B11/031—Porous electrodes

Definitions

  • the invention relates to an electrode arrangement for gas-forming electrolytic processes, in particular processes in membrane cells, consisting of a flat electrode structure with at least two electrically conductive and mechanically firmly connected electrode elements, between each of which a gap is provided for gas discharge, the electrode elements along the column bearing surfaces for an ion exchange membrane or a diaphragm and edge regions adjacent to the gap are designed as a gas discharge device and their use.
  • a membrane electrolysis cell of the filter press type with pairs of planar electrodes is known, the electrodes each containing at least one open active part and a membrane being arranged between the pairs of electrodes; a seal is arranged between the electrode edge and the membrane edge; the perforated central part of the electrodes has a grid-like structure, the grid rods of the electrodes assigned in pairs being offset from one another by a maximum of half a rod width and the grid rods of an electrode being arranged such that their distance from one another is smaller than the projection of their width; the grids have a convex curvature at least on the active side, the thickness of the seal between the electrode edge and the membrane edge being equal to or less than the height of the portion of the grid rod projecting beyond the electrode edge. It turns out to be problematic that with one Such an arrangement with depletion and gas bubbles in the area of the storage surface must be expected, which has an unfavorable effect on the membrane and the electrode coating.
  • the electrolytic cell is intended for the electrolysis of an aqueous halide-containing electrolyte, such as brine, in order to produce an aqueous alkali metal hydroxide solution and halogen and hydrogen.
  • an aqueous halide-containing electrolyte such as brine
  • an electrode arrangement for gas-forming electrolysers in particular membrane electrolysers, with a vertically arranged plate electrode, a counter electrode and a membrane between the two electrodes is known; the plate electrode is divided into horizontal strips, the entire active electrode surface of which is arranged parallel and at the shortest distance from the counterelectrode, but a gap is provided between the membrane and the electrode for discharging the gas formed during the electrochemical reaction;
  • the horizontal strips in the area of their upper edge are each provided with an angled gas discharge element, on which the rising gas expands and is partly guided behind the electrode.
  • the electrode gap between the membrane and the two electrodes which is always required for gas discharge, proves to be problematic, such a relatively large electrode spacing also resulting in an increase in the cell voltage.
  • an electrode arrangement for gas-forming electrolyzers in particular for monopolar membrane electrolyzers with vertically arranged plate electrodes and counter electrodes and a membrane between plate electrode and counter electrode is known;
  • electrically conductive and electrically connected surface structures are known as pre-electrodes, which run in parallel planes to the plate electrodes.
  • the fabric serving as an electrode is in the form of perforated sheets, expanded metals, wire mesh or wire mesh, the distance between the fabrics being between 1 and 5 mm; the plate electrodes are continuously divided horizontally into several separate units in order to improve the current distribution in the membrane and to reduce the voltage drop on the surfaces facing the membrane.
  • EP-OS 0 150 018 discloses a process for the electrolysis of liquid electrolytes by means of perforated electrodes in electrolysis cells divided by ion exchange membrane, a gas space being formed laterally to the main flow direction of the electrolyte due to gas bubble formation. By bursting at the phase boundary, the resulting gas bubbles give off their gas content to the gas space adjacent to the main flow direction, which is formed in the case of plate-shaped electrodes by the rear space behind the electrode.
  • the perforated electrodes can consist of expanded metal or sheet metal strips, among other things.
  • EP-OS 0 150 018 A problem with the arrangements known from EP-OS 0 150 018 is the relatively complex construction of electrodes with gas flow-guiding elements, which are composed of individual sheet metal strips.
  • the object of the invention is to develop an electrode arrangement with an open structure, possibly with a grid-like structure, in which rapid gas bubble discharge with increased electrolyte exchange in the region between the electrode and membrane is to be achieved with a high degree of efficiency; moreover, the electrode arrangement should be easy to manufacture, its long-term stability should be increased and the catalytically active surface should be enlarged.
  • the simple manufacture of the electrode arrangement has proven to be particularly advantageous; Furthermore, the different usability can be regarded as advantageous, for example, as being supported directly on the membrane and as a cathode at a distance from the membrane.
  • FIG. 1a shows a plan view of the surface of the electrode arrangement, while FIG. 1b shows a cut-out section A from FIG. 1a; Figure 1c shows a cross section in the profile of the electrode arrangement.
  • Figure 2 shows a perspective view of a partially broken electrode arrangement
  • Figure 3 shows the use of the electrode arrangement according to the invention in a membrane electrolysis cell schematically in a fragmentary partial representation.
  • the electrode arrangement 1 made from a flat electrode sheet has a multiplicity of lamellar electrode elements 2 which are each separated from one another by a gap 3; the upper edges 4 of the electrode elements 2 are angled along a schematically represented line 5 on the side facing away from the membrane, in order to allow the gas bubbles formed in the region of the electrodes to be drawn off rapidly.
  • the schematically illustrated essentially diamond-shaped openings 8 of the expanded metal can be seen from FIG. This means that the electrochemically active electrode area increases to an area of 1.15 cm 2 compared to a closed area of, for example, 1 cm 2 by expanded metal openings.
  • Expanded metal with a web width in the range from 1.5 to 4 mm is advantageously used.
  • the long dimension of the opening (LWD) is in the range of 2 to 4.5 mm
  • the short dimension of the opening (SWD) is in the range of 1.2 to 3 mm.
  • the angle between the upper edges 4 and the plane of the electrode arrangement 1 is approximately 30 °.
  • a bevel angle in the range of 20-35 ° has proven to be advantageous.
  • Particularly suitable materials for the electrode arrangement are titanium sheet with a noble metal and non-noble metal activation or nickel sheet with a noble metal activation.
  • the electrode arrangement has proven particularly useful when used as an anode and cathode in a membrane cell for chlor-alkali electrolysis or for hydrogen oxygen generation.
  • the edge strips 6 and 7 consist of either expanded metal or continuous sheet metal.
  • the membrane lies directly on the area designated by reference number 10, while the rear area, which extends into the electrolyte space, is open for the purpose of gas discharge.
  • spacer elements are provided between the end face 10 of the electrode arrangement 1 and the ion exchange membrane, not shown, which consist of an electrolyte-resistant material, but are also not shown here.
  • FIG. 3 shows a schematic cross-sectional representation of a single membrane cell unit, only the ion exchange membrane with cathode and anode being shown in cross-section, and the representation of the associated one Peripherals such as clamping elements, power supply, gas discharge have been omitted for a better overview.
  • the anodically connected electrode 1 rests with its end face 10 directly on the surface of the diaphragm 11 shown schematically, the requirement for rapid gas discharge being clearly recognizable due to the openings 8 shown here only schematically in the region of the electrode elements .
  • a corresponding process also takes place on the opposite side of the membrane 11 by means of the cathodically connected electrode 1 '; however, it should be noted here that the cathodic electrode is arranged at a distance from the membrane for the purpose of mass exchange and stability of the membrane, for example is supported by spacer elements 13 with respect to the ion exchange membrane 11 in order to achieve a distance in the range of 1 to 3 mm; however, it is also possible to form a distance between the membrane and the cathodic electrode by means of the pressure difference.
  • gas bubbles are discharged in a vertical direction from the catholyte 14, a gas collection device (not shown here) likewise being provided.
  • the fragmentary cell vessel containing anolyte and catholyte is designated by reference number 15.
  • the membrane cell arrangement is particularly suitable for electrolysis cells for chlorine production, but it can also be used for hydrogen / oxygen production.

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Abstract

Eine Elektrodenanordnung für gasbildende elektrolytische Prozesse in Membranzellen weist ein flächenhaftes Elektrodenblech auf, das lamellenförmige Elektrodenelemente (2) enthält, wobei jeweils benachbarte Elektrodenelemente durch einen Spalt (3) voneinander getrennt sind. Zur besseren Gasableitung aus dem Elektroden/Membranbereich sind die lamellenförmigen Elektrodenelemente mit einer streckmetallartigen Struktur versehen, wobei die Öffnungen zum besseren Gasdurchtritt dienen. Die Elektrodenelemente sind mit abgewinkelten Oberkanten (4) versehen, um die Gasabführung in vertikaler Richtung zu erleichtern. Die Elektrodenanordnung ist insbesondere als anodisch geschaltete Elektrode in direkter Auflage auf der Ionenaustauschermembran geeignet, sie kann jedoch auch als Kathode mit Abstand zur Membran eingesetzt werden.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Elektrodenanordnung für gasbildende elektrolytische Prozesse, insbesondere Prozesse in Membran-Zellen, aus einer flächenhaften Elektrodenstruktur mit wenigstens zwei elektrisch leitend und mechanisch fest miteinander verbundene Elektrodenelementen, zwischen denen jeweils ein Spalt zur Gasableitung vorgesehen ist, wobei die Elektrodenelemente entlang der Spalte Auflageflächen für eine Ionenaustauschermembran oder ein Diaphragma aufweisen und an den Spalt angrenzende Kantenbereiche als Gasableitungsvorrichtung ausgebildet sind und deren Verwendung.
  • Aus der DE-CS 32 19 704 ist eine Membran-Elektrolysezelle vom Filterpressentyp mit paarweise flächenhaften Elektroden bekannt, wobei die Elektroden jeweils mindestens einen durchbrochenen aktiven Mitteilteil enthalten und zwischen den paarweisen Elektroden eine Membran angeordnet ist; dabei ist jeweils zwischen Elektrodenrand und Membranrand eine Dichtung angeordnet; der durchbrochene Mittelteil der Elektroden hat einen gitterähnlichen Aufbau, wobei die Gitterstäbe der paarweise zugeordneten Elektroden um maximal eine halbe Stabbreite gegeneinander versetzt sind und die Gitterstäbe einer Elektrode so angeordnet sind, daß ihr Abstand untereinander kleiner als die Projektion ihrer Breite ist; die Gitterstäbe weisen zumindest an der Aktivseite eine konvexe Wölbung auf, wobei die Dicke der Dichtung zwischen Elektrodenrand und Membranrand gleich oder geringer ist als die Höhe des über den Elektrodenrand ragenden Gitterstabanteils. Als problematisch erweist es sich, daß bei einer solchen Anordnung mit einer Abreicherung und mit Gasblasen im Bereich der Ablagefläche gerechnet werden muß, woraus sich ungünstige Auswirkungen auf Membran und Elektrodenbeschichtung ergeben.
  • Die Elektrolysezelle ist für die Elektrolyse eines wässrigen halogenidhaltigen Elektrolyts, wie beispielsweise Sole vorgesehen, um eine wässrige Alkalimetallhydroxid-Lösung und Halogen und Wasserstoff herzustellen.
  • Bei solchermaßen aufgebauten Zellen muß im Bereich der Berührungsstelle zwischen Elektrode und Membran mit einer Abreicherung von Chlorid gerechnet werden, woraus sich eine Verringerung der Langzeitstabilität ergeben kann.
  • Aus der EP-PS 0 102 099 ist eine Elektrodenanordnung für gasbildende Elektrolyseure, insbesondere Membran-Elektrolyseure, mit vertikal angeordneter Plattenelektrode, einer Gegenelektrode und einer Membran zwischen beiden Elektroden bekannt; die Plattenelektrode ist dabei in horizontale Streifen geteilt, deren gesamte aktive Elektrodenfläche parallel und im kürzesten Abstand zur Gegenelektrode angeordnet ist, wobei jedoch zwischen Membran und Elektrode ein Spalt zur Ableitung des bei der elektrochemischen Umsetzung entstehenden Gases vorgesehen ist; zur Gasableitung des aus dem Elektrodenspalt aufsteigenden Gases sind die horizontalen Streifen im Bereich ihrer Oberkante jeweils mit einem abgewinkelten Gasableitungsorgan versehen,an dem das aufsteigende Gas expandiert und zum Teil hinter die Elektrode geführt wird.
  • Als problematisch erweist sich der hierbei stets zur Gasableitung erforderliche Elektrodenspalt zwischen der Membran und den beiden Elektroden, wobei ein solch verhältnismäßig großer Elektrodenabstand auch eine Erhöhung der Zellspannung zur Folge hat.
  • Aus der DE-OS 36 40 584 ist eine Elektrodenanordnung für gasbildende Elektrolyseure, insbesondere für monopolare Membranelektrolyseure mit vertikal angeordneten Plattenelektroden sowie Gegen-Elektroden und einer Membran zwischen Plattenelektrode und Gegenelektrode bekannt; auf der der Membran zugekehrten Fläche der Plattenelektroden sind elektrisch leitende und mit den Plattenelektroden elektrisch leitend verbundene Flächengebilde als Vorelektroden bekannt, die in parallelen Ebenen zu den Plattenelektroden verlaufen.
  • Das als Elektrode dienende Flächengebilde ist in Form von Lochblechen, Streckmetallen, Drahtgeweben oder Drahtgeflechten gebildet, wobei der Abstand der Flächengebilde zwischen 1 und 5 mm beträgt; die Plattenelektroden sind in mehrere getrennte Einheiten horizontal durchgehend geteilt, um eine Verbesserung der Stromverteilung in der Membran und eine Verringerung des Spannungsabfalls auf den der Membran zugekehrten Flächen zu erzielen.
  • Als problematisch erweist sich bei solchen Elektroden die Abreicherung von Chlorid, insbesondere im Bereich der Berührungsstelle zwischen Elektrode und Ionenaustauschermembran, woraus sich eine Verringerung der Langzeitstabilität ergibt.
  • Weiterhin ist aus der EP-OS 0 150 018 ein Verfahren zum Elektrolysieren von flüssigen Elektrolyten mittels durchbrochener Elektroden in durch Ionenaustauschermembran geteilten Elektrolysezellen bekannt, wobei aufgrund von Gasblasenbildung seitlich zur Hauptfließrichtung des Elektrolyten ein Gasraum entsteht. Die entstehenden Gasblasen geben durch Zerplatzen an der Phasengrenze ihren Gasinhalt an den seitlich zur Hauptfließrichtung angrenzenden Gasraum ab, welcher bei plattenförmigen Elektroden durch den rückwärtigen Raum hinter der Elektrode gebildet wird. Die durchbrochenen Elektroden können unter anderem aus Streckmetallen oder Blechstreifen bestehen.
  • Als problematisch erweist sich bei den aus der EP-OS 0 150 018 bekannten Anordnungen der verhältnismäßig aufwendige Aufbau von Elektroden mit gasströmungsleitenden Elementen, die aus einzelnen Blechstreifen zusammengesetzt sind.
  • Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, eine Elektrodenanordnung mit offener Struktur, gegebenenfalls mit gitterähnlichem Aufbau, zu entwickeln, wobei im Betrieb eine rasche Gasblasenableitung mit erhöhtem Elektrolytaustausch im Bereich zwischen Elektrode und Membran bei einem hohen Wirkungsgrad erzielt werden soll; darüberhinaus soll die Elektrodenanordnung einfach herzustellen sein, ihre Langzeitstabilität erhöht werden und eine Vergrößerung der katalytisch aktiven Oberfläche erzielt werden.
  • Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sowie deren Verwendung sind in den Ansprüchen 2 bis 10 angegeben.
  • Als vorteilhaft erweist sich insbesondere die einfache Fertigung der Elektrodenanordnung; weiterhin ist die unterschiedliche Einsetzbarkeit beispielsweise als direkt an der Membran abstützend als auch als Kathode im Abstand zur Membran als vorteilhaft anzusehen. Darüberhinaus ist es möglich aufgrund der mit Streckmetallöffnungen versehenen Elektroden einen raschen Gasabgang zu erzielen; bei elektrochemischen Zellen mit der erfindungsgemäßen Elektrode läßt sich eine verhältnismäßig niedrige Zellspannung gegenüber üblichen Membranzellen erzielen, woraus sich erhebliche Energieeinsparungen ergeben.
  • Im folgenden ist der Gegenstand anhand der Figuren 1a, 1b, 1c, 2 und 3 näher erläutert.
  • Figur 1a zeigt eine flächenhafte Draufsicht auf die Elektrodenanordnung, während Figur 1b einen herausgebrochenen Ausschnitt A aus Figur 1a darstellt; Figur 1c zeigt einen Querschnitt im Profil der Elektrodenanordnung.
  • Figur 2 zeigt in einer perspektivischen Darstellung eine teilweise aufgebrochene Elektrodenanordnung, während Figur 3 den Einsatz der erfindungsgemäßen Elektrodenanordnung in einer Membranelektrolysezelle schematisch in bruchstückhafter Teildarstellung zeigt.
  • Gemäß Figur 1a weist die aus einem flächenhaften Elektrodenblech hergestellte Elektrodenanordnung 1 eine Vielzahl von lamellenförmig angeordneten Elektrodenelementen 2 auf, die jeweils durch einen Spalt 3 voneinander getrennt sind; die Oberkanten 4 der Elektrodenelemente 2 sind entlang einer schematisch dargestellten Linie 5 auf der der Membran abgewandten Seite abgewinkelt, um einen raschen Gasabzug der im Bereich der Elektroden entstehenden Gasblasen zu ermöglichen. Anhand der Figur 1b sind die schematisch dargestellten im wesentlichen rautenförmigen Öffnungen 8 des Streckmetalls erkennbar, wobei trotz der Ausnehmungen eine Erhöhung der aktiven Oberfläche im Bereich von 1,1 bis 1,3 zu erzielen ist; dies bedeutet, daß sich die elektrochemisch wirksame Elektrodenfläche durch Streckmetallöffnungen gegenüber einer geschlossenen Fläche von beispielsweise 1 cm2 auf eine Fläche von 1,15 cm2 erhöht.
  • Vorteilhafterweise wird Streckmetall mit einer Stegbreite im Bereich von 1,5 bis 4 mm eingesetzt. Die lange Abmessung der öffnung (LWD) liegt im Bereich von 2 bis 4,5 mm, die kurze Abmessung der Öffnung (SWD) im Bereich von 1,2 bis 3 mm.
  • Aufgrund der Öffnungen im Bereich der katalytisch aktiven Elektrodenfläche läßt sich eine bessere Durchmischung des Elektrolytgasblasengemischs mit besserer Gasblasenableitung erzielen, woraus sich eine Verbesserung der Langzeitstabilität im Bereich von Membran und anodisch geschalteter Elektrode ergibt; die anodisch geschaltete Elektrode liegt dabei direkt auf der Membran auf.
  • Wie aus Figur lc zu ersehen ist, liegt der Winkel zwischen den Oberkanten 4 und der Ebene der Elektrodenanordnung 1 bei ca. 30°. Als vorteilhaft hat sich ein Abkantungswinkel im Bereich von 20-35° erwiesen.
  • Als Werkstoffe für die Elektrodenanordnung sind insbesondere Titanblech mit einer Edelmetall und Nichtedelmetall Aktivierung bzw. Nickelblech mit Edelmetallaktivierung geeignet.
  • Die Elektrodenanordnung hat sich insbesondere beim Einsatz als Anode und Kathode in einer Membranzelle für die Chlor-Alkali-Elektrolyse oder für die Wasserstoff-Sauerstofferzeugung bewährt.
  • Die Randstreifen 6 und 7 bestehen entweder aus Streckmetal oder zusammenhängendem Blech.
  • Anhand der Figur 2 sind die zur Gasableitung erforderlichen Öffnungen 8 innerhalb der Elektrodenelemente 2 sowie die durch Spalt 3 und abgewinkelte Oberkanten 4 mögliche Auftrennung des Gas-Elektrolytgemisches in einen Elektrolytteil und in einen abzuführenden Gasanteil erkennbar. Falls die Elektrode anodisch geschaltet wird, liegt die Membran unmittelbar auf dem mit Bezugsziffer 10 bezeichneten Flächenbereich an, während der rückwärtige, in den Elektrolytraum sich erstreckende Bereich zwecks Gasabführung offen ist. Im Falle einer kathodischen Schaltung der Elektrode sind zwischen der Stirnseite 10 der Elektrodenanordnung 1 und der nicht dargestellten Ionenaustauschermembran Distanzelemente vorgesehen, die aus elektrolytbeständigem Werkstoff bestehen, hier jedoch ebenfalls nicht dargestellt sind.
  • Figur 3 zeigt in einer schematischen Querschnittsdarstellung eine einzige Membranzelleneinheit, wobei lediglich die Ionenaustauschermembran mit Kathode und Anode im Querschnitt dargestellt ist, und auf die Darstellung der zugehörigen Peripherie wie Spannelemente, Stromzuführung, Gasableitung zwecks besserer Übersicht verzichtet wurde.
  • Wie der Figur 3 zu entnehmen ist, liegt die anodisch geschaltete Elektrode 1 mit ihrer Stirnseite 10 unmittelbar an der Oberfläche der schematisch dargestellten Membran 11 an, wobei aufgrund der hier nur schematisch dargestellten Öffnungen 8 im Bereich der Elektrodenelemente die Erfordernis einer raschen Gasableitung gut erkennbar ist. Die hier nicht dargestellten Gasblasen strömen aufgrund ihres gegenüber dem Anolyten 12 verringerten spezifischen Gewichtes in vertikaler Richtung nach oben und werden dort von hier nicht dargestellten Auffangvorrichtungen gesammelt und weitergeleitet. Ein entsprechender Prozeß findet auch auf der gegenüberliegenden Seite der Membran 11 mittels der kathodisch geschalteten Elektrode 1' statt; hier ist jedoch zu beachten, daß die kathodische Elektrode zwecks Stoffaustausch und Stabilität der Membran im Abstand zur Membran angeordnet ist, beispielsweise durch Distanzelemente 13 gegenüber der Ionenaustauschermembran 11 abgestützt ist, um einen Abstand im Bereich von 1 bis 3 mm zu erzielen; es ist jedoch auch möglich, mittels Druckdifferenz einen Abstand zwischen Membran und kathodischer Elektrode zu bilden. Auch hier tritt eine Ableitung von Gasblasen in vertikaler Richtung aus dem Katholyten 14 auf, wobei ebenfalls eine hier nicht dargestellte Gassammelvorrichtung vorgesehen ist. Das Anolyt und Katholyt enthaltende bruchstückhaft dargestellte Zellengefäß ist mit Bezugsziffer 15 bezeichnet.
  • Die Membranzellenanordnung ist insbesondere für Elektrolysezellen zur Chlorerzeugung geeignet, jedoch kann sie auch zur Wasserstoff/Sauerstofferzeugung dienen.

Claims (10)

  1. Elektrodenanordung für gasbildence elektrolytische Prozesse, insbesondere Prozesse in Membran-Zellen, aus einer flächenhaften Elektrodenstruktur mit wenigstens zwei elektrisch leitend und mechanisch fest miteinander verbundene Elektrodenelementen, zwischen denen jeweils ein Spalt zur Gasableitung vorgesehen ist, wobei die Elektrodenelemente entlang den Spalte Auflageflächen für eine Ionenaustauschermembran oder ein Diaphragma aufweisen und an den Spalt angrenzende Kantenbereiche als Gasableitungsvorrichtung ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens die Auflageflächen der Elektrodenelemente (2) flüssigkeit- und gasdurchlässige Bereiche aufweisen.
  2. Elektrodenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Auflageflächen der Elektrodenelemente (2) in einer Ebene liegen.
  3. Elektrodenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrodenelemente (2) in ihrem gesamten Flächenbereich flüssigkeits- und gasdurchlässige Bereiche aufweisen.
  4. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Elektrodenelement (2) aus Streckmetall gebildet ist.
  5. Elektrodenanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis der elektrokatalytisch wirksamen Fläche zur geometrischen Fläche des Elektrodenelements (2) im Bereich von 0,9:1 bis 2,0:1 liegt.
  6. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrodenelemente durch wenigstens zwei sich gegenüberliegende äußere Randstreifen (6, 7) miteinander verbunden sind, wobei die Elektrodenelemente (2) und die äußeren Randstreifen (6, 7) aus einem flächenhaft zusammenhängenden Elektrodenblech bestehen.
  7. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Elektrodenelement aus porösem oder mikroporösem Metall besteht.
  8. Elektrodenanordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Elektrodenelement aus Sinter-Titan oder Sinter-Nickel besteht.
  9. Elektrodenanordnung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die maximale Ausdehnung der Poren im Bereich der maximalen Ausdehnung der Gasblasen liegt.
  10. Verwendung der Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9 als Anode oder Kathode einer Membranzelle.
EP94906164A 1993-03-05 1994-01-28 Elektrodenanordnung für gasbildende elektrolytische prozesse in zellen mit ionenaustauschermembran oder mit diaphragma Expired - Lifetime EP0687312B1 (de)

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EP0687312A1 EP0687312A1 (de) 1995-12-20
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