METHOD OF OBTAINING ARSINE AND DEVICE TO THIS END
FIELD: chemistry. ^ SUBSTANCE: invention relates to chemical engineering and can be used in microelectronics, fibre optics and solar energy. Arsine is obtained through electrolysis of aqueous solution of arsenic oxide at pH 2-6 in a cell, in which the cathode and anode space is divided by a membrane...
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , , , , |
---|---|
Format: | Patent |
Sprache: | eng ; rus |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext bestellen |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | FIELD: chemistry. ^ SUBSTANCE: invention relates to chemical engineering and can be used in microelectronics, fibre optics and solar energy. Arsine is obtained through electrolysis of aqueous solution of arsenic oxide at pH 2-6 in a cell, in which the cathode and anode space is divided by a membrane made from asbestos cloth. The electrodes are in form of bimetallic plates, consisting of iron-zinc, stainless steel-zinc, copper-zinc, chrome-zinc, and molybdenum-zinc pairs, where the zinc side of the bimetallic electrode serves as the cathode, and the non-zinc side of the next electrode serves as the anode in the given cell. The negative terminal of the current source is connected to the first cathode, and the positive terminal to the next anode. All cells are connected by a channel at the bottom, through which electrolyte flows into the anode and cathode zones. At the top, all cathode and anode zones are connected by two channels for outlet of anode and cathode gases, respectively. Adsorbers with activated carbon are also fitted. All adsorbers are fitted with devices which keep their temperature in the -30-50C range. ^ EFFECT: proposed method and device allow for large-scale production of arsine. ^ 8 cl, 1 dwg
Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано в микроэлектронике, волоконной оптике, солнечной энергетике. Арсин получают электролизом водного раствора оксида мышьяка с рН 2-6 в ячейке, в которой катодное и анодное пространство разделены мембраной из асбестовой ткани. Электроды выполнены в виде биметаллических пластин, состоящих из пар железо-цинк, нержавеющая сталь-цинк, медь-цинк, хром-цинк, молибден-цинк, причем цинковая сторона биметаллического электрода служит катодом, а не цинковая сторона следующего электрода служит анодом в данной ячейке. Минус источника тока подключен к первому катоду, а плюс к последнему аноду. Все ячейки внизу соединены каналом, по которому в анодные и катодные зоны поступает электролит, а вверху все катодные и анодные зоны соединены двумя каналами для вывода, соответственно, анодного и катодного газов. Дополнительно установлены адсоберы с активированным углем. Все адсоберы оснащены устройствами для поддержания их температуры на уровне -30÷-50°С. Предложенные способ и устройство позволяют наладить крупнотоннажное производство арсина. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 ил. |
---|