用于制备碱金属的电解装置

    公开(公告)号:CN101018892B

    公开(公告)日:2010-05-05

    申请号:CN200580030780.3

    申请日:2005-09-13

    CPC classification number: C25C7/005 C25C3/02 C25C7/007

    Abstract: 本发明涉及一种从液态碱金属-重金属合金(6)制备碱金属的电解装置,包括至少两个管(1),管基本水平地上下排列,通过连接部件(3)连接,形成电解单元(2);安放在每个管(1)中的两个固体电解质管(12),用于传导碱金属离子,其在一端封闭、另一端有开口(11),在管(1)中将固体电解质管(12)安放成同心式,并将其开口(11)面向管(1)的一端,在管(1)的内部和固体电解质管(12)的外部之间存在第一环隙(13),该环隙用作传导构成阳极的液体碱金属-重金属合金(6);在每个管(1)中用于液体碱金属-重金属合金(6)的合金入口(8)和合金出口(9),在彼此水平相隔的位置分别通入管(1)的第一环隙(13)中;在每个固体电解质管(12)中容纳可用作阴极的液体碱金属的内部空间(14),该空间与合金入口(8),第一环隙(13)和合金出口(9)之间密封,并与碱金属出口(15)连接;和位于每个管(1)的两端的两个密闭装置(4)。

    碱金属甲醇盐的制备方法

    公开(公告)号:CN1167658C

    公开(公告)日:2004-09-22

    申请号:CN00816882.2

    申请日:2000-12-08

    Abstract: 本发明涉及由可与甲醇混合的碱金属氢氧化物水溶液和甲醇在反应塔中制备碱金属甲醇盐的方法,反应塔在碱金属氢氧化物溶液进料点与甲醇进料点之间有至少5个、优选15至30个理论塔板。根据本发明,在反应中形成的气态甲醇/水混合物在精馏塔中进行分馏。在本发明的一个实施方案中,构型为泡罩塔盘塔、浮阀塔盘塔或筛盘塔的反应塔的塔盘的选择使得通过相应塔盘的液体淋降不超过5%、优选不大于1%。在本发明的另一实施方案中,双夹套反应塔在双层壁内的温度比塔内部温度高3至10℃,并配有无规则填充物或有序填充物,其中在相当于2%以上塔总横截面的塔截面所有局部区域内液流与汽流的平均比不超过15%、优选不超过3%。

    碱金属甲醇盐的制备方法

    公开(公告)号:CN1409696A

    公开(公告)日:2003-04-09

    申请号:CN00816882.2

    申请日:2000-12-08

    Abstract: 本发明涉及由可与甲醇混合的碱金属氢氧化物水溶液和甲醇在反应塔中制备碱金属甲醇盐的方法,反应塔在碱金属氢氧化物溶液进料点与甲醇进料点之间有至少5个、优选15至30个理论塔板。根据本发明,在反应中形成的气态甲醇/水混合物在精馏塔中进行分馏。在本发明的一个实施方案中,构型为泡罩塔盘塔、浮阀塔盘塔或筛盘塔的反应塔的塔盘的选择使得通过相应塔盘的液体淋降不超过5%、优选不大于1%。在本发明的另一实施方案中,双夹套反应塔在双层壁内的温度比塔内部温度高3至10℃,并配有无规则填充物或有序填充物,其中在相当于2%以上塔总横截面的塔截面所有局部区域内液流与汽流的平均比不超过15%、优选不超过3%。

    用于制备碱金属的电解装置

    公开(公告)号:CN101018892A

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200580030780.3

    申请日:2005-09-13

    CPC classification number: C25C7/005 C25C3/02 C25C7/007

    Abstract: 本发明涉及一种从液态碱金属-重金属合金(6)制备碱金属的电解装置,包括至少两个管(1),管基本水平地上下排列,通过连接部件(3)连接,形成电解单元(2);安放在每个管(1)中的两个固体电解质管(12),用于传导碱金属离子,其在一端封闭、另一端有开口(11),在管(1)中将固体电解质管(12)安放成同心式,并将其开口(11)面向管(1)的一端,在管(1)的内部和固体电解质管(12)的外部之间存在第一环隙(13),该环隙用作传导构成阳极的液体碱金属-重金属合金(6);在每个管(1)中用于液体碱金属-重金属合金(6)的合金入口(8)和合金出口(9),在彼此水平相隔的位置分别通入管(1)的第一环隙(13)中;在每个固体电解质管(12)中容纳可用作阴极的液体碱金属的内部空间(14),该空间与合金入口(8),第一环隙(13)和合金出口(9)之间密封,并与碱金属出口(15)连接;和位于每个管(1)的两端的两个密闭装置(4)。

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