×
20.03.2016
216.014.cc19

Результат интеллектуальной деятельности: АНОД ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аноду для выделения кислорода при высоком анодном потенциале, содержащему основу из титана или его сплавов, первый промежуточный слой диоксида марганца, нанесенный на основу, второй промежуточный слой оксидов олова и сурьмы, нанесенный на первый промежуточный слой, и внешний слой, состоящий из диоксида свинца. Настоящее изобретение обеспечивает более продолжительный срок активной службы и исключает использование дорогостоящих благородных металлов. Также изобретение относится к способу получения анода. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 табл.

Изобретение относится к многослойным анодам для выделения кислорода при высоком анодном потенциале в водных средах и может быть применено для разрушения трудноокисляемой органики, например в дренажных водах полигонов твердых бытовых отходов (ТБО).

Трудноокисляемой органикой считаются те органические соединения, электродеструкция которых начинает осуществляться, если электродный потенциал выделения кислорода на аноде в данной очищаемой среде достигает значения 1,8 В (относительно стандартного водородного электрода, СВЭ). Наиболее активно электродеструкция протекает при потенциалах анода находящихся в интервале от 1,95 до 2,15 В, при этом эффективность процесса зависит от плотности тока, которая не должна быть чрезмерно большой, а именно составлять несколько сотен А/м2. Поэтому электролиз для глубокой очистки воды от трудноокисляемой органики должен осуществляться с использованием анодов с высоким потенциалом выделения кислорода. Анод по изобретению также может быть применен и в других промышленных процессах, например в гальванотехнике, неорганическом и органическом электросинтезе, в частности для выделения йода из растворов с низкой концентрацией ионов йода.

В патенте РФ №2326991 от 20.06.2008 г. предложен трехслойный анод для выделения кислорода при высоком анодном потенциале. Анод содержит первый защитный промежуточный слой на основе вентильных металлов - оксидов титана и тантала, нанесенный на основу из титана, второй каталитический промежуточный слой оксидов тантала и иридия, нанесенный на первый промежуточный слой, и внешний низко каталитический слой оксидов олова, сурьмы и меди. Все слои получены путем нанесения на поверхность растворов солей соответствующих металлов и последующего их термического разложения. Хотя электрод согласно патенту РФ №2326991 в начальный период эксплуатации способен обеспечить приемлемые характеристики в отношении удаления органических примесей, срок его активной службы (время, в течение которого анод обеспечивает эффективную электродеструкцию трудноокисляемых органических соединений) является весьма неудовлетворительным. Фактически, при продолжительной работе анода, потенциал выделения кислорода имеет тенденцию к уменьшению и даже к внезапному падению, происходящему вследствие начинающегося износа внешнего слоя и, соответственно возрастающего влияния второго промежуточного слоя, на котором выделение кислорода происходит при низких значениях электродного потенциала - от 1,6 до 1,7 В. Более того, из описания патента РФ №2326991 можно сделать вывод, что способ изготовления является довольно трудоемким для производства, вследствие необходимости нанесения большого числа поочередных слоев.

Известен анод для выделения кислорода при высоком анодном потенциале и способ его изготовления [патент US №8083921 от 27.12.2011 г. (прототип)]. Анод включает основу из титана, первый промежуточный слой оксидов титана и тантала, нанесенный на титановую основу, второй промежуточный слой, содержащий от 10 до 24 г/м2 платины, нанесенный на первый промежуточный слой, и внешний слой, состоящий из оксидов олова, сурьмы и меди. Все слои получены путем нанесения на поверхность растворов солей соответствующих металлов и последующего их термического разложения. Данный анод способен к выделению кислорода при высоком анодном потенциале, т.е. при потенциале ориентировочно более 2 В и плотностях тока в несколько сотен А/м2 в сернокислом растворе и обладает более продолжительным сроком активной службы по сравнению с предшествующим уровнем техники. Это объясняется тем, что перенапряжение выделения кислорода на платине в среднем на 0,15 В выше, по сравнению с величиной перенапряжения выделения кислорода на покрытии из оксидов тантала и иридия, вследствие чего по мере износа внешнего слоя влияние второго промежуточного платинового слоя будет сказываться в меньшей степени. Тем не менее, с течением времени работы анода эффективность электродеструкции органических соединений будет заметно снижаться, так как на обнаженных и богатых платиной участках будет существенно уменьшаться потенциал выделения кислорода. Более того, из описания патента US №8083921 следует, что способ изготовления анода по прототипу является все же довольно сложным из-за необходимости нанесения большого числа поочередных слоев (в указанном примере - 23 поочередных слоя). Обращает внимание и дороговизна анода по прототипу, поскольку закладка платины во втором промежуточном слое весьма существенна, что является сложным препятствием для крупномасштабного производства.

Технической задачей настоящего изобретения является разработка анода для выделения кислорода, функционирующего при высоком анодном потенциале, находящемся в интервале от 1,95 до 2,15 В, при плотностях тока, не превышающих несколько сотен А/м2 в рабочей среде, обеспечивающего более продолжительный срок активной службы и исключающего использование дорогостоящих благородных металлов.

Другой технической задачей настоящего изобретения является разработка способа изготовления анода для выделения кислорода при высоком анодном потенциале, характеризующегося более простой применяемостью в промышленности.

Поставленная задача согласно аспекту разработки анода для выделения кислорода при высоком анодном потенциале достигается тем, что анод получен на основе титана или титановых сплавов, содержащий первый промежуточный слой на основе диоксида марганца, второй промежуточный слой на основе оксидов олова и сурьмы и внешний слой, содержащий диоксид свинца.

В одном предпочтительном варианте реализации первый промежуточный слой содержит диоксид марганца в количестве от 30 до 60 г/м2.

В другом предпочтительном варианте реализации второй промежуточный слой оксидов олова и сурьмы содержит олово в количестве от 3 до 15 г/м2 и сурьмы в количестве от 0,3 до 1,2 г/м2.

Внешний слой содержит диоксид свинца предпочтительно в количестве, находящемся в интервале между 250 и 350 г/м2.

Поставленная задача согласно аспекту разработки способа изготовления анода для выделения кислорода при высоком анодном потенциале достигается тем, что изготовление включает в себя последовательное нанесение на основу из титана или его сплавов первого промежуточного слоя на основе диоксида марганца, второго промежуточного слоя на основе оксидов олова и сурьмы и внешнего слоя, содержащего диоксид свинца.

В одном предпочтительном варианте реализации первый промежуточный слой получают путем катодного электроосаждения на основу диоксида марганца из раствора 5-10 г/л перманганата калия, содержащего анионы шестивалентного хрома в количестве от 0,3 до 0,7% по массе от содержания перманганата калия.

В другом предпочтительном варианте реализации второй промежуточный слой получают путем нанесения на первый промежуточный слой хлоридов олова и сурьмы с последующим их термическим разложением при температуре, находящейся в интервале между 500 и 550°C.

Внешний слой получают путем анодного электроосаждения на второй промежуточный слой диоксида свинца из раствора, содержащего нитрат свинца, 30-40 г/л нитрата алюминия, азотную кислоту и 0,3-0,5 г/л полиакриламида с молекулярной массой, находящейся в интервале между 1018-1020 а.е.м.

Первый промежуточный слой диоксида марганца является защитным токопроводящим слоем. В предварительных исследованиях было установлено, что у анода для выделения кислорода при высоком анодном потенциале с промежуточным слоем из катодно-сформированного диоксида марганца и внешним слоем, состоящим из оксидов олова и сурьмы, срок активной службы возрастает в 5,5 раз по сравнению с анодом без данного промежуточного слоя, но эффективность электродеструкции понижалась при этом почти в 2 раза. Это объясняется влиянием промежуточного слоя, поскольку анодное перенапряжение выделения кислорода на покрытии из диоксида марганца на 0,5-0,6 В меньше, чем на покрытии из оксидов олова и сурьмы. Дальнейшие поиски дали возможность обнаружить, что добавление в раствор перманганата калия соли шестивалентного хрома практически полностью нивелирует проблему снижения эффективности электродеструкции. Второй промежуточный слой из оксидов олова и сурьмы является переходным, с высоким анодным потенциалом выделения кислорода и развитой поверхностью, что обеспечивает превосходное сцепление как с первым промежуточным слоем, так и с внешним слоем. Внешний слой из анодно-сформированного диоксида свинца является рабочим, на котором происходит электродеструкция трудноокисляемых органических соединений при высоком анодном потенциале. Разработанная последовательность нанесения слоев делает работу анода в целом высокостабильной. Заявленные количества нитрата алюминия и высокомолекулярного полиакриламида в растворе для электроосаждения двуокиси свинца, при заявленном его количестве во внешнем слое, обеспечивают стойкость покрытия к растрескиванию.

ПРИМЕР

Титановую пластину марки ВТ 1-0 размером 4 см × 10 см и толщиной 1 мм подвергали пескоструйной обработке кварцем и протравили 20%-ной соляной кислотой, содержащей 10 г/л щавелевой кислоты и 5 г/л растворенного титана при 68°C. На эту пластину из раствора 8 г/л перманганата калия, содержащего 50 мг/л бихромат ионов, катод но при комнатной температуре осаждали диоксид марганца в количестве 46,5 г/м2. Таким образом, был получен первый промежуточный слой, на который наносили второй промежуточный слой, исходя из раствора хлоридов олова (93% по массе в расчете на суммарное содержание металлов) и сурьмы. Нанесение выполняли кистью в 5 этапов. С циклами сушки при 90°C в течение 10 минут и разложения при 530°C в течение 10 минут. После последнего этапа проводили формирование слоя при 530°C в течение 60 минут. Содержание олова при этом составило 4,2 г/м2 и сурьмы 0,35 г/м2. Внешний слой наносили посредством анодного осаждения диоксида свинца из раствора, содержащего 0,5 М нитрата свинца, 35 г/л нитрата алюминия, 5 г/л азотной кислоты и 0,4 г/л высокомолекулярного полиакриламида с молекулярной массой 1018-1020 а.е.м. Содержание диоксида свинца составило 320 г/м2. Таким образом, был изготовлен анод по изобретению.

Параллельно, с использованием другой титановой пластины такой же марки и таких же размеров, был изготовлен анод по прототипу, при этом суммарный привес материала первого промежуточного слоя составил 0,91 г/м2, содержание платины во втором промежуточном слое составило 19,6 г/м2, а во внешнем слое содержание олова, сурьмы и меди составило 18,7; 0,8 и 0,4 г/м2 соответственно. Полученные таким образом электроды по изобретению и прототипу подвергли испытанию на эффективность электродеструкции трудноокисляемой органики в реальной дренажной воде одного из полигонов ТБО в зависимости от времени ускоренного испытания на срок службы, заключающегося в предварительной анодной поляризации электродов в растворе серной кислоты.

Исходная дренажная вода имела следующие характеристики: pH - 7,54; химическое потребление кислорода (ХГЖ) - 3950 мгО/л; содержание хлорид ионов - 4800 мг/л; удельная электропроводность - 21 мСм·см-1. С целью удаления из воды легкоокисляемой органики перед испытаниями дренажную воду подвергали электролизу с использованием платинированного титанового анода в течение времени, когда величина ХПК практически не изменялась и равнялась 640 мгО/л. Эта величина была принята за исходную (ХПКИСХ). Электродеструкцию трудноокисляемой органики осуществляли при комнатной температуре, плотности тока 400 А/м2 и объемном количестве пропущенного электричества 5 А·час/л с фиксированием электродного потенциала в момент, когда количество пропущенного электричества составило 4 А·час/л. Ускоренные испытания электродов на срок службы проводили в серной кислоте с концентрацией 150 г/л при температуре 60°C и плотности тока 12,5 кА/м2.

Испытания включали в себя следующие стадии:

1. Определение эффективности электродеструкции на электродах сразу после их изготовления - это нулевой цикл.

2. Предварительная анодная поляризация в серной кислоте в течение 100 часов.

3. Определение эффективности электродеструкции на электродах сразу после их предварительной анодной поляризации в серной кислоте.

Стадии №№2 и 3 образовывали первый цикл испытаний. Всего таких циклов было пять. По окончании испытаний определяли весовые потери электродов. Результаты испытаний представлены в таблице (ХПКИСХ=640 мгО/л).

Весовые потери у анода по прототипу составили 4,2 г/м2, у анода по изобретению - 7,1 г/м2.

Полученные данные показывают, что электродный потенциал анода по прототипу имеет тенденцию к уменьшению вследствие начинающегося износа внешнего слоя и возрастающего влияния второго платинового промежуточного слоя, на котором анодный потенциал выделения кислорода имеет более низкое значение по сравнению с внешним слоем. Так уже после второго цикла уменьшается эффективность электродеструкции, поскольку начинает все время возрастать значение ХПК, и можно ожидать, что при полном износе внешнего слоя ХПК примет исходное значение. В то же время у анода по изобретению электродный потенциал стабилизируется на значении 2,05 В и эффективность электродеструкции остается высокой, невзирая на то что весовые потери в 1,7 раза превышают весовые потери анода по прототипу. С наибольшей вероятностью можно прогнозировать значительно более большой срок активной службы у анода по изобретению, так как весовые потери составляют лишь 2,2% от веса внешнего слоя против 21% у анода по прототипу, тем более что у анода по изобретению второй промежуточный слой состоит из оксидов олова и сурьмы, на котором выделение кислорода происходит при высоком анодном потенциале.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 10.
27.04.2013
№216.012.3a0c

Способ комплексной очистки промышленных сточных вод, образующихся в производстве особо чистого кварцевого концентрата

Изобретение может быть использовано в производстве особо чистого кварцевого концентрата, которое является одним из основных источников загрязнения среды фтором, хлором и солями, их содержащими. Для осуществления способа проводят реагентную обработку в две стадии. На первой стадии ведут...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480421
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.12.2013
№216.012.90d5

Композиция для защитных покрытий

Изобретение относится к композиции для защитных покрытий и может применяться для антикоррозионной, термической и антисептической защиты металлических, бетонных и деревянных поверхностей и для их ремонта, а также для увеличения прочности на удар поверхности, повышения ее гидрофобности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502770
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.01.2014
№216.012.97ea

Способ переработки шламов гальванических производств

Изобретение относится к переработке промышленных отходов предприятий металлургии и машиностроения. Способ переработки шламов гальванических производств включает выщелачивание тяжелых цветных металлов раствором серной кислоты с последующим отделением твердой фазы из раствора выщелачивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504589
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.98a1

Способ оценки стойкости стальных изделий против локальной коррозии

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к контролю коррозионной стойкости против локальной коррозии стальных изделий, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах. Способ заключается в том, что от изделий отбирают пробы, изготавливают образцы с полированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504772
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.03.2014
№216.012.aeed

Устройство для контроля проникновения локальной коррозии в металлические конструкции

Изобретение относится к контролю протекания коррозионных процессов и может быть применено для определения степени опасности проникновения локальной коррозии, в частности питтинговой коррозии, в металлические конструкции (реакторы, теплообменники, емкости, трубопроводы и т.д.), контактирующие с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510496
Дата охранного документа: 27.03.2014
27.06.2014
№216.012.d9fc

Состав для получения покрытий

Изобретение относится к строительным материалам и может применяться для огне- и антикоррозионной защиты бетонных, металлических и деревянных поверхностей, используемых в химически агрессивных средах, а также для улучшения физико-механических и эксплуатационных показателей обрабатываемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521582
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.08.2014
№216.012.e83c

Способ очистки сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов

Изобретение может быть использовано для очистки поверхностных сточных вод и нефтезагрязненных производственных стоков. Для осуществления способа очищаемую воду предварительно обрабатывают флокулянтом с гидрофобизирующими свойствами. Затем вода последовательно проходит стадии осаждения песка и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525245
Дата охранного документа: 10.08.2014
12.01.2017
№217.015.637d

Способ очистки дренажных вод полигонов твердых бытовых отходов

Изобретение может быть использовано для очистки концентрированных сточных вод с трудноокисляемыми органическими примесями и токсичными соединениями. Способ очистки дренажных вод полигонов твердых бытовых отходов включает стадии: электрохимической очистки 4 с выделением на аноде активного хлора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589139
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.9d11

Способ очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов

Изобретение может быть использовано для очистки сильнозагрязненных поверхностных стоков с территорий промышленных предприятий, полигонов ТБО. Сточные воды с предварительно введенным флокулянтом с гидрофобизирующими свойствами подают на стадию осаждения песка и крупных частиц, тонкую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610507
Дата охранного документа: 13.02.2017
02.06.2023
№223.018.75c5

Способ электрохимической утилизации сточных вод

Изобретение относится к электрохимической переработке сточных вод производства полисульфидных полимеров (тиоколов). Способ включает смешение щелочного стока и разбавленной кислоты до получения водного раствора с рН 9,7-10,0, отстаивание смешанного водного раствора до образования двухфазной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796509
Дата охранного документа: 24.05.2023
Показаны записи 1-10 из 13.
27.12.2013
№216.012.90d5

Композиция для защитных покрытий

Изобретение относится к композиции для защитных покрытий и может применяться для антикоррозионной, термической и антисептической защиты металлических, бетонных и деревянных поверхностей и для их ремонта, а также для увеличения прочности на удар поверхности, повышения ее гидрофобности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502770
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.01.2014
№216.012.97ea

Способ переработки шламов гальванических производств

Изобретение относится к переработке промышленных отходов предприятий металлургии и машиностроения. Способ переработки шламов гальванических производств включает выщелачивание тяжелых цветных металлов раствором серной кислоты с последующим отделением твердой фазы из раствора выщелачивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504589
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.98a1

Способ оценки стойкости стальных изделий против локальной коррозии

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к контролю коррозионной стойкости против локальной коррозии стальных изделий, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах. Способ заключается в том, что от изделий отбирают пробы, изготавливают образцы с полированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504772
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.03.2014
№216.012.aeed

Устройство для контроля проникновения локальной коррозии в металлические конструкции

Изобретение относится к контролю протекания коррозионных процессов и может быть применено для определения степени опасности проникновения локальной коррозии, в частности питтинговой коррозии, в металлические конструкции (реакторы, теплообменники, емкости, трубопроводы и т.д.), контактирующие с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510496
Дата охранного документа: 27.03.2014
27.06.2014
№216.012.d9fc

Состав для получения покрытий

Изобретение относится к строительным материалам и может применяться для огне- и антикоррозионной защиты бетонных, металлических и деревянных поверхностей, используемых в химически агрессивных средах, а также для улучшения физико-механических и эксплуатационных показателей обрабатываемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521582
Дата охранного документа: 27.06.2014
12.01.2017
№217.015.637d

Способ очистки дренажных вод полигонов твердых бытовых отходов

Изобретение может быть использовано для очистки концентрированных сточных вод с трудноокисляемыми органическими примесями и токсичными соединениями. Способ очистки дренажных вод полигонов твердых бытовых отходов включает стадии: электрохимической очистки 4 с выделением на аноде активного хлора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589139
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.9d11

Способ очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов

Изобретение может быть использовано для очистки сильнозагрязненных поверхностных стоков с территорий промышленных предприятий, полигонов ТБО. Сточные воды с предварительно введенным флокулянтом с гидрофобизирующими свойствами подают на стадию осаждения песка и крупных частиц, тонкую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610507
Дата охранного документа: 13.02.2017
01.09.2018
№218.016.81ad

Композиция для теплоизоляционного покрытия

Изобретение относится к композициям для получения теплоизоляционных покрытий и конкретно для теплоизоляции металлических поверхностей промышленного оборудования и рабочих поверхностей трубопроводов, эксплуатируемых при невысоких (до 100°C) температурах. Указанное покрытие получают на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665430
Дата охранного документа: 29.08.2018
29.03.2019
№219.016.f588

Наноструктурированная ферритная коррозионно-стойкая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам ферритных коррозионно-стойких сталей, предназначенных для изготовления технологического оборудования, работающего в различных агрессивных средах, преимущественно вызывающих появление локальных видов коррозии. Сталь содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452788
Дата охранного документа: 10.06.2012
16.05.2019
№219.017.5232

Теплоизоляционное огнестойкое покрытие

Заявляемое покрытие относится к теплоизоляционным огнестойким покрытиям и может применяться для тепловой изоляции горячих металлических поверхностей промышленного оборудования и рабочих поверхностей трубопроводов. Описано теплоизоляционное огнестойкое покрытие для тепловой изоляции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687414
Дата охранного документа: 13.05.2019
+ добавить свой РИД