Способ получения гидроксидов и/или гидроксооксидов металлов путем диафрагменного анализа
Авторы патента:
Использование: электрохимические методы получения соединений металлов. Объектом изобретения является способ получения гидроксидов и окислов гидроксидов металлов путем диафрагменного электролиза с использованием анионообменной диафрагмы и расходуемого анода из соответствующего металла, при этом процесс проводят в присутствии комплексообразователя в анолите при величине рН последнего больше 7. Технический результат: получение материалов с оптимизированными технологическими свойствами. 5 з.п. ф-лы.
Изобретение относится к технологии электролитического производства гидроксидов металлов, в частности к способу получения гидроксидов и/или гидроксооксидов металлов путем диафрагменного электролиза.
Гидроксиды и гидроксооксиды металлов являются ценными промежуточными продуктами для получения неорганических и органических солей этих металлов, для соответствующих оксилов или чистых металлов. Таким образом, из гидроксида кобальта путем кальцинирования можно получать окись кобальта определенного состава, например, для применения в области электроники, например для изготовления варисторов, или в аккумуляторах, а путем восстановления можно получать порошковый металлический кобальт определенного гранулометрического состава. Гидроксиды никеля либо служат пигментами, либо с различными примесями или легирующими элементами и структурами частиц используются в батареях. Гидроксиды цинка могут служить в качестве сырья для пигментов, а соединения меди можно превращать в каталитически активные материалы. Главной целью получения гидроксидов различного назначения является получение материала высокой плотности и текучести, требующегося для дальнейшей переработки. Из порошкового металлического кобальта, полученного из гидроксида кобальта или из гидроксооксидов кобальта, благодаря его гранулометрическому составу и структуре частиц, после его спекания вместе с карбидом вольфрама можно изготавливать, например, специальные инструменты. Для вновь разработанных пеноанодов, в частности, применяемых в имеющих гидрид никеля аккумуляторах, требуется гидроксид никеля с оптимизированными физическо-технологическими свойствами. Для применения в высокопроизводительных аккумуляторах с никелевыми пеноэлектродами, получаемыми на основе технологии изготовления паст, требуется материал постоянного качества с высокой текучестью, компактной формой частиц, узким гранулометрическим составом. Далее, продукт должен хорошо смешиваться со стандартными добавками, такими как, например, порошковый металлический кобальт или окись кобальта. Гидроксиды металлов с высококачественными технологическими и эксплуатационными свойствами получаются электролитическим путем. Электролиз также удовлетворяет все растущие требования окружающей среды. Известен способ получения гидроксидов металлов и/или гидроксооксидов металлов путем диафрагменного электролиза с применением расходуемого анода из соответствующего металла, причем процесс проводят при значении pH анолита, равном приблизительно от 0,5 до 4,5 (см. европейскую заявку N 0559590 A1, МКИ C 25 B 1/00, 1993). Недостаток известного способа заключается в том, что технологические и эксплуатационные свойства гидроксидов металлов еще не полностью удовлетворительны. Кроме того, и производительность еще требует повышения. Задачей изобретения является предоставление способа получения гидроксидов и/или гидроксооксидов металлов путем диафрагменного электролиза, обеспечивающего получение продуктов с повышенной качественной характеристикой при одновременно повышенной производительности. Эта задача решается в способе получения гидроксидов и/или гидроксооксидов металлов путем диафрагменного электролиза с использованием анионообменной диафрагмы и расходуемого анода из соответствующего металла за счет того, что процесс проводят при величине pH анолита, равной > 7, в присутствии аммиака и/или органических моно- и/или диаминов длины цепи от 1 до 6 атомов углерода в качестве комплексообразователя. Металлы, в частности, выбираются из группы, включающей кобальт, никель, медь, железо, индий, марганец, олово, цинк, цирконий, титан, алюминий, кадмий и их смеси. При этом, особенно предпочтительными металлами являются кобальт и/или никель. В следующем предлагаемый способ описывается в отношении получения гидроксида никеля, чем, однако, изобретение не ограничено. Принципиальная конструкция пригодного для проведения предлагаемого способа электролизера известна. В таком электролизере катодное и анодное пространства отделены друг от друга анионообменной диафрагмой с созданием 2 отдельных циклов. Цикл на стороне катода называется католит, а цикл на стороне анода - анолит. В качестве католита предпочтительно применяются щелочные растворы, такие как, например, раствор едкого натра или раствор едкого кали. При этом с точки зрения экономичности процесс является выгодным, когда раствор сам обладает высокой электропроводностью и когда катион применяемого щелочного раствора применяется также на стороне анода. Катод может состоять из улучшенной стали, платинированного титана, никеля или сплава никеля. Состав анолита определяется исходными соединениями для получения гидроксида никеля, т.е. аммиаком, хлоридом натрия и небольшими количествами сульфата никеля. В первую очередь хлорид натрия служит для повышения электропроводности раствора, а добавкой небольшого количества сульфата улучшается анодное растворение никелевого электрода. Особенно хорошие результаты достигают в том случае, если в анолите имеются ионы хлорида и/или сульфата. Анод состоит из чистого никеля, предпочтительно анод изготовлен электрохимическим путем. При получении гидроксидов и/или гидроксооксидов других металлов анод состоит из соответствующих металлов. Как уже указывалось выше, анод представляет собой расходуемый анод. В условиях приложенного внешнего потенциала никель в виде иона Ni2+ растворяется с отдачей электронов. При этом присутствие аммиака предотвращает спонтанное осаждение гидроксида никеля при щелочных условиях, а через разные промежуточные стадии приводит к двухвалентному комплексу никеля с амином.

избирательная газопроницаемость > 92%
набухание < 25%
ионообменная емкость > 1,2 ммоль

Получение гидроксида кобальта
Процесс проводится в электролизере, состоящем из никелевых катодов, двух распорок из полиэтилена, двух диафрагм, выполненных из полимерного материала (торговый продукт Неосепта АМН японской фирмы Токуяма Сода), расходуемого анода из кобальта и четырех рамок различной толщины. Ячейка сконструирована так, что никелевые катоды образуют внешние стороны ячейки с 120 х 200 мм2 эффективной электродной поверхности. Электрический контакт осуществляется на выступающих участках электродов. На катодах размещена полиэтиленовая рамка толщиной 5 мм, на которой в свою очередь размещена диафрагма. Другая рамка толщиной 10 мм служит для обеспечения расстояния между диафрагмой и кобальтным анодом, который выступает за рамку, при этом выступающий участок подключен к источнику тока. Кобальтный анод состоит из чистого кобальта толщиной 20 мм. Вся конструкция снабжена зажимным приспособлением, обеспечивающим непроницаемость для жидкости. Между катодом и диафрагмой расположена полиэтиленовая решетка, предотвращающая соприкосновение катода с диафрагмой. В рамках, разделяющих анод и диафрагму, выполнены отверстия для подвода и отвода анолита. Катоды также снабжены подводами, так что во всем катодном пространстве обеспечен равномерный поток католита. Католит и анолит содержат по 100 г/л хлорида натрия, причем католит, кроме того, содержит 40 г/л гидроокиси натрия. Католит циркулируют со скоростью 100 л/час, что соответствует времени пребывания электролита в катодном пространстве, равном 9 с. Анолит во время электролиза циркулируют со скоростью 650 л/ч, что соответствует среднему времени пребывания в анодном пространстве, равному 2,7 с. Температура анолита составляет 50oC. Концентрация аммиака в анолите устанавливается на 2 моль/л, а потери упариванием компенсируются добавкой аммиака в циркуляцию анолита. Стационарная концентрация образовавшихся гидроксидов кобальта составляет 80 г/л при среднем времени пребывания, равном 4 часам. Условия электролиза выбирают так, что подают ток силой 12 А, что соответствует плотности 500 А/м2, причем в час образуется 21 г гидроксида кобальта формулы Co(ОН)2, который путем фильтрации выделяют из 0,26 л суспензии, отводимой из цикла. После промывки водой получают чистый гидроксид кобальта. Образовавшийся водород отводят из сосуда для хранения католита. pH анолита составляет 10,5 - 11,5. Согласно данным анализа полученный гидроксид кобальта представляет собой темно-коричневую смесь из Co(ОН)2 и CoOOH в соотношении 80/20. Его кажущаяся плотность составляет 1,6 г/см3. (Содержание кобальта: 63,5%.)
Пример 2
Получение гидроксида никеля
Процесс осуществляют в электролизере конструкции, аналогичной конструкции применяемого в примере 1 аппарата. Никель электрохимическим путем растворяют в присутствии аммиака, а получаемый аммиакатный комплекс разлагают до гидроксида никеля. Состав электролита:
анолит: 16,5 ммоль/л сульфата никеля, 220 мл аммиака (25%-ный)/л, 2 моль/л хлорида натрия;
католит: 1 моль/л гидроокиси натрия;
анод: чистый никель;
катод: платинированный титан;
температура: при электролизе 40oC при разложении комплекса 70oC;
плотность тока: 1000 А/м2;
расстояние между электродом и диафрагмой: 2 мм;
скорость перетекания > 10 см/с;
pH анолита 10,5-11,5;
диафрагма: тот же материал, что и в примере 1. Разложение образовавшегося в процессе электролиза аммиакатного комплекса до гидроксида никеля осуществляют повышением температуры электролита в реакторе. Получение компактного сферического гидроксида никеля
Аммиакатный комплекс разлагают в реакторе с мешалкой, причем продукт разложения агломерирует с получением компактных сферических частиц. Агломерированный материал в виде суспензии через перелив непрерывно выводят из циркулирующего анолита. Гидроксид никеля имеет кажущуюся плотность, равную 1,35 г/см3, а средний размер его частиц составляет 10 мкм. При осуществлении процесса разложения в присутствии субстратов, таких как, например, волокна из никеля или сферический ионит среднего размера частиц 200 мкм, на субстрате осаждается равномерный слой гидроксида никеля.
Формула изобретения
Похожие патенты:
Генератор кислорода // 2151219
Изобретение относится к электрохимической промышленности, а именно к генераторам кислорода на основе высокотемпературных твердых электролитов
Генератор кислорода // 2151219
Изобретение относится к электрохимической промышленности, а именно к генераторам кислорода на основе высокотемпературных твердых электролитов
Изобретение относится к области электрохимии
Способ получения углекислых солей металлов // 2150531
Изобретение относится к способам получения неорганических веществ электролизом, в частности к способам получения карбонатов металлов
Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано в гальванотехнике, в металлургической, химической и других отраслях промышленности для регенерации отработанных растворов и промывных вод, содержащих серную кислоту и ионы железа и других металлов
Установка для электроактивации воды // 2148029
Изобретение относится к технике электроактивации (электрохимической обработки) воды с целью получения католита и анолита
Генератор кислорода // 2151219
Изобретение относится к электрохимической промышленности, а именно к генераторам кислорода на основе высокотемпературных твердых электролитов
Генератор кислорода // 2151219
Изобретение относится к электрохимической промышленности, а именно к генераторам кислорода на основе высокотемпературных твердых электролитов
Изобретение относится к области электрохимии
Способ получения углекислых солей металлов // 2150531
Изобретение относится к способам получения неорганических веществ электролизом, в частности к способам получения карбонатов металлов
Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано в гальванотехнике, в металлургической, химической и других отраслях промышленности для регенерации отработанных растворов и промывных вод, содержащих серную кислоту и ионы железа и других металлов
Установка для электроактивации воды // 2148029
Изобретение относится к технике электроактивации (электрохимической обработки) воды с целью получения католита и анолита
Изобретение относится к сварочному оборудованию и может быть использовано для газопламенной обработки материалов в промышленности, быту, при ремонте автомобилей и т.д