離子交換膜電解槽主要由陽極、陰極、離子交換膜、電解槽框和導電銅棒等組成,每臺電解槽由若干個單元槽串聯或并聯組成。
電解槽的陽極用金屬鈦網制成,為了延長電極使用壽命和提高電解效率,鈦陽極網上涂有鈦、釕等氧化物涂層;陰極由碳鋼網制成,上面涂有鎳涂層;陽離子交換膜把電解槽隔成陰極室和陽極室。陽離子交換膜有一種特殊的性質,即它只允許陽離子通過,而阻止陰離子和氣體通過,也就是說只允許Na+通過,而Cl-、OH-和氣體則不能通過。這樣既能防止陰極產生的H2和陽極產生的Cl2相混合而引起爆炸,又能避免Cl2和NaOH溶液作用生成NaClO而影響燒堿的質量。
為什么電解飽和食鹽水所用的離子交換膜只允許陽離子通過,為什么非要用陽離子交換膜,用陰離子交換膜就不
正好我前幾天才去紅四方氯堿工業看了看。這就是一個化學工藝的問題,簡單來說,我想通過電解NaCl飽和溶液同時獲得NaOH,Cl2,H2這三種產品,如果想用陰離子交換膜,那是交換什么呢,OH-嗎?不行,氫...
1)離子交換膜是一種含離子基團的、對溶液里的離子具有選擇透過能力的高分子膜。2)離子交換膜按功能及結構的不同,可分為陽離子交換膜、陰離子交換膜、兩換膜、鑲嵌離子交換膜、聚電解質復合物膜五種類型。3)離...
杜邦質子交換膜N117 全氟磺酸離子膜 Nafion 117(大小100*100mm) 價格是385元 ...
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在氮氣保護下,利用預輻照接枝技術在高密度聚乙烯(HDPE)膜上接枝苯乙烯三甲基氯化銨(VBTAC)單體,以甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(DMAEMA)單體作為接枝輔助單體來提高VBTAC的接枝率,制備出陰離子交換膜,解決了在HDPE上難以直接接枝聚合VBTAC的問題。本文研究了接枝條件及接枝液的組分對接枝的影響,并用X射線顯微分析方法研究了VBTAC的接枝進程和接枝分布。
離子交換膜法制燒堿
世界上比較先進的電解制堿技術是離子交換膜法。這一技術在20世紀50年代開始研究,80年代開始工業化生產。
離子交換膜電解槽主要由陽極、陰極、離子交換膜、電解槽框和導電銅棒等組成,每臺電解槽由若干個單元槽串聯或并聯組成。右圖表示的是一個單元槽的示意圖。電解槽的陽極用金屬鈦網制成,為了延長電極使用壽命和提高電解效率,鈦陽極網上涂有鈦、釕等氧化物涂層;陰極由碳鋼網制成,上面涂有鎳涂層;陽離子交換膜把電解槽隔成陰極室和陽極室。陽離子交換膜有一種特殊的性質,即它只允許陽離子通過,而阻止陰離子和氣體通過,也就是說只允許Na+通過,而Cl-、OH-和氣體則不能通過。這樣既能防止陰極產生的H2和陽極產生的Cl2相混合而引起爆炸,又能避免Cl2和NaOH溶液作用生成NaClO而影響燒堿的質量。下圖是一臺離子交換膜電解槽(包括16個單元槽)。
精制的飽和食鹽水進入陽極室;純水(加入一定量的NaOH溶液)加入陰極室。通電時,H2O在陰極表面放電生成H2,Na+穿過離子膜由陽極室進入陰極室,導出的陰極液中含有NaOH;Cl-則在陽極表面放電生成Cl2。電解后的淡鹽水從陽極導出,可重新用于配制食鹽水。
離子交換膜法電解制堿的主要生產流程可以簡單表示如下圖所示:
電解法制堿的主要原料是飽和食鹽水,由于粗鹽水中含有泥沙,
精制食鹽水時經常進行以下措施
(1)過濾海水
(2)加入過量氫氧化鈉,去除鈣、鎂離子,過濾
Ca(2+)+2OH(-)=Ca(OH)2(微溶)
① Mg(2+)+2OH(-)=Mg(OH)2↓
② Mg(HCO3)2+2OH(-)=MgCO3+2H2O
MgCO3+2H2O=Mg(OH)2+H2O+CO2
(3)加入過量氯化鋇,去除硫酸根離子,過濾
Ba(2+)+SO4(2-)=BaSO4↓
(4)加入過量碳酸鈉,去除鈣離子、過量鋇離子,過濾
Ca(2+)+CO3(2-)=CaCO3↓
Ba(2+)+CO3(2-)=BaCO3↓
(5)加入適量鹽酸,去除過量碳酸根離子
2H(+)+CO3(2-)=CO2↑+H2O
(6)加熱驅除二氧化碳
(7)送入離子交換塔,進一步去除鈣、鎂離子
(8)電解
2NaCl+2H2O=(通電)H2↑+Cl2↑+2NaOH
離子交換膜法制堿技術,具有設備占地面積小、能連續生產、生產能力大、產品質量高、能適應電流波動、能耗低、污染小等優點,是氯堿工業發展的方向。
這項技術已經用于氯堿的生產,海水和苦咸水的淡化,工業用水和超純水的制備,酶、維生素與氨基酸等藥品的精制,電鍍廢液的回收,放射性廢水的處理等方面,其中應用最廣泛、成效最顯著的是氯堿工業。在氯堿工業中,利用陽離子交換膜電解槽電解食鹽或氯化鉀水溶液來制造氯氣、氫氣和高純度的燒堿(氫氧化鈉)或氫氧化鉀。1975年日本旭化成工業公司制成全氟羧酸型離子交換膜,首先實現離子膜電解法制燒堿,同年日本實現工業化生產。