CN110241443A - 一种电解、电积装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种电解、电积装置,包括:电解槽;阴极板,置于电解槽内,阴极板设有阴极导电连接部;阳极板,置于电解槽内,阳极板设有阳极导电连接部;阴极导电板,设于电解槽外一侧且与电源负极连接;阳极导电板,设于电解槽外另一侧且与电源正极连接;其中,阴极导电连接部和/或阳极导电连接部下表面设有凸件,凸件的表面上设有微结构;阴极导电板和/或阳极导电板上表面设有与凸件对应的凹槽,凹槽内壁设有微结构;与现有技术相比,本发明的表面上设有微结构的凸件置于凹槽并与凹槽高比表面积接触,可以增大接触面积、减小接触电阻,同时保持接触处有效接触面积稳定,降低接触处电阻的增长速度。

Description

一种电解、电积装置
技术领域
本发明涉及有色重金属电解、电积技术领域,具体地,涉及一种电解、电积装置。
背景技术
电化学再生蚀刻液,通过将电极阴阳极与电源的正负极连接,利用电化学,将蚀刻液在阴极再生;电极阴阳极与电源的正负极连接处会受到环境、工作条件影响,氧化生锈,使电极阴阳极与电源的正负极连接变松动,使电极阴阳极与电源正负极的连接处出的有效接触面积逐渐变小,随时间延长,电源正负极与电极阴阳极连接处的电阻迅速增大;在电极阴阳极与电源正负极的连接处,如果电阻较大,再生过程的电能消耗会较大,使再生成本变大;并且再生过程中,阳极会有氢气产生,如果阳极与电源正极连接处电阻过大,再生反应过程中,阳极处温度升高,可能会引起氢气爆炸。
发明内容
本发明的目的在于解决现有技术存在的问题,提供一种电解、电积装置,其包括:
电解槽;
阴极板,置于电解槽内,阴极板设有阴极导电连接部;
阳极板,置于电解槽内,阳极板设有阳极导电连接部;
阴极导电板,设于电解槽外一侧且与电源负极连接,阴极导电连接部与阴极导电板连接;
阳极导电板,设于电解槽外另一侧且与电源正极连接,阳极导电连接部与阳极导电板连接;
其中,阴极导电连接部和/或阳极导电连接部下表面设有凸件,凸件的表面上设有微结构;阴极导电板和/或阳极导电板上表面设有与凸件对应的凹槽,凹槽内壁设有微结构,凸件置于凹槽,阴极板与相邻的阳极板构成一个电路回路。
根据本发明的一实施方式,每个阴极板与相邻的一个阳极板构成一个电极板组,电极板组有多组,多组电极板组相互平行地排列在电解槽内,每组电极板组的阴极板与阳极板构成一个电路回路,相邻的两组电极板组通过其中一组电极板组中的阴极板/阳极板与另一组电极板组中的阳极板/阴极板组成一个电路回路。
根据本发明的一实施方式,阴极导电连接部与阴极导电板平行,阳极导电连接部与阳极导电板平行。
根据本发明的一实施方式,凸件和凹槽之间设有导电介质。
根据本发明的一实施方式,导电介质为液体。
根据本发明的一实施方式,凸件表面上的微结构为设于凸件表面上的锯齿,凹槽内壁的微结构为与凸件表面的锯齿适配的锯齿。
根据本发明的一实施方式,阴极导电连接部与阴极导电板之间通过阴极连接结构连接;阳极导电连接部与阳极导电板之间通过阳极连接结构连接。
根据本发明的一实施方式,阴极连接结构包括第一磁块和第二磁块,第一磁块设置于阴极导电连接部的上表面,第二磁块设置于阴极导电板的下表面,第二磁块与第一磁块对正且磁性与第一磁块的磁性相反。
根据本发明的一实施方式,第一磁块为永久磁块,第二磁块为电磁块。
根据本发明的一实施方式,阳极导电连接部与阳极导电板接触处焊接。
与现有技术相比,本发明的电解、电积装置具有以下优点:
本发明的电解、电积装置,阴极导电连接部和/或阳极导电连接部下表面设有凸件,凸件的表面上设有微结构;阴极导电板和/或阳极导电板上表面设有与凸件对应的凹槽,凹槽内壁设有微结构,在阴极导电连接部/阳极导电连接部与阴极导电板/阳极导电板连接时,凸件置于凹槽内,凸件与凹槽高比表面积接触,可以增大阴极导电连接部/阳极导电连接部与阴极导电板/阳极导电板接触处的接触面积减小接触电阻,同时凸件与凹槽部连接可以使阴极导电连接部/阳极导电连接部与阴极导电板/阳极导电板连接,保持接触处有效接触面积的稳定,降低接触处电阻的增长速度。
附图说明
图1为本发明的电解、电积装置的结构示意图;
图2为阴极导电连接部与阴极导电板的连接结构示意图;
图3为阳极导电连接部的凸件与阳极导电板的凹槽连接的结构示意;
图4为形状为三角形的凸件与凹槽的连接结构示意图;
图5为形状为六边形的凸件与凹槽的连接结构示意图;
图6为形状为半球形的凸件与凹槽的连接结构示意图;
图7为阴极板与阴极导电板电磁连接的结构示意图;
图8为阳极导电连接部的凸件与阳极导电板的凹槽电磁力连接的结构示意;
图9为阴极导电连接部的凸件与阴极导电板的凹槽连接的结构示意;
图10为阴极导电连接部的凸件与阴极导电板的凹槽电磁力连接的结构示意;
图中:1.电解槽、2.电极板、21.阴极板、211.阴极导电连接部、2111.第一磁块、22.阳极板、221.阳极导电连接部、2211.凸件、3.电极主导电板、31.阴极导电板、311.第二磁块、32.阳极导电板、321.凹槽
本发明功能的实现及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
以下将以图式揭露本发明的多个实施方式,为明确说明起见,许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实务上的细节不应用以限制本发明。也就是说,在本发明的部分实施方式中,这些实务上的细节是非必要的。此外,为简化图式起见,一些习知惯用的结构与组件在图式中将以简单的示意的方式绘示之。
需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本发明中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,并非特别指称次序或顺位的意思,亦非用以限定本发明,其仅仅是为了区别以相同技术用语描述的组件或操作而已,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
为能进一步了解本发明的内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:
实施例一
请参阅图1至3,图1为本实施例的电解、电积装置的结构示意图;图2为本实施例的阴极导电连接部与阴极导电板的连接结构示意图;图3为本实施例的阳极导电连接部的凸件与阳极导电板的凹槽连接的结构示意。如图所示,本实施例的电解、电容装置包括电解槽1、电极板组2和电极主导电板3,电极板组2置于电解槽1内,每组电极板组2均包括阴极板21和阳极板22,阴极板21和阳极板22相互平行地排列在电解槽1内,阴极板21设有阴极导电连接部211,阳极板22设有阳极导电连接部221,阳极导电连接部221设有凸件2211,电极主导电板3包括阴极导电板31和阳极导电板32,阴极导电板31设于电解槽1外一侧且与电源负极连接,阳极导电板32设于电解槽1外另一侧且与电源正极连接,阳极导电板32上表面设有与凸件2211适配的凹槽321;阴极板21与通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接;阳极板22通过阳极电连接部位221与阳极导电板32连接,阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;请参阅图4至6,图4为形状为三角形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图5为形状为六边形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图6为形状为半球形的凸件与凹槽的连接结构示意图。如图所示,凸件2211的形状可以采用三角形/六边形/半球形中的任一种,凸件2211的表面上设有锯齿,凹槽321与凸件2211适配,凹槽321内壁设有与凸件221表面的锯齿适配的锯齿。
请复阅图1,如图所示,在本实施例中,多组电极板2相互平行地排列在电解槽1内,每组电极板2的阴极板21与阳极板22构成一个电路回路,相邻的阴极板21与阳极板22固定到不同侧电极主导电板3;相邻的两组电极板2通过其中一组电极板2中的阴极板21/阳极板22与另一组电极板2中的阳极板22/阴极板21组成一个电路回路;阴极板21和阳极板22每一侧都能够进行蚀刻液的再生、阴极板21每一侧都能够有重金属的析出,可以高效利用电解槽1的内部空间,提高蚀刻液再生和回收重金属的效率。
请复阅图2及3,如图所示,在本实施例中,阴极板21与阴极导电板31垂直,阴极导电连接部211与阴极导电板31平行,阴极板21通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接;阳极板22与阳极导电板32垂直,阳极导电连接部221与阳极导电板32平行,阳极板22通过阳极导电连接部221与阳极导电板32连接。
请复阅图2及3,如图所示,在本实施例中,阴极导电连接部211设于阴极板21的上部,阴极导电连接部211从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阴极导电板31连接;阳极导电连接部221设于阳极板22的上部;阳极导电连接部221从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阳极导电板32连接;既可以连接电极板2与电机主导电板3,又不影响电解槽1的容积。
本实施例的电解、电容装置,阳极导电连接部221设有凸件2211,凸件2211的表面上设有锯齿,可以增大凸件2211的表面积;阳极导电板32上表面设有与凸件2211适配的凹槽321,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿,也可以增大凹槽321的内部表面积;阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;阳极导电连接部221与阳极导电板32高比表面积接触,使阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的减小接触电阻,在电解、电容装置工作时,能耗少,可以降低蚀刻液再生成本;同时阳极板22温度低,避免阳极板22产生的氢气发生爆炸。
实施例二
请参阅图1、图3及图7,图1为本实施例的电解、电积装置的结构示意图;图3为本实施例的阳极导电连接部的凸件与阳极导电板的凹槽连接的结构示意;图7为本实施例的阴极板与阴极导电板电磁连接的结构示意图。如图所示,本实施例的电解、电容装置包括电解槽1、电极板组2和电极主导电板3,电极板组2置于电解槽1内,每组电极板组2均包括阴极板21和阳极板22,阴极板21和阳极板22相互平行地排列在电解槽1内,阴极板21设有阴极导电连接部211,阳极板22设有阳极导电连接部221,阳极导电连接部221设有凸件2211;电极主导电板3包括阴极导电板31和阳极导电板32,阴极导电板31设于电解槽1外一侧且与电源负极连接,阳极导电板32设于电解槽1外另一侧且与电源正极连接,阳极导电板32上表面设有与凸件2211适配的凹槽321;阴极板21与通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接;阳极板22通过阳极电连接部位221与阳极导电板32连接,阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;请参阅图4至6,图4为形状为三角形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图5为形状为六边形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图6为形状为半球形的凸件与凹槽的连接结构示意图。如图所示,凸件2211的形状可以采用三角形/六边形/半球形中的任一种,凸件2211的表面上设有锯齿,凹槽321与凸件2211适配,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿。
请复阅图7,如图所示,在本实施例中,阴极导电连接部211上表面设有第一磁块2111,第一磁块2111与阴极导电连接部211一体化设置;阴极导电板31下表面设有第二磁块311,第二磁块311与阴极导电板31一体化设置,第一磁块2111与第二磁块311磁性相反,阴极导电连接部211与阴极导电板31连接时,阴极导电连接部211上表面的第一磁块2111与阴极导电板31下表面的第二磁块311对正,第一磁块2111与第二磁块311相互吸引使阴极导电连接部211与阴极导电板31紧密接触。
在本实施例中,第一磁块2111为永久磁块,第二磁块311为电磁块;阴极导电板31与电源负极连接,通电时,第二磁块311获得磁性,可以与第一磁块2111相吸,通过第一磁块2111与第二磁块311之间的电磁力使阴极导电连接部211与阴极导电板31连接,第一磁块2111与第二磁块311之间的电磁力越大,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的连接越牢固,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的有效接触面积越大,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电阻越小;阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电阻越小,第二磁块311的磁性越大,进一步增强阴极导电连接部211与阴极导电板31的连接力;当需要更换阴极板21时,使阴极导电板31与电源负极断开连接,第二磁块311失电,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电磁力消失,方便将阴极板21拆卸并更换。
请复阅图1,如图所示,在本实施例中,多组电极板2相互平行地排列在电解槽1内,每组电极板2的阴极板21与阳极板22构成一个电路回路,相邻的阴极板21与阳极板22固定到不同侧电极主导电板3;相邻的两组电极板2通过其中一组电极板2中的阴极板21/阳极板22与另一组电极板2中的阳极板22/阴极板21组成一个电路回路;阴极板21和阳极板22每一侧都能够进行蚀刻液的再生、阴极板21每一侧都能够有重金属的析出,可以高效利用电解槽1的内部空间,提高蚀刻液再生和回收重金属的效率。
请复阅图3及7,在本实施例中,阴极板21与阴极导电板31垂直,阴极导电连接部211与阴极导电板31平行,阴极板21通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接;阳极板22与阳极导电板32垂直,阳极导电连接部221与阳极导电板32平行,阳极板22通过阳极导电连接部221与阳极导电板32连接。
请复阅图3及7,如图所示,在本实施例中,阴极导电连接部211设于阴极板21的上部,阴极导电连接部211从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阴极导电板31连接;阳极导电连接部221设于阳极板22的上部;阳极导电连接部221从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阳极导电板32连接;既可以连接电极板2与电机主导电板3,又不影响电解槽1的容积。
本实施例的电解、电容装置,阳极导电连接部221设有凸件2211,凸件2211的表面上设有锯齿,可以增大凸件2211的表面积;阳极导电板32上表面设有与凸件2211适配的凹槽321,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿,也可以增大凹槽321的内部表面积;阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;阳极导电连接部221与阳极导电板32高比表面积接触,使阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的减小接触电阻,在电解、电容装置工作时,能耗少,可以降低蚀刻液再生成本;同时阳极板22温度低,避免阳极板22产生的氢气发生爆炸;阴极导电连接部211与阴极导电板31通过电磁力连接,使阴极导电连接部211与阴极导电板31长期持久牢固连接,不仅可以增加有效接触面积减小接触电阻,减小能耗,降低成本;同时还可以有效降低阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电阻增加速度;此外当需要更换阴极板21时,使阴极导电板31与电源负极断开连接,第二磁块311失电,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电磁力消失,方便将阴极板21拆卸并更换。
实施例三
请参阅图1、图7及图8,图1为本实施例的电解、电积装置的结构示意图;图7为本实施例阴极板与阴极导电板电磁连接的结构示意图;图8为本实施例阳极导电连接部的凸件与阳极导电板的凹槽电磁力连接的结构示意。如图所示,本实施例的电解、电容装置包括电解槽1、电极板组2和电极主导电板3,电极板组2置于电解槽1内,每组电极板组2均包括阴极板21和阳极板22,阴极板21和阳极板22相互平行地排列在电解槽1内,阴极板21设有阴极导电连接部211,阳极板22设有阳极导电连接部221,阳极导电连接部221设有凸件2211,电极主导电板3包括阴极导电板31和阳极导电板32,阴极导电板31设于电解槽1外一侧且与电源负极连接,阳极导电板32设于电解槽1外另一侧且与电源正极连接,阳极导电板32上表面设有与凸件2211适配的凹槽321;阴极板21与通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接;阳极板22通过阳极电连接部位221与阳极导电板32连接,阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;请参阅图4至6,图4为形状为三角形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图5为形状为六边形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图6为形状为半球形的凸件与凹槽的连接结构示意图。如图所示,凸件2211的形状可以采用三角形/六边形/半球形中的任一种,凸件2211的表面上设有锯齿,凹槽321与凸件2211适配,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿。
请复阅图7及8,如图所示,在本实施例中,阴极导电连接部211和阳极导电连接部221上表面均设有第一磁块2111;阴极导电板31和阳极导电板32下表面均设有第二磁块311;第一磁块2111与第二磁块311磁性相反,阴极导电连接部211与阴极导电板31连接时,阴极导电连接部211上表面的第一磁块2111与阴极导电板31下表面的第二磁块311对正且相互吸引使阴极导电连接部211与阴极导电板31紧密接触;阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极导电连接部221上表面的第一磁块2111与阳极导电板32下表面的第二磁块311对正且相互吸引使阳极导电连接部211与阳极导电板31紧密接触。
在本实施例中,第一磁块2111为永久磁块,第二磁块311为电磁块;电极主导电板3与电源连接,通电时,第二磁块311获得磁性,可以与第一磁块2111相吸,通过第一磁块2111与第二磁块311之间的电磁力使阴极导电连接部211与阴极导电板31连接、阳极导电连接部221与阳极导电板32连接,第一磁块2111与第二磁块311之间的电磁力越大,阴极导电连接部211与阴极导电板31/阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的连接越牢固,阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的有效接触面积越大,阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的电阻越小;阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的电阻越小,第二磁块311的磁性越大,进一步增强阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32的电磁力;此外当需要更换阴极板21时,使阴极导电板31与电源负极断开连接,阴极导电板31下表面的第二磁块311失电,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电磁力消失,方便将阴极板21拆卸并更换。
请复阅图1,如图所示,在本实施例中,多组电极板2相互平行地排列在电解槽1内,每组电极板2的阴极板21与阳极板22构成一个电路回路,相邻的阴极板21与阳极板22固定到不同侧电极主导电板3;相邻的两组电极板2通过其中一组电极板2中的阴极板21/阳极板22与另一组电极板2中的阳极板22/阴极板21组成一个电路回路;阴极板21和阳极板22每一侧都能够进行蚀刻液的再生、阴极板21每一侧都能够有重金属的析出,可以高效利用电解槽1的内部空间,提高蚀刻液再生和回收重金属的效率。
请复阅图7及8,如图所示,在本实施例中,阴极板21与阴极导电板31垂直,阴极导电连接部211与阴极导电板31平行,阴极板21通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接;阳极板22与阳极导电板32垂直,阳极导电连接部221与阳极导电板32平行,阳极板22通过阳极导电连接部221与阳极导电板32连接。
请复阅图7及8,如图所示,在本实施例中,阴极导电连接部211设于阴极板21的上部,阴极导电连接部211从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阴极导电板31连接;阳极导电连接部221设于阳极板22的上部;阳极导电连接部221从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阳极导电板32连接;既可以连接电极板2与电机主导电板3,又不影响电解槽1的容积。
本实施例的电解、电容装置,阳极导电连接部221设有凸件2211,凸件2211的表面上设有锯齿,可以增大凸件2211的表面积;阳极导电板32上表面设有与凸件2211适配的凹槽321,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿,也可以增大凹槽321的内部表面积;阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;阳极导电连接部221与阳极导电板32高比表面积接触,使阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的减小接触电阻,在电解、电容装置工作时,能耗少,可以降低蚀刻液再生成本,同时阳极板22温度低,避免阳极板22产生的氢气发生爆炸;此外,阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32通过电磁力连接,使阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32长期持久牢固连接,不仅可以增加有效接触面积减小接触电阻,减小能耗,降低成本;同时还可以有效降低阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的电阻增加速度。
实施例四
请参阅图1、图3及图7,图1为本实施例的电解、电积装置的结构示意图;图3为本实施例阳极导电连接部的凸件与阳极导电板的凹槽连接的结构示意;图7为本实施例阴极板与阴极导电板电磁连接的结构示意图。如图所示,本实施例的电解、电容装置包括电解槽1、电极板组2和电极主导电板3,电极板组2置于电解槽1内,每组电极板组2均包括阴极板21和阳极板22,阴极板21和阳极板22相互平行地排列在电解槽1内,阴极板21设有阴极导电连接部211,阳极板22设有阳极导电连接部221,阳极导电连接部221设有凸件2211电极主导电板3包括阴极导电板31和阳极导电板32,阴极导电板31设于电解槽1外一侧且与电源负极连接,阳极导电板32设于电解槽1外另一侧且与电源正极连接,阳极导电板32上表面设有与凸件2211适配的凹槽321;阴极板21与通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接;阳极板22通过阳极电连接部位221与阳极导电板32连接,阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;请参阅图4至6,图4为形状为三角形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图5为形状为六边形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图6为形状为半球形的凸件与凹槽的连接结构示意图。如图所示,凸件2211的形状可以采用三角形/六边形/半球形中的任一种,凸件2211的表面上设有锯齿,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿。
在本实施例中,阴极导电连接部211上表面设有第一磁块2111,第一磁块2111与阴极导电连接部211一体化设置;阴极导电板31下表面设有第二磁块311,第二磁块311与阴极导电板31一体化设置,第一磁块2111与第二磁块311磁性相反,阴极导电连接部211与阴极导电板31连接时,阴极导电连接部211上表面的第一磁块2111与阴极导电板31下表面的第二磁块311对正,第一磁块2111与第二磁块311相互吸引使阴极导电连接部211与阴极导电板31紧密接触。
在本实施例中,第一磁块2111为永久磁块,第二磁块311为电磁块;阴极导电板31与电源负极连接,通电时,第二磁块311获得磁性,可以与第一磁块2111相吸,通过第一磁块2111与第二磁块311之间的电磁力使阴极导电连接部211与阴极导电板31连接,第一磁块2111与第二磁块311之间的电磁力越大,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的连接越牢固,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的有效接触面积越大,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电阻越小;阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电阻越小,第二磁块311的磁性越大,进一步增强阴极导电连接部211与阴极导电板31的连接力;当需要更换阴极板21时,使阴极导电板31与电源负极断开连接,第二磁块311失电,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电磁力消失,方便将阴极板21拆卸并更换。
在本实施例中,阳极板22不需要频繁更换,阳极导电连接部221与阳极导电板32焊接,不仅可以减小阳极电连接部位221与阳极导电板32之间的膜层电阻(电接触的接触面上由于污染而覆盖一层导电性很差的物质,这部分物质的电阻被称为膜层电阻),使阳极电连接部位221与阳极导电板32之间有效接触面积保持稳定,可以减小阳极电连接部位221与阳极导电板32之间的电阻的增长速度。
在本实施例中,多组电极板2相互平行地排列在电解槽1内,每组电极板2的阴极板21与阳极板22构成一个电路回路,相邻的阴极板21与阳极板22固定到不同侧电极主导电板3;相邻的两组电极板2通过其中一组电极板2中的阴极板21/阳极板22与另一组电极板2中的阳极板22/阴极板21组成一个电路回路;阴极板21和阳极板22每一侧都能够进行蚀刻液的再生、阴极板21每一侧都能够有重金属的析出,可以高效利用电解槽1的内部空间,提高蚀刻液再生和回收重金属的效率。
在本实施例中,阴极板21与阴极导电板31垂直,阴极导电连接部211与阴极导电板31平行,阴极板21通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接;阳极板22与阳极导电板32垂直,阳极导电连接部221与阳极导电板32平行,阳极板22通过阳极导电连接部221与阳极导电板32连接。
在本实施例中,阴极导电连接部211设于阴极板21的上部,阴极导电连接部211从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阴极导电板31连接;阳极导电连接部221设于阳极板22的上部;阳极导电连接部221从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阳极导电板32连接;既可以连接电极板2与电机主导电板3,又不影响电解槽1的容积。
本实施例的电解、电容装置,阳极导电连接部221设有凸件2211,凸件2211的表面上设有锯齿,可以增大凸件2211的表面积;阳极导电板32上表面设有与凸件2211适配的凹槽321,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿,也可以增大凹槽321的内部表面积;阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;阳极导电连接部221与阳极导电板32高比表面积接触,使阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的减小接触电阻,在电解、电容装置工作时,能耗少,可以降低蚀刻液再生成本,同时阳极板22温度低,避免阳极板22产生的氢气发生爆炸,同时阳极导电连接部221与阳极导电板32焊接,可以使阳极电连接部位221与阳极导电板32之间有效接触面积保持稳定,可以减小阳极电连接部位221与阳极导电板32之间的电阻的增长速度;此外,阴极导电连接部211与阴极导电板31通过电磁力连接,使阴极导电连接部211与阴极导电板31长期持久牢固连接,不仅可以增加有效接触面积减小接触电阻,减小能耗,降低成本;同时还可以有效降低阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电阻增加速度;此外当需要更换阴极板21时,使阴极导电板31与电源负极断开连接,第二磁块311失电,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电磁力消失,方便将阴极板21拆卸并更换。
实施例五
请参阅图1、图3及图9,图1为本实施例的电解、电积装置的结构示意图;图3为本实施例中阳极导电连接部的凸件与阳极导电板的凹槽连接的结构示意;图9为本实施例中阴极导电连接部的凸件与阴极导电板的凹槽连接的结构示意。如图所示,本实施例的电解、电容装置包括电解槽1、电极板组2和电极主导电板3,电极板组2置于电解槽1内,每组电极板组2均包括阴极板21和阳极板22,阴极板21和阳极板22相互平行地排列在电解槽1内,阴极板21设有阴极导电连接部211,阳极板22设有阳极导电连接部221,阴极导电连接部211和阳极导电连接部221均设有凸件2211;电极主导电板3包括阴极导电板31和阳极导电板32,阴极导电板31设于电解槽1外一侧且与电源负极连接,阳极导电板32设于电解槽1外另一侧且与电源正极连接,阴极导电板31和阳极导电板32上表面均设有与凸件2211适配的凹槽321;阴极板21与通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接,阴极导电连接部211与阴极导电板31连接时,阴极导电连接部211下方的凸件2211置于阴极导电板31的凹槽321内;阳极板22通过阳极电连接部位221与阳极导电板32连接,阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;请参阅图4至6,图4为形状为三角形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图5为形状为六边形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图6为形状为半球形的凸件与凹槽的连接结构示意图。如图所示,凸件2211的形状可以采用三角形/六边形/半球形中的任一种,凸件2211的表面上设有锯齿,凹槽321与凸件2211适配,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿。
请复阅图1,如图所示,在本实施例中,多组电极板2相互平行地排列在电解槽1内,每组电极板2的阴极板21与阳极板22构成一个电路回路,相邻的阴极板21与阳极板22固定到不同侧电极主导电板3;相邻的两组电极板2通过其中一组电极板2中的阴极板21/阳极板22与另一组电极板2中的阳极板22/阴极板21组成一个电路回路;阴极板21和阳极板22每一侧都能够进行蚀刻液的再生、阴极板21每一侧都能够有重金属的析出,可以高效利用电解槽1的内部空间,提高蚀刻液再生和回收重金属的效率。
请复阅图3及图9,如图所示,在本实施例中,阴极板21与阴极导电板31垂直,阴极导电连接部211与阴极导电板31平行,阴极板21通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接;阳极板22与阳极导电板32垂直,阳极导电连接部221与阳极导电板32平行,阳极板22通过阳极导电连接部221与阳极导电板32连接。
请复阅图3及图9,如图所示,在本实施例中,阴极导电连接部211设于阴极板21的上部,阴极导电连接部211从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阴极导电板31连接;阳极导电连接部221设于阳极板22的上部;阳极导电连接部221从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阳极导电板32连接;既可以连接电极板2与电机主导电板3,又不影响电解槽1的容积。
本实施例的电解、电容装置,阴极导电连接部211和阳极导电连接部221设有凸件2211,凸件2211的表面上设有锯齿,可以增大凸件2211的表面积;阴极导电板31和阳极导电板32上表面设有与凸件2211适配的凹槽321,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿,也可以增大凹槽321的内部表面积;阴极导电连接部211与阴极导电板31连接时,阴极导电连接部211下方的凸件2211置于阴极导电板31的凹槽321内;阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;阴极导电连接部211与阴极导电板31高比表面积接触、阳极导电连接部221与阳极导电板32高比表面积接触,使阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的减小接触电阻,在电解、电容装置工作时,能耗少,可以降低蚀刻液再生成本;同时阳极板22温度低,避免阳极板22产生的氢气发生爆炸。
实施例六
请参阅图1、图8及图10,图1为本发明的电解、电积装置的结构示意图;图8为本实施例中阳极导电连接部的凸件与阳极导电板的凹槽电磁力连接的结构示意;图10为本实施例中阴极导电连接部的凸件与阴极导电板的凹槽电磁力连接的结构示意。如图所示,本实施例的电解、电容装置包括电解槽1、电极板组2和电极主导电板3,电极板组2置于电解槽1内,每组电极板组2均包括阴极板21和阳极板22,阴极板21和阳极板22相互平行地排列在电解槽1内,阴极板21设有阴极导电连接部211,阳极板22设有阳极导电连接部221,阴极导电连接部211和阳极导电连接部221均设有凸件2211;电极主导电板3包括阴极导电板31和阳极导电板32,阴极导电板31设于电解槽1外一侧且与电源负极连接,阳极导电板32设于电解槽1外另一侧且与电源正极连接,阴极导电板31和阳极导电板32上表面均设有与凸件2211适配的凹槽321;阴极板21与通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接,阴极导电连接部211与阴极导电板31连接时,阴极导电连接部211下方的凸件2211置于阴极导电板31的凹槽321内;阳极板22通过阳极电连接部位221与阳极导电板32连接,阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;请参阅图4至6,图4为形状为三角形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图5为形状为六边形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图6为形状为半球形的凸件与凹槽的连接结构示意图。如图所示,凸件2211的形状可以采用三角形/六边形/半球形中的任一种,凸件2211的表面上设有锯齿,凹槽321与凸件2211适配,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿。
请复阅图8及图10,如图所示,在本实施例中,阴极导电连接部211和阳极导电连接部221上表面均设有第一磁块2111;阴极导电板31和阳极导电板32下表面均设有第二磁块311;第一磁块2111与第二磁块311磁性相反,阴极导电连接部211与阴极导电板31连接时,阴极导电连接部211上表面的第一磁块2111与阴极导电板31下表面的第二磁块311对正且相互吸引使阴极导电连接部211与阴极导电板31紧密接触;阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极导电连接部221上表面的第一磁块2111与阳极导电板32下表面的第二磁块311对正且相互吸引使阳极导电连接部211与阳极导电板31紧密接触。
在本实施例中,第一磁块2111为永久磁块,第二磁块311为电磁块;电极主导电板3与电源连接,通电时,第二磁块311获得磁性,可以与第一磁块2111相吸,通过第一磁块2111与第二磁块311之间的电磁力使阴极导电连接部211与阴极导电板31连接、阳极导电连接部221与阳极导电板32连接,第一磁块2111与第二磁块311之间的电磁力越大,阴极导电连接部211与阴极导电板31/阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的连接越牢固,阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的有效接触面积越大,阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的电阻越小;阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的电阻越小,第二磁块311的磁性越大,进一步增强阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32的电磁力;此外当需要更换阴极板21时,使阴极导电板31与电源负极断开连接,阴极导电板31下表面的第二磁块311失电,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电磁力消失,方便将阴极板21拆卸并更换。
请复阅图1,如图所示,在本实施例中,多组电极板2相互平行地排列在电解槽1内,每组电极板2的阴极板21与阳极板22构成一个电路回路,相邻的阴极板21与阳极板22固定到不同侧电极主导电板3;相邻的两组电极板2通过其中一组电极板2中的阴极板21/阳极板22与另一组电极板2中的阳极板22/阴极板21组成一个电路回路;阴极板21和阳极板22每一侧都能够进行蚀刻液的再生、阴极板21每一侧都能够有重金属的析出,可以高效利用电解槽1的内部空间,提高蚀刻液再生和回收重金属的效率。
请复阅图8及图10,如图所示,在本实施例中,阴极板21与阴极导电板31垂直,阴极导电连接部211与阴极导电板31平行,阴极板21通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接;阳极板22与阳极导电板32垂直,阳极导电连接部221与阳极导电板32平行,阳极板22通过阳极导电连接部221与阳极导电板32连接。
请复阅图8及图10,如图所示,在本实施例中,阴极导电连接部211设于阴极板21的上部,阴极导电连接部211从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阴极导电板31连接;阳极导电连接部221设于阳极板22的上部;阳极导电连接部221从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阳极导电板32连接;既可以连接电极板2与电机主导电板3,又不影响电解槽1的容积。
本实施例的电解、电容装置,阴极导电连接部211和阳极导电连接部221设有凸件2211,凸件2211的表面上设有锯齿,可以增大凸件2211的表面积;阴极导电板31和阳极导电板32上表面设有与凸件2211适配的凹槽321,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿,也可以增大凹槽321的内部表面积;阴极导电连接部211与阴极导电板31连接时,阴极导电连接部211下方的凸件2211置于阴极导电板31的凹槽321内;阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;阴极导电连接部211与阴极导电板31高比表面积接触、阳极导电连接部221与阳极导电板32高比表面积接触,使阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的减小接触电阻,在电解、电容装置工作时,能耗少,可以降低蚀刻液再生成本;同时阳极板22温度低,避免阳极板22产生的氢气发生爆炸;此外,阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32通过电磁力连接,使阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32长期持久牢固连接,不仅可以增加有效接触面积减小接触电阻,减小能耗,降低成本;同时还可以有效降低阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的电阻增加速度。
实施例七
请参阅图1、图3及图10,图1为本实施例的电解、电积装置的结构示意图;图3为本实施例中阳极导电连接部的凸件与阳极导电板的凹槽连接的结构示意;图10为本实施例中阴极导电连接部的凸件与阴极导电板的凹槽电磁力连接的结构示意。如图所示,本实施例的电解、电容装置包括电解槽1、电极板组2和电极主导电板3,电极板组2置于电解槽1内,每组电极板组2均包括阴极板21和阳极板22,阴极板21和阳极板22相互平行地排列在电解槽1内,阴极板21设有阴极导电连接部211,阳极板22设有阳极导电连接部221,阴极导电连接部211和阳极导电连接部221均设有凸件2211;电极主导电板3包括阴极导电板31和阳极导电板32,阴极导电板31设于电解槽1外一侧且与电源负极连接,阳极导电板32设于电解槽1外另一侧且与电源正极连接,阴极导电板31和阳极导电板32上表面均设有与凸件2211适配的凹槽321;阴极板21与通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接,阴极导电连接部211与阴极导电板31连接时,阴极导电连接部211下方的凸件2211置于阴极导电板31的凹槽321内;阳极板22通过阳极电连接部位221与阳极导电板32连接,阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;请参阅图4至6,图4为形状为三角形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图5为形状为六边形的凸件与凹槽的连接结构示意图;图6为形状为半球形的凸件与凹槽的连接结构示意图。如图所示,凸件2211的形状可以采用三角形/六边形/半球形中的任一种,凸件2211的表面上设有锯齿,凹槽321与凸件2211适配,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿。
请复阅图10,如图所示,在本实施例中,阴极导电连接部211上表面设有第一磁块2111,第一磁块2111与阴极导电连接部211一体化设置;阴极导电板31下表面设有第二磁块311,第二磁块311与阴极导电板31一体化设置,第一磁块2111与第二磁块311磁性相反,阴极导电连接部211与阴极导电板31连接时,阴极导电连接部211上表面的第一磁块2111与阴极导电板31下表面的第二磁块311对正,第一磁块2111与第二磁块311相互吸引使阴极导电连接部211与阴极导电板31紧密接触。
在本实施例中,第一磁块2111为永久磁块,第二磁块311为电磁块;阴极导电板31与电源负极连接,通电时,第二磁块311获得磁性,可以与第一磁块2111相吸,通过第一磁块2111与第二磁块311之间的电磁力使阴极导电连接部211与阴极导电板31连接,第一磁块2111与第二磁块311之间的电磁力越大,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的连接越牢固,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的有效接触面积越大,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电阻越小;阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电阻越小,第二磁块311的磁性越大,进一步增强阴极导电连接部211与阴极导电板31的连接力;当需要更换阴极板21时,使阴极导电板31与电源负极断开连接,第二磁块311失电,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电磁力消失,方便将阴极板21拆卸并更换。
在本实施例中,阳极板22不需要频繁更换,阳极导电连接部221与阳极导电板32焊接,不仅可以减小阳极电连接部位221与阳极导电板32之间的膜层电阻(电接触的接触面上由于污染而覆盖一层导电性很差的物质,这部分物质的电阻被称为膜层电阻),使阳极电连接部位221与阳极导电板32之间有效接触面积保持稳定,可以减小阳极电连接部位221与阳极导电板32之间的电阻的增长速度。
请复阅图1,如图所示,在本实施例中,多组电极板2相互平行地排列在电解槽1内,每组电极板2的阴极板21与阳极板22构成一个电路回路,相邻的阴极板21与阳极板22固定到不同侧电极主导电板3;相邻的两组电极板2通过其中一组电极板2中的阴极板21/阳极板22与另一组电极板2中的阳极板22/阴极板21组成一个电路回路;阴极板21和阳极板22每一侧都能够进行蚀刻液的再生、阴极板21每一侧都能够有重金属的析出,可以高效利用电解槽1的内部空间,提高蚀刻液再生和回收重金属的效率。
请复阅图3及图10,如图所示,在本实施例中,阴极板21与阴极导电板31垂直,阴极导电连接部211与阴极导电板31平行,阴极板21通过阴极导电连接部211与阴极导电板31连接;阳极板22与阳极导电板32垂直,阳极导电连接部221与阳极导电板32平行,阳极板22通过阳极导电连接部221与阳极导电板32连接。
请复阅图3及图10,如图所示,在本实施例中,阴极导电连接部211设于阴极板21的上部,阴极导电连接部211从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阴极导电板31连接;阳极导电连接部221设于阳极板22的上部;阳极导电连接部221从电解槽1上方伸出与设于电解槽1外侧的阳极导电板32连接;既可以连接电极板2与电机主导电板3,又不影响电解槽1的容积。
本实施例的电解、电容装置,阴极导电连接部211和阳极导电连接部221设有凸件2211,凸件2211的表面上设有锯齿,可以增大凸件2211的表面积;阴极导电板31和阳极导电板32上表面设有与凸件2211适配的凹槽321,凹槽321内壁设有与凸件2211的表面上的锯齿适配的锯齿,也可以增大凹槽321的内部表面积;阴极导电连接部211与阴极导电板31连接时,阴极导电连接部211下方的凸件2211置于阴极导电板31的凹槽321内;阳极导电连接部221与阳极导电板32连接时,阳极电连接部位221下方的凸件2211置于阳极导电板32的凹槽321内;阴极导电连接部211与阴极导电板31高比表面积接触、阳极导电连接部221与阳极导电板32高比表面积接触,使阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的减小接触电阻,在电解、电容装置工作时,能耗少,可以降低蚀刻液再生成本;同时阳极板22温度低,避免阳极板22产生的氢气发生爆炸;此外,阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32通过电磁力连接,使阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32长期持久牢固连接,不仅可以增加有效接触面积减小接触电阻,减小能耗,降低成本;同时还可以有效降低阴极导电连接部211与阴极导电板31、阳极导电连接部221与阳极导电板32之间的电阻增加速度,同时阳极导电连接部221与阳极导电板32焊接,可以使阳极电连接部位221与阳极导电板32之间有效接触面积保持稳定,可以减小阳极电连接部位221与阳极导电板32之间的电阻的增长速度;此外,阴极导电连接部211与阴极导电板31通过电磁力连接,使阴极导电连接部211与阴极导电板31长期持久牢固连接,不仅可以增加有效接触面积减小接触电阻,减小能耗,降低成本;同时还可以有效降低阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电阻增加速度;此外当需要更换阴极板21时,使阴极导电板31与电源负极断开连接,第二磁块311失电,阴极导电连接部211与阴极导电板31之间的电磁力消失,方便将阴极板21拆卸并更换。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种电解、电积装置,其特征在于,包括:
电解槽;
阴极板,设于所述电解槽内,所述阴极板设有阴极导电连接部;
阳极板,设于所述电解槽内,所述阳极板设有阳极导电连接部;
阴极导电板,设于电解槽外一侧且与电源负极连接,所述阴极导电连接部与所述阴极导电板连接;
阳极导电板,设于电解槽外另一侧且与电源正极连接,所述阳极导电连接部与所述阳极导电板连接;
其中,所述阴极导电连接部或/和所述阳极导电连接部的下表面设有凸件,所述凸件的表面上设有微结构;所述阴极导电板或/和所述阳极导电板的上表面设有与所述凸件对应的凹槽,所述凹槽内壁设有微结构,所述凸件置于所述凹槽,所述阴极板与相邻的所述阳极板构成一个电路回路。
2.根据权利要求1所述的电解、电积装置,其特征在于,所述凸件和凹槽之间设有导电介质。
3.根据权利要求2所述的电解、电积装置,其特征在于,所述导电介质为液体。
4.根据权利要求1所述的电解、电积装置,其特征在于,所述凸件表面上的微结构为设于凸件表面上的锯齿,所述凹槽内壁的微结构为与凸件表面的锯齿适配的锯齿。
5.根据权利要求1所述的电解、电积装置,其特征在于,所述阴极导电连接部与所述阴极导电板之间通过阴极连接结构连接;所述阳极导电连接部与所述阳极导电板之间通过阳极连接结构连接。
6.根据权利要求5所述的电解、电积装置,其特征在于,所述阴极连接结构包括第一磁块和第二磁块,所述第一磁块设置于所述阴极导电连接部的上表面,所述第二磁块设置于所述阴极导电板的下表面,所述第二磁块与第一磁块对正且磁性与第一磁块的磁性相反。
7.根据权利要求6所述的电解、电积装置,其特征在于,所述第一磁块为永久磁块,所述第二磁块为电磁块。
8.根据权利要求1或5所述的电解、电积装置,其特征在于,所述阳极导电连接部与阳极导电板接触处焊接。
9.根据权利要求1所述的电解、电积装置,其特征在于,每个所述阴极板与相邻的一个所述阳极板构成一个电极板组,所述电极板组有多组,多组所述电极板组相互平行地排列在电解槽内,每组所述电极板组的阴极板与阳极板构成一个电路回路,相邻的两组所述电极板组通过其中一组电极板组中的阴极板/阳极板与另一组电极板组中的阳极板/阴极板组成一个电路回路。
10.根据权利要求1所述的电解、电积装置,其特征在于,所述阴极导电连接部与阴极导电板平行,所述阳极导电连接部与阳极导电板平行。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113263354A (zh) * 2021-06-10 2021-08-17 南京宁庆数控机床制造有限公司 特种加工机床的主轴结构

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000345380A (ja) * 1999-06-08 2000-12-12 Nippon Mining & Metals Co Ltd 陰極板吊下げ用クロスバー、クロスバーの研磨方法及び研磨装置。
JP2005220426A (ja) * 2004-02-09 2005-08-18 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 電解精錬に用いる陰極板用吊手とその製造方法
CN101250726A (zh) * 2007-11-28 2008-08-27 北京矿冶研究总院 密闭式电解槽及电解系统
DE102010020030A1 (de) * 2010-05-11 2011-11-17 Siegfried Wilkening Verminderung des elektrischen Kontaktwiderstandes zwischen Stahlnippel und Kohlenstoffanode in der Aluminium-Schmelzflusselektrolyse
US20160093898A1 (en) * 2014-09-30 2016-03-31 The Government Of The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Three-dimensionally printed bipolar plate for a proton exchange membrane fuel cell
CN205188450U (zh) * 2015-12-07 2016-04-27 郴州市金贵银业股份有限公司 阴极板和槽间导电排
CN107916440A (zh) * 2017-11-01 2018-04-17 四环锌锗科技股份有限公司 一种改善锌电解导电接触方式降低接触电阻的方法
CN209010620U (zh) * 2018-10-12 2019-06-21 三门三友科技股份有限公司 铜电解阴极导电棒
CN209636330U (zh) * 2019-03-22 2019-11-15 博罗县华盈科技有限公司 电解槽的阴极连接结构

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000345380A (ja) * 1999-06-08 2000-12-12 Nippon Mining & Metals Co Ltd 陰極板吊下げ用クロスバー、クロスバーの研磨方法及び研磨装置。
JP2005220426A (ja) * 2004-02-09 2005-08-18 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 電解精錬に用いる陰極板用吊手とその製造方法
CN101250726A (zh) * 2007-11-28 2008-08-27 北京矿冶研究总院 密闭式电解槽及电解系统
DE102010020030A1 (de) * 2010-05-11 2011-11-17 Siegfried Wilkening Verminderung des elektrischen Kontaktwiderstandes zwischen Stahlnippel und Kohlenstoffanode in der Aluminium-Schmelzflusselektrolyse
US20160093898A1 (en) * 2014-09-30 2016-03-31 The Government Of The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Three-dimensionally printed bipolar plate for a proton exchange membrane fuel cell
CN205188450U (zh) * 2015-12-07 2016-04-27 郴州市金贵银业股份有限公司 阴极板和槽间导电排
CN107916440A (zh) * 2017-11-01 2018-04-17 四环锌锗科技股份有限公司 一种改善锌电解导电接触方式降低接触电阻的方法
CN209010620U (zh) * 2018-10-12 2019-06-21 三门三友科技股份有限公司 铜电解阴极导电棒
CN209636330U (zh) * 2019-03-22 2019-11-15 博罗县华盈科技有限公司 电解槽的阴极连接结构

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113263354A (zh) * 2021-06-10 2021-08-17 南京宁庆数控机床制造有限公司 特种加工机床的主轴结构
CN113263354B (zh) * 2021-06-10 2022-03-11 南京宁庆数控机床制造有限公司 特种加工机床的主轴结构

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