JP7428126B2 - 電解合成用陽極、及び、フッ素ガス又は含フッ素化合物の製造方法 - Google Patents
電解合成用陽極、及び、フッ素ガス又は含フッ素化合物の製造方法 Download PDFInfo
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Description
陽極効果が発生する原因は、以下の通りである。電解液の電気分解を行うと、陽極の表面で発生したフッ素ガスが、陽極を形成する炭素と反応するため、陽極の表面に、共有結合性の炭素-フッ素結合を有する被膜が形成される。この被膜は絶縁性で電解液との濡れ性も悪いため、陽極に電流が流れにくくなり、陽極効果が発生する。そして、陽極効果が進行すると、継続した電気分解が不可能になる場合がある。表面が絶縁性の被膜で覆われた陽極を、電解合成に使用可能とするためには、表面を研磨して被膜を除去する必要がある。
また、特許文献1には、導電性炭素質材料からなる導電性基体と、導電性基体の一部に被覆されたダイヤモンド構造を有する導電性炭素質被膜と、導電性基体の他部に被覆された(CF)nからなる炭素質被膜と、を有する電解用陽極が開示されている。
電解液中に水分が多い場合は、電解中に水分と非ダイヤモンド構造の炭素質材料部分とが反応して酸化グラファイトが生成し、この酸化グラファイトがフッ素ガスと容易に反応して、(CF)nからなる炭素質被膜が生成する。ダイヤモンド構造を有する導電性炭素質被膜は、非ダイヤモンド構造の炭素電極とは異なり、共有結合性の炭素-フッ素結合が生成しないため、表面に絶縁性の被膜が生成しにくい。
本発明は、陽極効果の発生を抑制しつつ簡易な工程で且つ安価にフッ素ガス又は含フッ素化合物を電解合成することができる電解合成用陽極、及び、フッ素ガス又は含フッ素化合物の製造方法を提供することを課題とする。
[1] フッ素ガス又は含フッ素化合物を電解合成するための陽極であって、
炭素質材料で形成された陽極基体と、前記陽極基体を被覆する金属被膜と、を備え、前記金属被膜を形成する金属がニッケルである電解合成用陽極。
[2] 前記金属被膜を形成するニッケルの質量が、前記電解合成に用いられる電解液の質量の0.03質量%以上0.4質量%以下である[1]に記載の電解合成用陽極。
[3] 前記金属被膜を形成するニッケルの質量が、前記陽極基体の表面1cm2当たり0.01g以上0.1g以下である[1]又は[2]に記載の電解合成用陽極。
[5] [1]~[3]のいずれか一項に記載の電解合成用陽極を用いて、フッ化水素を含有する電解液に含有される水分を電気分解する前電解工程を行った後に、前記フッ化水素を含有する電解液を電気分解する、フッ素ガス又は含フッ素化合物の製造方法。
電解液10としては、溶融塩を用いることができ、例えば、フッ化水素(HF)を含有する溶融フッ化カリウム(KF)を用いることができる。
一方、電解液10は、隔壁7の下端よりも上方側の部分については隔壁7によって区画されているが、隔壁7の下端よりも下方側の部分については隔壁7によって区画されておらず連続している。
上記のように、本実施形態の電解合成用陽極3は、炭素質材料で形成された陽極基体と、陽極基体を被覆する金属被膜と、を備えている。そして、金属被膜がニッケルで形成されている。
以上のように、本実施形態の電解合成用陽極3を用いて電解液の電気分解を行えば、陽極効果の発生を抑制しつつ簡易な工程で且つ安価にフッ素ガス又は含フッ素化合物(例えば三フッ化窒素)を電解合成することができる。
(1)電解槽
電解合成を行う電解槽の材質は特に限定されるものではないが、耐食性の点から、銅、軟鋼、モネル(商標)等のニッケル合金、フッ素樹脂等を使用することが好ましい。
電解合成用陽極で電解合成されたフッ素ガス又は含フッ素化合物と、電解合成用陰極で生成した水素ガスとの混合を防止するために、電解合成用陽極が配された陽極室と電解合成用陰極が配された陰極室は、図1、2に示す電解装置のように、隔壁、隔膜等によって、その全部又は一部が区画されていることが好ましい。
フッ素ガスを電解合成する場合に用いる電解液の一例について説明する。フッ素ガスを電解合成する場合には、フッ化水素とフッ化カリウムの混合溶融塩を、電解液として用いることができる。電解液中のフッ化水素とフッ化カリウムのモル比は、(フッ化水素のモル数)/(フッ化カリウムのモル数)の値として、好ましくは1.8以上2.2以下であり、より好ましくは1.9以上2.1以下であり、例えば2:1とすることができる。
フッ化水素とフッ化カリウムとフッ化アンモニウムの混合溶融塩の場合、電解液中のフッ化水素と、フッ化カリウム及びフッ化アンモニウムの合計のモル比は、(フッ化水素のモル数)/(フッ化カリウム及びフッ化アンモニウムの合計のモル数)の値として、好ましくは1.8以上2.2以下であり、より好ましくは1.9以上2.1以下であり、例えば2:1とすることができる。この場合、フッ化カリウムとフッ化アンモニウムのモル比は、(フッ化カリウムのモル数)/(フッ化アンモニウムのモル数)の値として、1/9以上1/1以下である。
前述したように、電解合成用陰極として金属製電極を用いることができる。金属製電極を形成する金属の種類としては、例えば、鉄、銅、ニッケル合金があげられる。
(4)電解合成用陽極
本実施形態の電解合成用陽極について、フッ素ガスを電解合成する際に好適な電解合成用陽極を例にして、詳細に説明する。
水分を含有する溶融塩からなる電解液中で、黒鉛や無定形カーボンのような炭素質材料からなる従来の電解合成用陽極を用いて電解合成を行った場合は、陽極においてフッ素ガスが発生する一方で、電解液に含有される水分が電解されて酸素ガスが発生する。
金属被膜は、陽極基体の炭素質材料で形成された部分の少なくとも一部分を被覆するように形成することが好ましく、炭素質材料で形成された部分の全部を被覆するように形成することがより好ましい。
炭素質材料からなる部分が金属被膜の下層に存在していれば、陽極基体において炭素質材料からなる部分のさらに下層に抵抗の少ない材質からなる部分があってもよいし、強度を持たせるための他の材質からなる部分があってもよい。
〔比較例1〕
図1、2に示す電解装置と同様の構成の電解装置を用意した。ただし、陽極には、2枚の炭素電極板を用いた。この炭素電極板の寸法は、縦45cm、横28cm、厚さ7cmである。陽極と電解槽の蓋とは電気的に絶縁されている。また、電解槽の本体とモネル製の金属板とが陰極とされ、両者は導通している(図示せず)。さらに、電解槽の本体と蓋とは電気的に絶縁されている。モネル製の金属板には冷却管が溶接されており、また、電解槽の本体の内側の底面からの水素の発生を防止するために、底面にはテフロン(登録商標)板が敷かれている。さらに、陽極のうち電流が流れる部分の面積は、2800cm2(25cm×28cm×4)である。電解によって電解液中のフッ化水素が消費されるので、電解液の液レベルが一定になるように電解槽に電解液が供給されるようになっている。このとき、供給される電解液の水分量を低いレベルに制御することによって、系内の水分量をほとんど増加させないことができる。
導電性ダイヤモンド被膜で表面を被覆した炭素電極板を陽極として用いた点以外は、比較例1と同様にして前電解を行った。
まず、電解装置に280A(電流密度0.1A/cm2)の直流電流を通じたが、槽電圧は12Vを超えることはなかったので、31時間電解を継続し8680Ahの通電を行った。
比較例1に比べて前電解の時間を短縮することはできたが、電解初期に発生する燃焼性の高いガス組成(十分なフッ素ガスと適当量の酸素ガスとが共存)は変わらず、異常反応を抑えることはできなかった。
ニッケル板を陽極として用いた点以外は、比較例1と同様にして前電解を行った。極間の距離は、炭素電極板の場合と同じになるようにした。
まず、電解装置に280A(電流密度0.1A/cm2)の直流電流を通じたが、槽電圧は12Vを超えることはなかったので、31時間電解を継続し8680Ahの通電を行った。
ニッケルにより形成された金属被膜で表面を被覆した炭素電極板を陽極として用いた点以外は、比較例1と同様にして前電解を行った。なお、金属被膜は、炭素電極板のうち電解液に接触する部分(すなわち、電解液に浸漬される部分)のみに被覆した。金属被膜はニッケル電解メッキにより炭素電極板に被覆し、ニッケル電解メッキを行った後に水洗して十分に乾燥したものを電極として用いた。
陽極である炭素電極板を製造する際に行うニッケル電解メッキの条件が異なる点以外は、実施例1と同様にして前電解を行った。
2枚の炭素電極板の有効面積部位には33gのニッケルが被覆されており、有効な電極面積は2800cm2であるので、メッキ量は1cm2当たり約0.01gである。炭素電極板にメッキされたニッケルの総量は33gであり、電解液の質量の0.03質量%に当たる。
陽極である炭素電極板を製造する際に行うニッケル電解メッキの条件が異なる点以外は、実施例1と同様にして前電解を行った。
1枚の炭素電極板の有効面積部位には10gのニッケルが被覆されており、有効な電極面積は2800cm2であるので、メッキ量は1cm2当たり約0.007gである。炭素電極板は2枚であるので、炭素電極板にメッキされたニッケルの総量は20gであり、電解液の質量の0.018質量%に当たる。
陽極である炭素電極板を製造する際に行うニッケル電解メッキの条件が異なる点以外は、実施例1と同様にして前電解を行った。
2枚の炭素電極板の有効面積部位には500gのニッケルが被覆されており、有効な電極面積は2800cm2であるので、メッキ量は1cm2当たり約0.18gである。炭素電極板にメッキされたニッケルの総量は500gであり、電解液の質量の0.45質量%に当たる。
陽極である炭素電極板を製造する際に行うニッケル電解メッキの条件が異なる点以外は、実施例1と同様にして前電解を行った。
1枚の炭素電極板には10gのニッケルが被覆されており、有効な電極面積は2800cm2であるので、メッキ量は1cm2当たり約0.007gである。炭素電極板は2枚であるので、炭素電極板にメッキされたニッケルの総量は20gであり、電解液の質量の0.018質量%に当たる。
電解液をサンプリングして、電解液中の水分量を測定したところ1.8質量%であったので、通電量の70%が水分の電気分解に使用されたことが分かった。引き続いて電解装置に280Aの直流電流を通じて電解を試みたが、槽電圧が12Vを超えるため電解を継続することはできなかった。
3 電解合成用陽極
5 電解合成用陰極
10 電解液
Claims (4)
- フッ化水素を含有する電解液を電気分解してフッ素ガス又は含フッ素化合物を電解合成するための陽極であって、
炭素質材料で形成された陽極基体と、前記陽極基体を被覆する金属被膜と、を備え、前記金属被膜は、前記陽極基体のうち前記電解液に浸漬される部分に被覆されており、前記金属被膜を形成する金属がニッケルであり、
前記金属被膜を形成するニッケルの質量が、前記陽極基体の表面1cm 2 当たり0.01g以上0.1g以下である電解合成用陽極。 - 前記金属被膜を形成するニッケルの質量が、前記電解合成に用いられる電解液の質量の0.03質量%以上0.4質量%以下である請求項1に記載の電解合成用陽極。
- 請求項1又は請求項2に記載の電解合成用陽極を用いて、フッ化水素を含有する電解液を電気分解する、フッ素ガス又は含フッ素化合物の製造方法。
- 請求項1又は請求項2に記載の電解合成用陽極を用いて、フッ化水素を含有する電解液に含有される水分を電気分解する前電解工程を行った後に、前記フッ化水素を含有する電解液を電気分解する、フッ素ガス又は含フッ素化合物の製造方法。
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