NL1008785C2 - Anode voor een elektrochemische membraancel. - Google Patents

Anode voor een elektrochemische membraancel. Download PDF

Info

Publication number
NL1008785C2
NL1008785C2 NL1008785A NL1008785A NL1008785C2 NL 1008785 C2 NL1008785 C2 NL 1008785C2 NL 1008785 A NL1008785 A NL 1008785A NL 1008785 A NL1008785 A NL 1008785A NL 1008785 C2 NL1008785 C2 NL 1008785C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
anode
expanders
conductor rod
attached
pair
Prior art date
Application number
NL1008785A
Other languages
English (en)
Other versions
NL1008785A1 (nl
Inventor
Giovanni Meneghini
Takashi Oishi
Original Assignee
De Nora Spa
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 De Nora Spa filed Critical De Nora Spa
Publication of NL1008785A1 publication Critical patent/NL1008785A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1008785C2 publication Critical patent/NL1008785C2/nl

Links

Classifications

    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)
  • Primary Cells (AREA)
  • Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Description

Anode voor een elektrochemische membraancel
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een expandeerbare anode voor membraan-elektrolysecellen die een geleiderstaaf omvat die 5 is vervaardigd van een koperen kern en een titaanlaag en een eerste paar buigzame expandeerinrichtingen dat asm een uiteinde daarvan door middel van laspunten aan de geleiderstaaf is bevestigd, en anode-oppervlakken die aan de andere uiteinden van de expandeerinrichtingen zijn gelast.
10 De wereldwijde productie van chloor bedraagt ongeveer ^5 miljoen ton per jaar, waarvan ongeveer 20 miljoen ton wordt geproduceerd door elektrolyse van een natriumchloride-oplossing via het membraan-elek-trolyseproces.
Figuur 1 toont schematisch een moderne membraancel die een anode-15 basis A omvat, waarop door middel van een koperen geleiderstaaf D, die wordt beschermd door een titaanlaag, anoden B zijn bevestigd. De kathode C is gemaakt van geperforeerde platen of ijzeren raster waarop een membraan wordt afgezet van de anodekant. De bedekking G, die is gemaakt van een kunststofmateriaal dat bestand is tegen chloor, is 20 voorzien van een afvoer H voor het chloorgas en een toevoer voor de voedingszoutoplossing (niet getoond in de figuur).
Waterstof en natronloog worden via respectievelijk afvoeren I en L uit het kathodecompartiment verwijderd. Het membraan, in hoofdzaak gemaakt van asbestvezels en een kunststofbindmiddel, scheidt het ano-25 decompartiment van het kathodecompartiment, waardoor mengen van de twee gassen en van de oplossingen (katholyt en anolyt) wordt voorkomen .
Vanwege het technisch-commerciële belang daarvan is de technologie van het membraanproces onlangs verbeterd om het energieverbruik te 30 verlagen en het gebruik van asbest, dat als een gevaar voor de gezond-- heid van de mens wordt beschouwd, te vermijden, door zijn toevlucht te nemen tot membranen die zijn gemaakt van zirkoonoxide-vezels en kunst-stofmaterialen, zoals polytetrafluoretheen.
Van de verschillende andere ontwikkelingen die zijn geïntrodu-35 ceerd in het membraanproces zijn vanuit industrieel oogpunt de volgende ontwikkelingen bijzonder belangrijk: 1. vervanging van grafiet-anoden door DSAB>-anoden van het doos-type; 2. vervanging van anoden van het doos-type door expandeerbare anoden 1008785* 2 (U.S. octrooischrift 3674676); 3. anode in contact met het membraan in de zogenaamde "zero gap" configuratie (U.S. octrooischrift 553^122). Dit resultaat wordt verkregen door in de expandeerbare anode geschikte inrichtingen 5 aan te brengen die in staat zijn tot het uitoefenen van druk tegen de anode-oppervlakken.
Figuur 2 toont een kenmerkende expandeerbare anode die twee anode-oppervlakken E omvat, die met de geleiderstaven D zijn verbonden door middel van buigzame vellen die expandeerinrichtingen F worden 10 genoemd, die, tijdens de assemblage, in de samengetrokken positie worden gehouden door zogenaamde borginrichtingen N. De borg-inrichtingen worden verwijderd na de assemblage zodat de anode-oppervlakken E kunnen uitzetten. Het is duidelijk dat de expandeerinrichtingen niet alleen de functie hebben om de twee anode-oppervlakken E 15 mobiel te maken, maar ook om de elektrische stroom van de verticale geleiderstaaf D naar de anode-oppervlakken E te laten stromen. Teneinde een voldoende elasticiteit te waarborgen zijn de expandeerinrichtingen van een dun vel titaan, bijvoorbeeld 0,5 mm dik, gemaakt. Als gevolg daarvan ondervindt men in de expandeerinrichtingen een 20 opmerkelijke spanningsafname, ongeveer 1-2 keer groter dan gebruikelijk is voor de doosvormige anode. Een gebruikelijke doosvormige anode van het MDC 55-type cel, die werkt bij 2,5 kA/m2, 95°C, heeft bijvoorbeeld een spanningsafname van 40-50 mV versus 100-120 mV voor een overeenkomstige expandeerbare anode. Op overeenkomstige wijze heeft 25 een gebruikelijke doosvormige anode van het MDC 29“type cel, die werkt bij 2,5 kA/m2, 95°C, een spanningsafname van 50-60 mV versus IIO-13O mV voor een overeenkomstige expandeerbare anode.
De uitvinding die wordt beschreven in de Braziliaanse octrooiaanvrage PI93OI694 suggereert een oplossing voor het verminderen van 30 de Ohmse spanningsafname in de expandeerinrichting. De uitvinding bestaat uit het lassen van twee of meer op elkaar gelegde expandeerinrichtingen met dezelfde dikte (0,5 mm), teneinde de dwarsdoorsnede voor de elektrische stroom te vergroten en een afname van de elasticiteit te voorkomen. Bij praktische toepassingen bleek deze oplossing 35 verre van optimaal te zijn en heeft deze vanwege de volgende redenen tot nu toe geen industriële toepassingen gevonden: het is uitermate moeilijk om twee op elkaar gelegde expandeerinrichtingen in te voegen en te lassen en het is nog moeilijker * 00878 5 * 3 om een nieuwe expandeerinrichting op een bestaande aan te brengen, die gewoonlijk gedeformeerd is na langdurig gebruik. Als gevolg daarvan komen de twee expandeerinrichtingen niet met elkaar overeen en in de samengetrokken positie is er een "overmaat 5 aan materiaal" die de expandeerinrichting deformeert.
Deformatie van de expandeerinrichtingen in de samengetrokken positie vormt problemen voor zowel het invoegen van de borg-inrichtingen als voor het positioneren van de anoden op de anode-basis teneinde een goede vlakheid te krijgen. De problemen die de 10 expandeerinrichtingen in de samengetrokken positie negatief beïn vloeden hebben een serieuze invloed op de expanderende werking als de borginrichtingen worden verwijderd. Dientengevolge is de druk op het membraan niet gelijkmatig, zijn de twee actieve oppervlakken niet voldoende evenwijdig en is de afstand daarvan 15 tot het membraan niet constant. De werking van de anode en van het membraan wordt daardoor sterk negatief beïnvloed.
Er dient te worden opgemerkt dat het lassen van een of meer op elkaar gelegde expandeerinrichtingen een opmerkelijke spanningsafname bij het grensvlak tussen de koperen kern van de geleiderstaaf en de 20 titaanlaag veroorzaakt. Als gevolg van de toegenomen thermische spanning tijdens de lasprocedure (hogere temperatuur gedurende lange tijd) worden discontinuïteiten in dit grensvlak gevormd. Deze effecten zijn duidelijk negatief als de tweede expandeerinrichting op bestaande geleiders, die reeds zijn verslechterd na jaren van in bedrijf zijn, 25 wordt gelast. De spanningsbesparing wordt zelfs volledig teniet gedaan als drie op elkaar gelegde expandeerinrichtingen worden gelast.
Het is een doel van de onderhavige uitvinding om een nieuwe anode te verschaffen die geschikt is voor membraancellen en die in staat is tot het in hoofdzaak overwinnen van de ongemakken uit de stand der 30 techniek, die wordt gekenmerkt door _ - een lagere spanningsafname in de expandeerinrichting zonder de - buigzaamheid daarvan nadelig te beïnvloeden een evenwijdige expansie van de anode-oppervlakken een gelijkmatige druk op het membraan, die constant blijft in de 35 loop der tijd een lagere spanningsafname bij de laspunten tussen de geleiderstaaf en de expandeerinrichting.
Deze anode is bijzonder bruikbaar bij membraan-elektrolyse van chloor- ' f) 1 ! ‘ / Γ t\ 4 t alkali.
Het is een verder doel van de onderhavige uitvinding om een efficiënte en geschikte werkwijze te verschaffen voor het verlagen van de spanningsafname in een bestaande anodeconstructie die reeds is voor-5 zien van een gebruikelijke expandeerinrichting door extra gebruikelijke expandeerinrichtingen in te voegen, zonder dat de spanningsafname tussen het contactpunt en de geleiderstaaf (koperen kern en titaan-laag) wordt vergroot.
Dit doel wordt bij een hierboven beschreven anode bereikt doordat 10 de anode is voorzien van een tweede paar buigzame expandeerinrichtingen dat aan de geleiderstaaf is bevestigd door middel van laspunten die orthogonaal ten opzichte van de laspunten van het eerste paar expandeerinrichtingen langs de omtrek van de geleiderstaaf zijn aangebracht, waarbij de anode-oppervlakken ook aan beide paren expandeer-15 inrichtingen zijn bevestigd.
De vermindering van de spanningsafname wordt in hoofdzaak bereikt door het toevoegen van een tweede paar expandeerinrichtingen aan het eerste paar expandeerinrichtingen dat gewoonlijk wordt gebruikt. Deze nieuwe expandeerinrichtingen zijn verbonden door middel van laspunten 20 die orthogonaal ten opzichte van de laspunten van het eerste paar zijn aangebracht: de tussenruimten tussen de laspunten maken het mogelijk dat eenvoudig een bepaalde optimale en gelijkmatige elasticiteit in zowel de geëxpandeerde alsook in de samengetrokken posities in stand wordt gehouden zonder dat dit een nadelige invloed heeft op de effec-25 tiviteit van het elektrische contact op het grensvlak tussen de koperen kern en de titaanlaag van de geleiderstaaf. Het toevoegen van het tweede paar expandeerinrichtingen volgens deze uitvinding is bijzonder geschikt voor het verlagen van de spanningsafname of het vergroten van de druk die wordt uitgeoefend door het eerste paar expandeerinrich-30 tingen na het langdurig in bedrijf zijn.
De uitvinding heeft eveneens betrekking op een elektrochemische ' cel omvattende een kathode, anode en elektrolyt, waarbij de anode een geleiderstaaf omvat die is vervaardigd van een koperen kern en een titaanlaag en een eerste paar buigzame expandeerinrichtingen dat aan 35 een uiteinde daarvan door middel van laspunten aan de geleiderstaaf is bevestigd, en anode-oppervlakken die aan de andere uiteinden van de expandeerinrichtingen zijn gelast, waarbij de anode is voorzien van een tweede paar buigzame expandeerinrichtingen dat aan de geleider- 1008785- 5 staaf is bevestigd door middel van laspunten die orthogonaal ten opzichte van de laspunten van het eerste paar expandeerinrichtingen langs de omtrek van de geleiderstaaf zijn aangebracht, waarbij de anode-oppervlakken ook aan beide paren expandeerinrichtingen zijn 5 bevestigd.
De uitvinding wordt thans beschreven met verwijzing naar de figuren, waarin:
Figuur 3 een vooraanzicht, 3A, en een bovenaanzicht, 3B, vertegenwoordigt van een expandeerbare anode volgens de onderhavige uitvinding.
10 Figuur 4 een vooraanzicht, ^A, en een bovenaanzicht, 4B, vertegenwoordigt van een gebruikelijke expandeerbare anode.
Vanwege de eenvoud zijn de anode-oppervlakken E in de vier tekeningen weggelaten.
De anode volgens de uitvinding, ofwel nieuw ofwel na modificatie 15 va,i een bestaande anode, wordt weergegeven in de figuren 3A en 3B· De anode omvat een staaf D die de stroom geleid (koperen kern voorzien van een titaanlaag), een paar expandeerinrichtingen F, die bij verbindingspunten J aan de staaf D voor het geleiden van de stroom zijn gelast (zelfde als in de stand der techniek) en een tweede paar expan-20 deerinrichtingen K, die bij verbindingspunten Jj, die onder een hoek van 90° (orthogonaal) ten opzichte van de punten J langs de omtrek van de staaf D voor het geleiden van stroom zijn aangebracht, aan de staaf D voor het geleiden van stroom zijn gelast. De anode-oppervlakken (E in figuur 2, niet getoond in de figuren 3A en B) zijn bevestigd, bij-25 voorbeeld door elektrisch booglassen of weerstandspuntlassen, in M, met laspunten die F ook met K verbinden. Voor een beter begrip geeft figuur k op overeenkomstige wijze een gebruikelijke anode weer, waarbij de staaf D voor het geleiden van stroom slechts van een paar expandeerinrichtingen F is voorzien, waarbij de anode-oppervlakken aan 30 de uiteinden M daarvan zijn gelast. Uit een vergelijking van de figuren blijkt dat de elektrische stroom in de anode volgens de uitvinding ” met een verdubbelde dwarsdoorsnede van de geleiderstaaf naar het ano- de-oppervlak wordt doorgegeven. De twee paar expandeerinrichtingen volgens de uitvinding, die onafhankelijk zijn bevestigd aan de gelei-35 derstaaf en pas vervolgens in een enkele lasbeurt aan elkaar en aan de anode-oppervlakken zijn bevestigd, veroorzaken geen deformatie of belemmering, noch voor het samentrekken noch voor het expanderen. Verder verminderen de verbindingspunten J en J,, die orthogonaal zijn 10087 3 5** 6 aangebracht langs de omtrek van de geleiderstaaf D, de thermische spanning van het lassen op het grensvlak tussen de koperen kern en de titaanlaag. Aldus wordt de vorming van discontinuïteiten op dit grensvlak gemakkelijk voorkomen en wordt de toename in de spanningsafname, 5 die kenmerkend is voor de stand der techniek (Braziliaanse octrooiaanvrage PI9301694), vermeden.
Voorbeeld 10 In de tabel wordt de spanningsafname van gebruikelijke anoden, vergeleken met de anoden volgens de uitvinding, vermeld.
Type cel Anode- Stroom- Spannings- Spannings- AmV
oppervlak dichtheid afname bij afname bij 100°C met 100°C met gebruikelijke de expan- expandeer- deerinrich- inrichtingen tingen vol gens de m2 kA/m2 uitvinding MDC 55 0,616 2,7 83* 34* 49 MDC 29 0,607 2,7 86 35 51 15 H2A 0,852 2,7 133 54 89 S3B 0,299 2,7 77 31 43 * De spanningsafname wordt gemeten tussen de koperen kern van de geleiderstaaf en de anode-oppervlakken in de laspunten.
1 W ''.i' . j 'j V

Claims (4)

1. Expandeerbare anode voor membraan-elektrolysecellen die een geleiderstaaf omvat die is vervaardigd van een koperen kern en een 5 titaanlaag en een eerste paar buigzame expandeerinrichtingen dat aan een uiteinde daarvan door middel van laspunten aan de geleiderstaaf is bevestigd, en anode-oppervlakken die aan de andere uiteinden van de expandeerinrichtingen zijn gelast, met het kenmerk, dat de anode is voorzien van een tweede paar buigzame expandeerinrichtingen dat aan de 10 geleiderstaaf is bevestigd door middel van laspunten die orthogonaal ten opzichte van de laspunten van het eerste paar expandeerinrichtingen langs de omtrek van de geleiderstaaf zijn aangebracht, waarbij de anode-oppervlakken ook aan beide paren expandeerinrichtingen zijn bevestigd. 15
2. Anode volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de laspunten worden verkregen door elektrisch booglassen of weerstandslassen.
3. Elektrochemische cel omvattende een kathode, anode en elektro-20 lyt, waarbij de anode een geleiderstaaf omvat die is vervaardigd van een koperen kern en een titaanlaag en een eerste paar buigzame expandeerinrichtingen dat aan een uiteinde daarvan door middel van laspunten aan de geleiderstaaf is bevestigd, en anode-oppervlakken die aan de andere uiteinden van de expandeerinrichtingen zijn gelast, met het 25 kenmerk. dat de anode is voorzien van een tweede paar buigzame expandeerinrichtingen dat aan de geleiderstaaf is bevestigd door middel van laspunten die orthogonaal ten opzichte van de laspunten van het eerste paar expandeerinrichtingen langs de omtrek van de geleiderstaaf zijn aangebracht, waarbij de anode-oppervlakken ook aan beide paren expan-30 deerinrichtingen zijn bevestigd. ‘ Werkwijze voor het verbeteren van de werking van een bestaande anode van membraan-elektrolysecellen die een geleiderstaaf omvatten die is gemaakt van een koperen kern en een titaanlaag en een eerste 35 paar buigzame expandeerinrichtingen dat aan een uiteinde daarvan door middel van laspunten aan de geleiderstaaf is bevestigd, en anode-oppervlakken die aan het andere uiteinde van de expandeerinrichtingen zijn bevestigd, met het kenmerk, dat deze werkwijze omvat ^ Y'· 'i ' het bevestigen van een extra paar buigzame expandeerinrichtingen aan de geleiderstaaf door middel van laspunten die orthogonaal ten opzichte van de laspunten van het eerste paar expandeerinrichtingen langs de omtrek van de geleiderstaaf zijn aangebracht en het bevestigen van de 5 anode-oppervlakken aan de paren expandeerinrichtingen.
5· Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat deze het aanbrengen van de laspunten door elektrisch booglassen of weerstands-lassen omvat. 1008785 ·’
NL1008785A 1997-04-10 1998-04-01 Anode voor een elektrochemische membraancel. NL1008785C2 (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT97MI000816A IT1291525B1 (it) 1997-04-10 1997-04-10 Anodo per cella elettrochimica a diaframma
ITMI970816 1997-04-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1008785A1 NL1008785A1 (nl) 1998-10-14
NL1008785C2 true NL1008785C2 (nl) 1999-01-15

Family

ID=11376816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1008785A NL1008785C2 (nl) 1997-04-10 1998-04-01 Anode voor een elektrochemische membraancel.

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5993620A (nl)
CN (1) CN1316064C (nl)
BR (1) BR9801158A (nl)
DE (1) DE19815877B4 (nl)
FR (1) FR2762020B1 (nl)
IL (1) IL123883A0 (nl)
IT (1) IT1291525B1 (nl)
NL (1) NL1008785C2 (nl)
NO (1) NO317563B1 (nl)
PL (1) PL188295B1 (nl)
RU (1) RU2188255C2 (nl)
ZA (1) ZA982957B (nl)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE9800698D0 (sv) * 1998-03-05 1998-03-05 Permascand Ab Device for electrochemical cell
US6284109B1 (en) * 2000-03-16 2001-09-04 William Ebert Spacer mechanism for anodes
ITMI20020416A1 (it) * 2002-03-01 2003-09-01 De Nora Elettrodi Spa Anodo per cella elettrolitica a diaframma
ITMI20031269A1 (it) * 2003-06-24 2004-12-25 De Nora Elettrodi Spa Nuovo anodo espandibile per celle a diaframma.
ITMI20050108A1 (it) * 2005-01-27 2006-07-28 De Nora Elettrodi Spa Anodo adatto a reazioni con sviluppo di gas
ITMI20050839A1 (it) * 2005-05-11 2006-11-12 De Nora Elettrodi Spa Dito catodico per cella a diaframma
CN102051632B (zh) * 2009-10-28 2012-08-22 中国石油化工股份有限公司 隔膜电解槽扩张阳极自由态组装方法
CN103088361A (zh) * 2012-12-13 2013-05-08 苏州新区化工节能设备厂 设于电解槽内的扩张阳极

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3674676A (en) * 1970-02-26 1972-07-04 Diamond Shamrock Corp Expandable electrodes
US3981790A (en) * 1973-06-11 1976-09-21 Diamond Shamrock Corporation Dimensionally stable anode and method and apparatus for forming the same
US4033849A (en) * 1975-05-09 1977-07-05 Diamond Shamrock Corporation Electrode and apparatus for forming the same
GB1557827A (en) * 1976-06-21 1979-12-12 Imi Marston Ltd Electrode
IT1114623B (it) * 1977-07-01 1986-01-27 Oronzio De Nora Impianti Cella elettrolitica monopolare a diaframma
US4154667A (en) * 1978-01-03 1979-05-15 Diamond Shamrock Corporation Method of converting box anodes to expandable anodes
EP0019360B1 (en) * 1979-05-02 1984-10-24 Imperial Chemical Industries Plc Expandable electrode suitable for use in an electrolytic cell of the diaphragm or membrane type, and said electrolytic cell
JPS5917762U (ja) * 1982-07-22 1984-02-03 クロリンエンジニアズ株式会社 電解用陽極
JPS59193293A (ja) * 1983-04-16 1984-11-01 Tokuyama Soda Co Ltd 可動性金属電極
US5100525A (en) * 1990-07-25 1992-03-31 Eltech Systems Corporation Spring supported anode
IT1263900B (it) * 1993-02-12 1996-09-05 Permelec Spa Nora Migliorata cella di elettrolisi cloro-soda a diaframma poroso e processo relativo
DE4419091A1 (de) * 1994-06-01 1995-12-07 Heraeus Elektrochemie Bitterfe Elektrodenstruktur für eine monopolare Elektrolysezelle nach dem Diaphragma- oder Membranzellen-Verfahren

Also Published As

Publication number Publication date
NL1008785A1 (nl) 1998-10-14
RU2188255C2 (ru) 2002-08-27
PL188295B1 (pl) 2005-01-31
CN1316064C (zh) 2007-05-16
FR2762020B1 (fr) 2000-08-18
ZA982957B (en) 1998-12-11
NO981555L (no) 1998-10-12
ITMI970816A1 (it) 1998-10-10
IL123883A0 (en) 1998-10-30
CN1203963A (zh) 1999-01-06
DE19815877A1 (de) 1998-10-29
DE19815877B4 (de) 2006-11-30
PL325748A1 (en) 1998-10-12
BR9801158A (pt) 1999-09-28
NO317563B1 (no) 2004-11-15
IT1291525B1 (it) 1999-01-11
FR2762020A1 (fr) 1998-10-16
NO981555D0 (no) 1998-04-06
US5993620A (en) 1999-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4767519A (en) Monopolar and bipolar electrolyzer and electrodic structures thereof
RU2176289C2 (ru) Электролизер для получения газообразных галогенов и способ изготовления ячеек для электролизера
US4033849A (en) Electrode and apparatus for forming the same
JP7122181B2 (ja) 電極構造体、電解セル及び電解槽
FI73247B (fi) Foerfarande foer elektrolytisk framstaellning av vaete.
JPH03173789A (ja) ペルオキシ‐又は過ハロゲン化化合物を製造するためのフイルター型の電解槽
CA1037903A (en) Bipolar electrodes with incorporated frames
JP2008144274A (ja) ガス発生電解装置
CN104254644A (zh) 离子交换膜电解槽
JPH08100286A (ja) 複極型イオン交換膜電解槽
US4519888A (en) Electrolytic cell
US5993620A (en) Anode for diaphragm electrochemical cell
CA1074730A (en) Electrolytic diaphragm cells
US4264426A (en) Electrolytic cell and a method for manufacturing the same
KR100446569B1 (ko) 막전해조에서사용하기위한개량전극
US4338179A (en) Electrode
JPH0238589A (ja) 膜付電解装置
JPH11106977A (ja) 複極型イオン交換膜電解槽
KR860006575A (ko) 비대칭 음극봉 및 비대칭 열절연체를 갖춘 홀-에루우(Hall-Heroult)식 전해조
US4080279A (en) Expandable anode for electrolytic chlorine production cell
US6984296B1 (en) Electrochemical cell for electrolyzers with stand-alone element technology
KR890002058B1 (ko) 전해용 전극
US5340457A (en) Electrolytic cell
US3661757A (en) Anode
RU2780741C1 (ru) Уплотнение для электролитических резервуаров и электролитический резервуар, включающий уплотнение

Legal Events

Date Code Title Description
AD1A A request for search or an international type search has been filed
RD2N Patents in respect of which a decision has been taken or a report has been made (novelty report)

Free format text: 981113;981113

PD2B A search report has been drawn up
SD Assignments of patents

Owner name: DE NORA ELETTRODI S.P.A.

TD Modifications of names of proprietors of patents

Owner name: DE NORA IMPIANTI S.P.A.

Owner name: DE NORA TECNOLOGIE ELETTROCHIMICHE S.P.A.

MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20150501