RU2412900C2 - Устройство для получения терморасширяющихся соединений графита - Google Patents

Устройство для получения терморасширяющихся соединений графита Download PDF

Info

Publication number
RU2412900C2
RU2412900C2 RU2009112009/05A RU2009112009A RU2412900C2 RU 2412900 C2 RU2412900 C2 RU 2412900C2 RU 2009112009/05 A RU2009112009/05 A RU 2009112009/05A RU 2009112009 A RU2009112009 A RU 2009112009A RU 2412900 C2 RU2412900 C2 RU 2412900C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
graphite
anode
cathode
section
reaction zone
Prior art date
Application number
RU2009112009/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009112009A (ru
Inventor
Александр Иванович Финаенов (RU)
Александр Иванович Финаенов
Владимир Васильевич Краснов (RU)
Владимир Васильевич Краснов
Андрей Васильевич Яковлев (RU)
Андрей Васильевич Яковлев
Владимир Александрович Настасин (RU)
Владимир Александрович Настасин
Сергей Леонидович Забудьков (RU)
Сергей Леонидович Забудьков
Елена Владимировна Яковлева (RU)
Елена Владимировна Яковлева
Марина Александровна Колесникова (RU)
Марина Александровна Колесникова
Александр Сергеевич Кольченко (RU)
Александр Сергеевич Кольченко
Елена Анатольевна Горбунова (RU)
Елена Анатольевна Горбунова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Аквакарбон"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Аквакарбон" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Аквакарбон"
Priority to RU2009112009/05A priority Critical patent/RU2412900C2/ru
Publication of RU2009112009A publication Critical patent/RU2009112009A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2412900C2 publication Critical patent/RU2412900C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для атомной, химической промышленности, теплоэнергетики, металлургии и может быть использовано при получении материалов из терморасширенного графита. Суспензию графита в кислоте через конусный распределитель 11 подают в реакционную зону, образованную секционным анодом 5 и секционным катодом 3. Токоподвод к каждой секции катода 3 и анода 5 осуществляют через регулируемые сопротивления, позволяющие изменять токовую нагрузку по секциям реакционной зоны. Очистку диафрагмы 4 от графитовых частиц осуществляют скребками 6, закрепленными на секциях анода 5. Переокисление графита осуществляют в последней по ходу движения суспензии анодной секции. С помощью патрубка 12 дополнительно вводят кислоту в реакционную зону. Образующиеся терморасширяющиеся соединения графита на выходе из реактора собирают в приемный бункер. Изобретение обеспечивает однородность окисления графитовой суспензии, позволяет получать переокисленный графит с пониженной температурой терморасширения, повысить производительность оборудования. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение предназначено для атомной, химической промышленности, теплоэнергетики, металлургии и может быть использовано при получении материалов из терморасширенного графита.
Реактор содержит корпус 1, патрубок 2 для подачи суспензии графита в кислоте, патрубок подачи кислоты 12, патрубок для выгрузки терморасширяющихся соединений графита 13, патрубки для отвода излишков электролита 14 и катодных газов 15. Реактор имеет внутреннюю цилиндрическую поверхность и установленные в корпусе секционный катод 3 в диафрагменном чехле 4 и анод (цельный или секционный) 5, расположенные коаксиально. Анод способен совершать колебательно-вращательные движения для очищения диафрагмы скребками 6 с помощью электропривода 7. Электродные секции сочленены между собой через изолирующие прокладки 8. Между катодом и анодом образованы три реакционные зоны, что позволяет распределять токовую нагрузку по секциям реактора. Ионная связь между катодом и анодом осуществляется через диафрагму 4, препятствуя возникновению короткого замыкания. Устройство в соответствии с фиг.1 дополнительно снабжено водяным охлаждением полости анода, циркулирующий теплоноситель отводится с помощью коллектора 16. Необходимое распределение токовой нагрузки от блока питания 9 по секциям реактора достигается регулированием электрических сопротивлений 10 токоподводов к катодным секциям и электрическими сопротивлениями 17 (фиг.2) токоподводов к анодным секциям. Равномерное распределение суспензии по реакционной зоне осуществляется конусным распределителем 11. Изобретение позволяет избежать перегрева реакционных зон за счет перераспределения токовой нагрузки по секциям реактора, повысить производительность по терморасширяющимся соединениям графита (ТРСГ) и получать переокисленные соединения графита.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение относится к технологии углеграфитовых материалов, в частности к устройству для электрохимического получения терморасширяющихся соединений графита с высокой степенью расширения, путем анодного окисления графита в растворах сильных кислот, например H2SO4, HNO3 и др. Предложен секционный коаксиальный реактор для анодной обработки углеграфитовых материалов и его вариант, содержащие цилиндрический корпус с патрубками для подачи суспензии графит - кислота и выгрузки окисленного графита. Установленные в корпусе коаксиально катод, на внутренней поверхности которого расположена диафрагма, и анод образуют реакционную камеру. Катод выполнен из нескольких последовательно соединенных секций, разделенных изоляционными прокладками, которые формируют реакционные зоны. Дополнительно, также в виде отдельных секций может быть выполнен и анод. В реакторе может быть дополнительно предусмотрена циркуляция жидкого теплоносителя для охлаждения. Анодное окисление углеграфитовых материалов ведут с различной токовой нагрузкой для каждой секции реактора, для интенсификации процесса электрохимического интеркалирования графита и получения переокисленных соединений графита, а также повышения производительности оборудования, кроме того, окисление графита с различной токовой нагрузкой по секциям реактора позволяет избежать перегрева рабочей зоны.
Предшествующий уровень техники
Известен способ получения интеркалированных соединений графита и переокисленного графита (RU 2233794), заключающийся в электрохимической обработке дисперсного графита с сообщением количества электричества не менее 50 мА·ч/г при потенциалах до 2,5 В и времени обработки до 7 часов. Обработанный продукт промывают водой, сушат и термообрабатывают. Полученный терморасширенный графит характеризуется однородной структурой, температура вспенивания интеркалированных соединений графита составляет 700-900°С, переокисленного графита 150-300°С.
Известно устройство, описанное в патенте (RU 2083723), представляющее реактор барабанного типа, принцип действия которого заключается в окислении дисперсного графита в кислотах при перемещении его в межэлектродном зазоре с помощью вращающегося барабана, оснащенного выдвижными лопатками. Основными недостатками данного реактора является низкая производительность, так как рабочая зона, составляющая примерно 1/3 длины окружности транспортного колеса (катода), не обеспечивает максимально возможной производительности. Увеличение длины рабочей зоны приведет к повышению уровня электролита и смачиванию кислотой вала, на котором укреплен катод, что снижает надежность реактора. Кроме того, ввиду сложности конструкции он не обладает удовлетворительной надежностью, а его эксплуатация, профилактика и ремонтные работы требуют высокой квалификации.
Также известен реактор карусельного типа (RU 2263070) с цилиндрическим корпусом, кольцевым анодом в форме желоба и катодами в виде лопаток. Анод установлен в корпусе соосно с ним и снабжен рубашкой охлаждения. Катоды снабжены сепарационными чехлами и закреплены на валу привода вращения. Анодное окисление графита проводят без подпрессовки к аноду в отсутствие свободного электролита. Катоды перемещают суспензию графит-кислота по желобу анода. Изобретение позволяет повысить производительность реактором барабанного типа. Однако карусельный реактор сохраняет недостатки барабанного, связанные со сложностью изготовления и эксплуатации. Кроме того, конструкция реактора предусматривает использование в качестве анода с платиновым покрытием.
Наиболее близкой является конструкция реактора, описанная в патенте RU 2264983, представляющая собой коаксиальный реактор, включающий корпус с патрубками для загрузки суспензии и выгрузки образовавшегося соединения внедрения в графит, имеющий внутреннюю цилиндрическую поверхность, и установленные в корпусе анод и катод с образованием между ними реакционной камеры, в соответствии с которым анод и катод установлены в корпусе коаксиально, корпус, анод и катод выполнены цилиндрическими, при этом катод выполнен сопряженным с внутренней цилиндрической поверхностью корпуса, а анод установлен по оси реактора, выполнен с возможностью совершения колебательно-вращательных движений вокруг оси и снабжен средством для очистки сепаратора.
Эксплуатация данного устройства выявила следующие недостатки:
- максимальная токовая нагрузка приходится на начальный участок рабочей зоны, что приводит к значительному разогреву и не позволяет повысить производительность реактора;
- неравномерное распределение токовой нагрузки по длине реакционной зоны не позволяет получать переокисленный графит ввиду того, что для длительного окисления необходимо обеспечить медленное проталкивание суспензии через реактор, или увеличить длину реакционной зоны. В обоих случаях из-за значительного увеличения вязкости суспензии при окислении ее транспортировка через реактор неосуществима.
Раскрытие изобретения
Задачей предлагаемого изобретения является увеличение однородности окисления графитовой суспензии, получение переокисленного графита с пониженной температурой терморасширения, а также повышение производительности оборудования.
Задача решается тем, что в реакторе для электрохимического окисления графита, содержащем корпус с внутренней цилиндрической поверхностью, патрубками для подачи графитовой суспензии, выгрузки продуктов окисления, отвода катодных газов и излишков электролита, установленные коаксиально анод и перфорированный катод в диафрагменном чехле, сопряженный с внутренней цилиндрической поверхностью корпуса, катод выполнен из отдельных секций, сочлененных через изоляционные прокладки, анод выполнен цельным, установлен по оси реактора, с возможностью совершения вращательных движений и снабжен узлом очистки диафрагмы и внутренней рубашкой охлаждения, токоподвод к каждой секции катода осуществляется через регулируемые сопротивления, позволяющие изменять токовую нагрузку по секциям реакционной зоны.
В частных воплощениях поставленная задача решается устройством, в котором:
- по окружности наружной поверхности катодных секций располагаются змеевики охлаждения с циркулирующим теплоносителем;
- для каждой секции реактора предусмотрено отдельное устройство подачи электрического тока;
- количество секций реактора может изменяться путем их пристыковки или исключения;
- в последней по ходу движения суспензии секции реактора предусмотрен патрубок, позволяющий добавлять кислоту в реакционную зону.
Поставленная задача также решается устройством для анодного окисления графита (вариантом), содержащим реактор, включающий корпус с внутренней цилиндрической поверхностью, патрубки для подачи графитовой суспензии, выгрузки продуктов окисления, отвода катодных газов и излишков электролита, установленные коаксиально анод и перфорированный катод в диафрагменном чехле, сопряженный с внутренней цилиндрической поверхностью корпуса, катод и анод выполнены из отдельных секций, сочлененных через изоляционные прокладки, токоподвод к каждой секции анода и катода осуществляется через регулируемые сопротивления, позволяющие изменять токовую нагрузку по секциям реакционной зоны, анод установлен по оси реактора, с возможностью совершения вращательных движений и снабжен узлом очистки диафрагмы.
В частных воплощениях поставленная задача решается устройством, в котором:
- последняя по ходу движения суспензии анодная секция выполнена с коррозионно-стойким электропроводным покрытием;
предусмотрен патрубок, позволяющий добавлять кислоту в реакционную зону.
На фиг.1 изображена схема устройства коаксиального реактора для получения терморасширяющихся соединений графита и переокисленного графита со сплошным анодом и секционным катодом.
Устройство в соответствии с фиг.1 работает следующим образом.
Суспензия графита в кислоте через конусный распределитель 11 подается в реакционную зону, образованную сплошным анодом 5 и секционным катодом 3. Установленные в устройстве регулируемые электрические сопротивления 10 позволяют изменять значение тока на катодных секциях реактора. Цельный анод позволяет осуществлять эффективное охлаждение за счет циркуляции теплоносителя во внутренней полости анода. Очистка диафрагмы от графитовых частиц осуществляется скребками 6, закрепленными на аноде 5. Переокисление графита осуществляется в последней по ходу движения суспензии секции, в которую с помощью патрубка 12 дополнительно вводится кислота, необходимая для образования переокисленного графита, а также с целью снижения вязкости суспензии, что облегчает ее транспортировку. Для исключения пассивации стали в процессе переокисления графита часть анода выполнена с коррозионно-устойчивым электропроводным покрытием. Образующиеся терморасширяющиеся соединения графита на выходе из реактора собираются в приемный бункер.
На фиг.2 изображена схема устройства коаксиального реактора для получения терморасширяющихся соединений графита и переокисленного графита с секционными анодом и катодом (вариант).
Устройство в соответствии с фиг.2 работает следующим образом.
Суспензия графита в кислоте через конусный распределитель 11 подается в реакционную зону, образованную секционным анодом 5 и секционным катодом 3. Установленные в устройстве регулируемые электрические сопротивления 10 и различные по величине электрические сопротивления 17 позволяют задать необходимую токовую нагрузку для каждой секции реактора. Распределение токовой нагрузки по секциям реактора осуществляется за счет регулирования величины тока. Очистка диафрагмы от графитовых частиц осуществляется скребками 6, закрепленными на секциях анода 5. Переокисление графита осуществляется в последней по ходу движения суспензии секции, в которую с помощью патрубка 12 дополнительно вводится кислота, необходимая для образования переокисленного графита, а также с целью снижения вязкости суспензии, что облегчает ее транспортировку. Для исключения пассивации стали в процессе переокисления графита анодная секция выполнена с коррозионно-устойчивым электропроводным покрытием. Образующиеся терморасширяющиеся соединения графита на выходе из реактора собираются в приемный бункер.
Разработанный реактор и его вариант позволяют устранить недостатки, выявленные при эксплуатации устройства, описанного в патенте RU 2264983, задавать различные токовые нагрузки по секциям реактора и получать переокисленные соединения графита.
Таким образом, предлагаемый реактор позволяет получить однородный продукт с высокой и регулируемой степенью расширения, значительно повысить производительность и надежность работы реактора по сравнению с прототипом.

Claims (2)

1. Устройство для получения терморасширяющихся соединений графита, содержащее корпус с внутренней цилиндрической поверхностью, патрубками для подачи суспензии графита в кислоте, выгрузки продуктов, отвода катодных газов и излишков электролита, установленные коаксиально анод и перфорированный катод в диафрагменном чехле, сопряженный с внутренней цилиндрической поверхностью корпуса, анод установлен по оси реактора с возможностью совершения вращательных движений и снабжен узлом очистки диафрагмы, отличающееся тем, что катод выполнен из отдельных секций, сочлененных через изоляционные прокладки, токоподвод к каждой секции катода осуществляется через регулируемые сопротивления, позволяющие изменять токовую нагрузку по секциям реакционной зоны, на последней секции установлен патрубок дополнительного введения кислоты в реакционную зону.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что анод выполнен из отдельных секций, сочлененных через изоляционные прокладки, токоподвод к каждой секции анода также осуществляется через регулируемые сопротивления, позволяющие изменять токовую нагрузку по секциям реакционной зоны, последняя по ходу движения суспензии анодная секция устройства выполнена с коррозионно-стойким электропроводным покрытием.
RU2009112009/05A 2009-04-02 2009-04-02 Устройство для получения терморасширяющихся соединений графита RU2412900C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009112009/05A RU2412900C2 (ru) 2009-04-02 2009-04-02 Устройство для получения терморасширяющихся соединений графита

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009112009/05A RU2412900C2 (ru) 2009-04-02 2009-04-02 Устройство для получения терморасширяющихся соединений графита

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009112009A RU2009112009A (ru) 2010-10-10
RU2412900C2 true RU2412900C2 (ru) 2011-02-27

Family

ID=44024634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009112009/05A RU2412900C2 (ru) 2009-04-02 2009-04-02 Устройство для получения терморасширяющихся соединений графита

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2412900C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2657063C1 (ru) * 2017-06-05 2018-06-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Оборудование и способ анодного синтеза терморасширяющихся соединений графита

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2657063C1 (ru) * 2017-06-05 2018-06-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Оборудование и способ анодного синтеза терморасширяющихся соединений графита

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009112009A (ru) 2010-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2146936B1 (en) The electroosmotic dehydrator
US4350576A (en) Method of producing a graphite intercalation compound
DE2502167C2 (de) Elektrochemische Zelle mit bipolaren Elektroden
KR101727939B1 (ko) 테일러 반응기를 이용한 표면처리 방법
US20040134785A1 (en) Advanced high-throughput electrorefiner design
CN109402678B (zh) 电解铜箔电解液中铅离子的去除方法
CN101429595B (zh) 一种密闭式离解脱硫反应器及其系统
RU2412900C2 (ru) Устройство для получения терморасширяющихся соединений графита
CN103276412A (zh) 一种制备铜粉或镍粉的方法及其电解装置
CA1093008A (en) Continuous detinning system
CN208553684U (zh) 低温等离子体反应器
AU615722B2 (en) Electrode assembly for electrochemical reactions
US2266347A (en) Electroplating contact roll
US3772201A (en) Electrode for electrolytic conversion cells including passage means in the electrode for electrolyte flow through the electrode
CN105197919A (zh) 碳素颗粒材料高温连续气体提纯与石墨化电热炉
RU2142409C1 (ru) Реактор для электрохимического окисления графита
CN205023860U (zh) 碳素颗粒材料高温连续气体提纯与石墨化电热炉
CN110124482A (zh) 低温等离子体反应器和分解硫化氢的方法
CN211800766U (zh) 一种石墨烯生产用石墨氧化反应釜
RU2291837C2 (ru) Способ обработки графита и реактор для его осуществления
US2390548A (en) Method of operating electrolytic
CN210420089U (zh) 一种石煤熟化装置
US3580833A (en) Mercury cell having rotating anode
RU2264983C2 (ru) Способ получения окисленного графита, устройство для его осуществления и его вариант
US2047391A (en) Machine and method for making solid comminuted material

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120403