基于喷射电化学装置还原偏硼酸钠制备硼氢化钠的储氢装置制造方法及图纸

技术编号:29049980 阅读:39 留言:0更新日期:2021-06-26 06:12
本发明专利技术公开了一种基于喷射电化学装置还原偏硼酸钠制备硼氢化钠的储氢装置,包括电解装置和电解液循环装置,电解装置包括电源,与电源正极相连的阳极、与电源负极相连的阴极,和电解池,所述电解池中盛有电解液;所述电解液循环装置包括循环泵,位于循环泵两端连接的进液端和出液端,所述进液端插入电解液的下方,所述出液端与喷头相连,与所述电解装置的阴极相对设置。本发明专利技术的装置采用外在流体动力使得BO2‑

【技术实现步骤摘要】
基于喷射电化学装置还原偏硼酸钠制备硼氢化钠的储氢装置


[0001]本专利技术属于储氢材料制作领域,具体涉及一种基于喷射电化学装置还原偏硼酸钠制备硼氢化钠的储氢装置。

技术介绍

[0002]可再生能源制氢体系的构建是实现绿色氢能供应体系的前提。目前我国96%的产氢主要还是来自化石燃料制氢和化工副产氢。硼氢化钠作为一种优良的储氢材料,其储氢密度可达10.8wt%,再生产物无污染,放氢纯度高。目前所采用的电化学还原NaBO2制备NaBH4的具体反应过程如式(1)所示:
[0003]NaBO2+2H2O

2O2+NaBH4ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
(1)
[0004]利用电化学还原法制备硼氢化钠所存在的主要问题为在电解过程中,根据同性相斥、异性相吸的原理,BO2‑
阴负离子会向阳极移动,使得阴极附近BO2‑
离子浓度降低,导致BO2‑
离子还原为BH4‑
离子十分困难,就算在阴极还原生成BH4‑
离子,BH4‑
离子也会因为向阳极表面移动从而发生氧化反应被消耗。所以在电解过程中,传质的影响至关重要。
[0005]目前大多数研究者选用的是隔膜电解槽,分为阴极室与阳极室,中间用阳离子交换膜隔开,但是这种电解槽下采用电解电还原得到的NaBH4浓度低,转化率低,并且需要电量大。

技术实现思路

[0006]针对现有技术中电解法电化学还原偏硼酸钠制备硼氢化钠中所使用的装置传质效率差、耗电量大,电解效率低的问题,为了改善传质条件,减小电解过程中偏硼酸根离子向阳极电迁移的影响,本专利技术设计了一种基于喷射电化学装置还原偏硼酸钠制备硼氢化钠的储氢装置,由电源,恒温磁力搅拌器,蠕动泵,喷头组成,供电方式采用直流电解,阴极上施加电源负极,喷头上施加电源正极。阴极贴近喷头,可以减小偏硼酸根离子电迁移的影响,利用该工艺电化学还原制备的硼氢化钠浓度高,工艺简单,成本低。
[0007]实现上述技术目的,达到上述技术效果,本专利技术通过以下技术方案实现:
[0008]一种基于喷射电化学装置还原偏硼酸钠制备硼氢化钠的储氢装置,包括电解装置和电解液循环装置,电解装置包括电源,与电源正极相连的阳极、与电源负极相连的阴极,和电解池,所述电解池中盛有电解液;所述电解液循环装置包括循环泵,位于循环泵两端连接的进液端和出液端,所述进液端插入电解液的下方,所述出液端与喷头相连,与所述电解装置的阴极相对设置。
[0009]作为本专利技术的进一步改进,所述电解装置的阴极和阳极设置在电解液的液面上方,从所述喷头中所喷射的电解液以不低于0.28ml/s的流速射向所述的阴极。
[0010]优选的,所述电解液以0.37

0.89ml/s的流速射向所述的阴极。
[0011]作为本专利技术的进一步改进,所述喷头通过导体连接件连接在所述循环泵的出液端,所述电解装置的电源正极与所述导体连接件相连。
[0012]作为本专利技术的进一步改进,所述的导体连接件采用的是金属材料或导电石墨材料制作,选用耐腐蚀材料制作所述的喷头。
[0013]作为本专利技术的进一步改进,所述的喷头为导电喷头,所述电解装置的电源正极与所述喷头相连。
[0014]作为本专利技术的进一步改进,所述导电喷头采用的是金属材料或导电石墨材料制作。
[0015]作为本专利技术的进一步改进,所述喷头和所述阴极之间的间距为1

5mm。
[0016]作为本专利技术的进一步改进,所述阴极的截面尺度大于所述喷头的截面尺寸,同侧边缘的尺寸差为1

2mm。
[0017]作为本专利技术的进一步改进,选用铅、锡、铂、钼、钛、铟、铋、BDD中的任一种材料制作所述的阴极。
[0018]本专利技术的有益效果:本专利技术装置采用外在流体动力使得BO2‑
和BH4‑
离子快速的远离阳极,向阴极移动,降低了BO2‑
和BH4‑
离子被阳极吸附发生失电子反应的几率,且有效的提高了BO2‑
向阴极方向的传质,提高了BO2‑
在阴极的富集浓度,提高反应速率和反应几率,提升了BO2‑
的转化率,提高了所制备的硼氢化钠的浓度。且本专利技术的装置结构简单,成本低。
附图说明
[0019]图1为本专利技术装置连接结构示意图;
[0020]图2为本专利技术的喷头的第一种实施例的结构示意图;
[0021]图3为本专利技术的喷头的第二种实施例的结构示意图及电解液流动的动态模拟示意图;
[0022]图4为实施例1所测试的对应于不同电压下电解所得到的电解液的CV图(a)和根据CV图中所显示的最大电流密度及其转化的硼氢化钠浓度的柱状图(b);
[0023]图5为实施例2所测试的对应于不同电解液流速下电解所得到的电解液的CV图(a)和根据CV图中所显示的最大电流密度及其转化的硼氢化钠浓度的柱状图(b);
[0024]图6为实施例3所测试的对应于不同电解时间所得到的电解液的CV图(a)和根据CV图中所显示的最大电流密度及其转化的硼氢化钠浓度的柱状图(b)。
具体实施方式
[0025]为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。
[0026]下面结合附图对本专利技术的应用原理作详细的描述。
[0027]如图1所示的本专利技术的装置结构,包括电解装置和电解液循环装置。电解装置包括电解池2、电源3,与电源3负极相连的阴极4,与电源正极相连的喷头5,电解池2中盛有电解液放置在磁力搅拌器1的上方。所述阴极4和所述喷头5面对面的方式悬空设置在电解液的上方(并非浸在电解液内),位置关系不限定于具体的哪一种方位,上、下、左、右四个方位均可,喷头5相对于阴极4的一侧开设有喷孔。电解液循环装置包括循环泵8、所述循环泵8所连接的出液端6与用做电解装置阳极的喷头5相连,所连接的进液端7插入电解液的液面下方。
[0028]具体的喷头5结构可以如图1

2第一种实施例所示的,采用耐腐蚀材料,如聚乳酸(PLA),制作所述的喷头,所述的喷头与电解液循环装置的出液端通过导体连接件连接,电源正极与导体连接件相连,构成了电解装置的阳极。或者如图3所示的第二种实施例,直接采用具有导电性质的材料(如金属材料或导电石墨)制作喷头,电源正极与喷头相连用作阳极材料。
[0029]采用本专利技术电解装置电解制备偏硼酸钠的过程如下:将偏硼酸钠与氢氧化钠的混合,置于电解池2中,开启恒温磁力搅拌器1设25℃加热至恒定。裁剪规定面积的金属片作为阴极4与负极相连,将循环泵出液端的喷头5与电源正极相连。将循环泵8进液端放置盛有电解液的烧杯中,待温度恒定,设置电源电压,将阴极4贴近喷头5,开启循环泵8,开始电解,此反应主要在阴极4的面对喷头5的一侧进行。如图3所示,BO2‑
在阴极上得到电子,但是本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于喷射电化学装置还原偏硼酸钠制备硼氢化钠的储氢装置,其特征在于:包括电解装置和电解液循环装置;电解装置包括电源,与电源正极相连的阳极、与电源负极相连的阴极,和电解池,所述电解池中盛有电解液;所述电解液循环装置包括循环泵,位于循环泵两端连接的进液端和出液端,所述进液端插入电解液的下方,所述出液端与喷头相连,与所述电解装置的阴极相对设置。2.根据权利要求1所述的一种基于喷射电化学装置还原偏硼酸钠制备硼氢化钠的储氢装置,其特征在于:所述电解装置的阴极和阳极设置在电解液的液面上方,从所述喷头中所喷射的电解液以不低于0.28ml/s的流速射向所述的阴极。3.根据权利要求2所述的一种基于喷射电化学装置还原偏硼酸钠制备硼氢化钠的储氢装置,其特征在于:所述电解液以0.37

0.89ml/s的流速射向所述的阴极。4.根据权利要求2所述的一种基于喷射电化学装置还原偏硼酸钠制备硼氢化钠的储氢装置,其特征在于:所述喷头通过导体连接件连接在所述循环泵的出液端,所述电解装置的电源正极与所述导体连接件相连。5.根据权利要求4所述的一种基于喷射电化学装置还原偏硼酸钠制...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏永生司司付文英刘妍陈佳琪韦露赵新生
申请(专利权)人:江苏师范大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1