TH128176A - Electrodes for electrochemical processes And a method for obtaining such electrodes - Google Patents

Electrodes for electrochemical processes And a method for obtaining such electrodes

Info

Publication number
TH128176A
TH128176A TH602001300F TH0602001300F TH128176A TH 128176 A TH128176 A TH 128176A TH 602001300 F TH602001300 F TH 602001300F TH 0602001300 F TH0602001300 F TH 0602001300F TH 128176 A TH128176 A TH 128176A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
ruthenium
under
electrodes
concentration
rare earth
Prior art date
Application number
TH602001300F
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH90632S (en
TH42860S1 (en
TH90632B (en
Inventor
คัลเดอเรร่า
บรีเชส
มาเรียน่า
อลิซ
โลเรนโซ อันโตนิโอ
อันทอซซี่
Original Assignee
นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์
นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์
นายบุญมา เตชะวณิช
อินดัสตรี เดอ นอรา เอสพีเอ
Filing date
Publication date
Publication of TH90632S publication Critical patent/TH90632S/en
Application filed by นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์, นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์, นายบุญมา เตชะวณิช, อินดัสตรี เดอ นอรา เอสพีเอ filed Critical นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์
Publication of TH128176A publication Critical patent/TH128176A/en
Publication of TH42860S1 publication Critical patent/TH42860S1/en
Publication of TH90632B publication Critical patent/TH90632B/en

Links

Abstract

DC60 (20/08/55) อิเล็กโทรดที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอิเล็กโทรดสำหรับการหมุนเวียนไฮโดรเจนใน กระบวนการที่ใช้อิเล็กโตรไลท์จะถูกทำให้ได้มาโดยการสลายตัวด้วยความร้อนของสารตั้งต้นที่ ประกอบด้วยสารละลายอะซิติกของไนเตรทของรูเธเนียมและอย่างเป็นทางเลือกของแรเอิร์ธ อิเล็กโทรดจะแสดงถึงการมีความต่างศักย์เกินของการหมุนเวียนของไฮโดรเจนของแคโธดต่ำ, ความคงทนที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อปรากฏการณ์ไหลย้อนกลับของกระแสและมีระยะเวลาสูงในสภาวะ การดำเนินการทางอุตสาหกรรม อิเล็กโทรดที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอิเล็กโทรดสำหรับการหมุนเวียนไฮโดรเจนใน กระบวนการที่ใช้อิเล็กโตรไลท์จะถูกทำให้ได้มาโดยการสลายตัวด้วยความร้อนของสารตั้งต้นที่ ประกอบด้วยสารละลายอะซิติกของไนเตรทของรูเธเนียมและอย่างเป็นทางเลือกของแรเอิร์ธ อิเล็กโทรดจะแสดงถึงการมีความต่างศักย์เกินของการหมุนเวียนของไฮโดรเจนของแคโธดต่ำ, ความคงทนที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อปรากฏการณ์ไหลย้อนกลับของกระแสและมีระยะเวลาสูงในสภาวะ การดำเนินการทางอุตสาหกรรม DC60 (20/08/55) Electrode suitable for use as an electrode for hydrogen circulation in Electrolytic processes are obtained by thermal decomposition of the substrate at Contains ruthenium nitrate acetic solution and as an alternative to rare earth. The electrode represents a low cathode hydrogen convection potential difference, improved durability to current reflux, and high duration in conditions. Industrial action Electrodes suitable for use as hydrogen circulating electrodes in Electrolytic processes are obtained by thermal decomposition of the substrate at Contains ruthenium nitrate acetic solution and as an alternative to rare earth. The electrode represents a low cathode hydrogen convection potential difference, improved durability to current reflux, and high duration in conditions. Industrial action

Claims (15)

1. สารตั้งต้นที่เหมาะสมสำหรับการผลิตอิเล็กโทรดสำหรับการหมุนเวียนแก๊สในกระบวนการที่ ใช้อิเล็กโตรไลท์, ที่ประกอบร่วมด้วยรูเธเนียมไนเตรทที่ละลายในสารละลายแบบแอคเควียส ที่เป็นอิสระจากคลอไรด์ที่มีกรดอะซิติกที่ความเข้มข้นที่สูงกว่า 30% โดยน้ำหนัก1. A suitable substrate for the production of electrodes for process gas recirculation using an electrolyte, consisting of ruthenium nitrate dissolved in a chloride-free aqueous solution containing acetic acid at a concentration higher than 30% by weight. 2. สารตั้งต้นตามข้อถือสิทธิข้อ 1 ที่ซึ่งความเข้มข้นของกรดอะซิติดดังกล่าวจะเป็น 35 ถึง 50% โดยน้ำหนัก2. The substrates under claim 1, where the concentration of such acetic acid is 35 to 50% by weight. 3. สารตั้งต้นตามข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือข้อ 2 ที่ซึ่งรูเธเนียมไนเตรทดังกล่าวเป็นรูเธเนียม ไนโตรซิลไนเตรทที่ความเข้มข้น 60 ถึง 200 กรัม/ลิตร3. The substrate under claim 1 or 2 where such ruthenium nitrate is ruthenium nitrosyl nitrate at a concentration of 60 to 200 g/L. 4. สารตั้งต้นตามข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึงข้อ 3 ที่ซึ่งสารละลายแบบ แอคเควียสดังกล่าวจะประกอบรวมด้วยไนเตรทอย่างน้อยที่สุดหนึ่งชนิดของแรเอิร์ธ4. A substrate under any of the claims in Claims 1 through 3 in which such aqueous solution shall contain at least one rare earth nitrate. 5. สารตั้งต้นตามข้อถือสิทธิข้อ 4 ที่ซึ่งไนเตรทอย่างน้อยที่สุดหนึ่งชนิดดังกล่าวของแรเอิร์ทเป็น Pr(NO3)2 ที่ความเข้มข้น 15 ถึง 50 กรัม/ลิตร5. A substrate pursuant to claim 4 where at least one of the aforementioned nitrates of Rare Earth is Pr(NO3)2 at a concentration of 15 to 50 g/L. 6. สารตั้งต้นตามข้อถือสิทธิข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่ซึ่งสารละลายแบบแอคเควียสดังกล่าวจะประกอบ รวมด้วยพาลาเดียมไนเตรที่มีความข่มข้น 5 ถึง 30กรัม/ลิตร6. The substrate under claim 4 or 5, where such aqueous solution shall contain palladium nitrate at a concentration of 5 to 30 g/L. 7. วิธีการสำหรับการเตรียมของสารตั้งต้นตามข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึง ข้อ 3, ที่ซึ่งจะประกอบรวมด้วยการเตรียมของสารละลายรูเธเนียมโดยการละลายของ รูเธเรียมดังกล่าวในกรดอะซิติกเย็นภายใต้การคนกวน, ด้วยการเติมที่เป็นทางเลือกของ กรดไนตริก, ที่ตามมาด้วยการเจือจางด้วยสารละลายแบบแอคเควียสของกรดอะซิติกที่ ความเข้มข้น 5 ถึง 20% โดยน้ำหนัก7. A method for the preparation of the precursors under any of the claims in claims 1 through 3, which shall consist of the preparation of a ruthenium solution by dissolving such ruthenium in cold acetic acid under stirring, with the optional addition of nitric acid, followed by dilution with an aqueous solution of acetic acid to a concentration of 5 to 20% by weight. 8. วิธีการสำหรับการเตรียมของสารตั้งต้นตามข้อถือสิทธิข้อ 4 หรือข้อ 5, ที่ประกอบรวมด้วย ขั้นตอนที่เกิดขึ้นในเวลาเดียมกันหรือขั้นตอนที่เป็นลำดับที่ตามมานี้: - การเตรียมของสารละลายรูเธเนียมโดยการละลายของรูเธเนียมไนเตรทดังกล่าว ในกรดอิซิติกเย็นภายในการคนกวน, ด้วยการเติมที่เป็นทางเลือกของ กรดไนตริก; - การเตรียมของสารละลายแรเอิร์ธโดยการละลายของไนเตรทอย่างน้อยที่สุดหนึ่ง ชนิดดังกล่าวของแรเอิร์ธในกรดอะซิติกเย็นภายใต้การคนกวน, ด้วยการเติมที่ เป็นทางเลือกของกรดไนตริก; - การผสมภายใต้การคนกวนที่เป็นทางเลือกของสารละลายรูเธเนียมดังกล่าวกับ สารละลายแรเอิร์ธดังกล่าว; - การเจือจางที่เป็นทางเลือกต่อมาด้วยสารละลายแบบแอคเควียสของกรออะซิติก ที่ความเข้มข้น 5 ถึง 20% โดยน้ำหนัก8. The method for preparing the precursors according to claim 4 or 5, which includes the following steps occurring concurrently or in successive order: - Preparation of the ruthenium solution by dissolving such ruthenium nitrate in cold acetic acid under stirring, with the optional addition of nitric acid; - Preparation of the rare earth solution by dissolving at least one such nitrate of rare earth in cold acetic acid under stirring, with the optional addition of nitric acid; - Mixing, under optional stirring, such ruthenium solution with such rare earth solution; - Subsequent optional dilution with an aqueous solution of acetic acid at a concentration of 5 to 20% by weight. 9. วิธีการตามข้อถือสิทธิข้อ 8 ที่ประกอบรวมด้วยขั้นตอนการเจือจางของสารละลายรูเธเนียม ดังกล่าวและ/หรือสารละลายแรเอิร์ธดังกล่าวด้วยสารละลายแบบแอคเควียสของกรดอะซิติก ที่ความเข้มข้น 5 ถึง 20% โดยน้ำหนักก่อนขั้นตอนการผสมดังกล่าว9. The method under claim 8, which includes a dilution procedure of the said ruthenium solution and/or the said rare-earth solution with an aqueous solution of acetic acid at a concentration of 5 to 20% by weight prior to the mixing procedure. 10. วิธีการสำหรับการผลิตอิเล็กทรอโทรดสำหรับการหมุนเวียนแก๊สในกระบวนการที่ใช้ อิเล็กโตรไลท์, ที่ประกอบรวมด้วยการประยุกต์ใช้ของสารตั้งต้นตามข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่ง ของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึงข้อ 6 ไปยังซับสเทรทที่เป็นโลหะในการเคลือบหลายครั้ง, ที่มี การสลายตัวด้วยความร้อนที่ 400 ถึง 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลาที่ไม่น้อยกว่า 2 นาที หลังจากแต่ละการเคลือบ10. A method for the fabrication of electrodes for gas circulation in a process using an electrolyte, which involves the application of any of the precursors under Reservoirs 1 through 6 to a metallic substrate in multiple coatings, with thermal decomposition at 400 to 600 °C for a minimum of 2 minutes after each coating. 11. วิธีการตามข้อถือสิทธิข้อ 10 ที่ซึ่งซับสเทรทโลหะดังกล่าวเป็นตะแกรงหรือเป็นแผ่นที่ทำจาก นิเกิลที่ถูกทำให้เป็นถุงหรือที่ถูกทำให้ยืดขยาย11. The method under claim 10 where the metal substrate is a mesh or sheet made of nickel that has been bagged or stretched. 12. อิเล็กโทรดสำหรับการหมุนเวียนไฮโดรเจนที่แคโธดในกระบวนการที่ใช้อิเล็กโตรไลท์ที่ ประกอบรวมด้วยซับสเทรทดลหะที่เคลือบด้วยชั้นเร่งปฏิกิริยาที่มี 4 ถึง 40 กรัม/ตารางเมตร ของรูเธเนียมในรูปของโลหะหรือออกไซด์ที่ได้มาโดยวิธีการตามข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่ง ของข้อถือสิทธิข้อ 9 ถึงข้อ 1112. Electrodes for cathodic hydrogen recirculation in processes using an electrolyte consisting of a metal substrate coated with a catalytic layer containing 4 to 40 g/m² of ruthenium in the form of metal or oxide obtained by any of the methods described in Claims 9 through 11. 13. อิเล็กโทรดตามข้อถือสิทธิข้อ 12 ที่ซึ่งชั้นเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวจะมี 1 ถึง 10 กรัม/ตามรางเมตร ของแรเอิร์ธเพิ่มในรูปของออกไซด์และอย่างเป็นทางเลือก 0.4 ถึง 4 กรัม/ตามรางเมตร ของ พาลาเดียมในรูปของออกไซด์หรือโลหะ13. Electrodes pursuant to claim 12, whereby such catalytic layer shall contain 1 to 10 g/m² of rare earth elements in the form of oxides and, alternatively, 0.4 to 4 g/m² of palladium in the form of oxides or metals. 14. อิเล็กโทรดตามข้อถือสิทธิข้อ 13 ที่ซึ่งแรเอิร์ทดังกล่าวจะประกอบรวมด้วยพลาซิโอไดเมียม ออกไซด์14. An electrode pursuant to claim 13 in which such rare earth is incorporated with plasiodymium oxide. 15. อิเล็กโทรดตามข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 12 ถึง 14 ที่ซึ่งซับสเทรทโลหะ ดังกล่าวจะถูกทำจากนิเกิลหรือโลหะผสมของนิเกิล15. Electrodes as provided for in any of the claims in claims 12 through 14, where such metal substrate is made of nickel or a nickel alloy.
TH602001300F 2011-02-21 Electrodes for electrochemical processes and methods for obtaining such electrodes. TH90632B (en)

Publications (4)

Publication Number Publication Date
TH90632S TH90632S (en) 2008-07-29
TH128176A true TH128176A (en) 2013-10-15
TH42860S1 TH42860S1 (en) 2015-02-12
TH90632B TH90632B (en) 2022-12-26

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA201490860A1 (en) HIGH EFFICIENT FUEL ELECTRODE FOR A SOLID OXIDE ELECTROCHEMICAL ELEMENT
DK2704826T3 (en) ELECTRODE FOR ELECTROLYTIC PROCESSES AND METHOD OF PRODUCING THEREOF
CN104591342B (en) For the Ti/Ebonex/PbO of advanced treatment of wastewater2The preparation method of electrode
EA028211B1 (en) CATHODE FOR ELECTROLYTIC HYDROGEN ISOLATION
CN113690455A (en) Long-life anode electrode material and preparation method thereof
JP2011190534A5 (en)
JP2018524470A (en) Electrodes for the electrolysis process
AU2019391296A1 (en) Electrode for electrolytic evolution of gas
CN106222694A (en) The preparation method of sponge structure Alloy ternary oxide layer hydrogen evolution electrode material
KR101832049B1 (en) The catalyst for reducing carbon dioxide and oxydizing formic acid and preparation therof
CN107723744B (en) Preparation method of quaternary composite oxide anode
US20230323548A1 (en) Electrode for gas evolution in electrolytic processes
JP2013520568A (en) Electrode for an electrochemical process and method for obtaining the same
TH90632B (en) Electrodes for electrochemical processes and methods for obtaining such electrodes.
CN114164419B (en) Method for preparing platinum active layer on anode plate by thermal decomposition method
JP2018016872A (en) Method for producing electrode for generating hydrogen, and electrolysis method using the electrode for generating hydrogen
CN105274561A (en) Method for preparing nano-structure DSA electro-catalysis electrode with interlayer
CN107723743B (en) Preparation method of ternary composite oxide anode
JP7724650B2 (en) Electrode manufacturing method
DK3235040T3 (en) Electrochemical cell electrode and its composition
CN101214443A (en) A kind of preparation method of high-entropy alloy catalyst containing rare earth
KR20240137603A (en) Electrodes and their use and manufacturing methods
CN121802460A (en) Hydrogen evolution reaction electrode of nickel-based ruthenium-containing neodymium-iron coating and preparation method thereof
CN115181965B (en) Method for preparing platinized metal material by flame pyrolysis method
CN118957674B (en) A nitrogen-doped-RuO2-TiO2 coated titanium electrode and its preparation method