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Der ganze Apparat bildet auf die Art zahlreiche Abtheilungen (Zersetzungszellen) E 'tir den Elektrolyt und die eingetauchten Elektroden A und eine grössere Anzahl Sammelräume D für das aus den parallelen Elektroden B sich abscheidende Zersetzungsproduct ; lie Räume D und E sind abwechselnd angeordnet. Wird das Product in Form einer Lösung erhalten, so wird dieselbe nicht gesammelt, sondern durch Rohre d in ein Ab- l@eitungsrohr D1 abgelassen. In die Sammelräume D kann Wasser regen-oder strahlenförmig durch Spritzrohre G derart eingeführt werden, dass es die freien Flächen der Elektroden B trifft und dieselben abwäscht ; oder in die Räume D wird Dampf, Luft oder ein anderes Gas eingeführt.
Der Apparat kann jedoch auch nur eine Zersetzungszelle E und zwei, beiderseits derselben angeordnete Sammelräume D enthalten, in welchem Falle zwei Seitenplatten ex ei, ein Rahmen e, el, e2, e3. zwei freiliegende Elektroden B, ein an jeder der letzteren anliegendes Diaphragma BI und eine eingetauchte Elektrode A vorhanden sind.
77 und H1 sind die Leitungsstücke für den Strom. Die Richtung des Stromes kann umgekehrt werden, so dass dann die Elektroden B zu freiliegenden Anoden und die Elektroden J zu eingetauchten Kathoden werden. Unter diesen Umständen kann der Apparat beispielsweise zur Zerlegung von schwefelsaurem Ammoniak benutzt werden Dann wird Ammoniak in Gasform an den eingetauchten Kathoden abgeschieden, während Schwefelsäure von den freiliegenden Anoden beständig abgewaschen wird. Die Anode muss in diesem Falle aus einem Platindrahtgewehe oder aus gerippten, gelöcherten oder genuthetcn Kohtcnplatten hergestellt werden.
Wird den Zersetzungszellen Wärme zugeführt, so erhält man eine grössere Ausbeute an Ammoniakgas. Letzteres wird abgeleitet und in gebräuchlicher Weise condensiert. eine solche vortheilhaft anwendbare Kohlenanode ist in Fig. 5 dargestellt. Die Kohlenplatte AX ist mit Rippen a versehen und um die andere Kohlenplatte vor Beschädigungen zu schützen, erhalten die Theile CX oder C oder C1 Falze (wie solche bei den Theil'n
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Die Diaphragmen Al können in folgender Art hergestellt werden : Auf einem aus Glasfäden oder Asbest hergestellten Gewebe wird Baryum. oder Strontiumsulfat durch wiederholtes abwechselndes Eintauchen in eine Baryt. oder Strontianlösnng und in Schwefelsäure oder in eine Sulfatlösung abgesetzt.
Derart hergestellte Diaphragmen sind jedoch nicht bloss auf die Verwendung mit Anoden beschränkt.
Die Diaphragmen BI bestehen ans einem Drahtgewebe oder gelochtem Metallblech, auf welchem Asbest oder-ein anderes geeignetes Fasermaterial in Breiform aufgetragen wird, welches dann mit einer Schichte Cement, Gyps oder einem Gemenge von Thon und Natriumsilicat Überdeckt wird.
PATENT-ANSPRÜCHE :
1. Eine elektrolytische Zersetzungszelle zur Gewinnung eines Alkalis, dadurch gekennzeichnet, dass in die den Elektrolyten enthaltende Zelle die eine Elektrode eintaucht, während zwei freiliegende, gleichartige Elektroden der entgegengesetzten Polarität den Elektrolyten nach aussen begrenzen.
2. Ausführungsform der unter 1 angegebenen Zersetzungszelle, dadurch gekennzeichnet, dass eine freiliegende, durchbrochene Anode und eine ebensolche Kathode den Elektrolyten begrenzen.
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The whole apparatus thus forms numerous compartments (decomposition cells) E 'for the electrolyte and the immersed electrodes A and a large number of collecting spaces D for the decomposition product which is separated out from the parallel electrodes B; Lie rooms D and E are arranged alternately. If the product is obtained in the form of a solution, it is not collected but rather drained through pipes d into a discharge pipe D1. Water can be introduced into the collecting spaces D in the form of rain or rays through spray pipes G such that it hits the free surfaces of the electrodes B and washes them off; or steam, air or some other gas is introduced into the spaces D.
However, the apparatus can also contain only one decomposition cell E and two collecting spaces D arranged on both sides of the same, in which case two side plates ex ei, a frame e, el, e2, e3. there are two exposed electrodes B, a diaphragm BI adjacent to each of the latter, and an immersed electrode A.
77 and H1 are the line pieces for the current. The direction of the current can be reversed, so that electrodes B become exposed anodes and electrodes J become immersed cathodes. Under these circumstances the apparatus can be used, for example, for the decomposition of sulfuric acid ammonia. Then ammonia is deposited in gaseous form on the immersed cathodes, while sulfuric acid is continually washed off the exposed anodes. In this case, the anode must be made from a platinum wire thread or from ribbed, perforated or grooved carbon plates.
If heat is supplied to the decomposition cells, a greater yield of ammonia gas is obtained. The latter is derived and condensed in the usual way. Such an advantageously applicable carbon anode is shown in FIG. The carbon plate AX is provided with ribs a, and in order to protect the other carbon plate from damage, parts CX or C or C1 are provided with folds (like those on the parts
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The diaphragms A1 can be made in the following way: Baryum is made on a fabric made of glass threads or asbestos. or strontium sulfate by repeated alternating immersion in a barite. or Strontian solution and deposited in sulfuric acid or in a sulphate solution.
Diaphragms produced in this way, however, are not limited to use with anodes.
The diaphragms BI consist of a wire mesh or perforated metal sheet, on which asbestos or another suitable fiber material is applied in pulp form, which is then covered with a layer of cement, gypsum or a mixture of clay and sodium silicate.
PATENT CLAIMS:
1. An electrolytic decomposition cell for obtaining an alkali, characterized in that one electrode is immersed in the cell containing the electrolyte, while two exposed, identical electrodes of opposite polarity limit the electrolyte to the outside.
2. Embodiment of the decomposition cell specified under 1, characterized in that an exposed, perforated anode and a cathode of the same type limit the electrolyte.