System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种CO2电解制甲酸与阳极制氯气耦合的方法技术_技高网

一种CO2电解制甲酸与阳极制氯气耦合的方法技术

技术编号:41956901 阅读:7 留言:0更新日期:2024-07-10 16:42
本发明专利技术提供一种CO2电解制甲酸与阳极制氯气耦合的方法。其阴极以化工排放的CO2为原料,以碳纳米管制备的导电塑料网为基底,负载Sn或Bi或In的主催化剂和以Re为主要成分的副催化剂,实现高CO2制甲酸电流效率,同时低的析氢率。阳极以以氯化盐溶液为原料,通过电氧化制氯气。阴极Re的存在严格抑制了H+或H2的存在及其渗透至阳极的问题,在阳极生成Cl2反应的过程中,规避了阳极耦合电解制氯气过程中的HCl腐蚀问题。通过阴阳极共电解,制备甲酸的同时、副产氯气,阴极还生成氢氧化物进一步消耗CO2副产碳酸氢盐,最终实现1mol电子消耗1mol的CO2,较常规电解多消耗1mol的CO2,实现高效减排CO2。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电化学领域,具体涉及一种co2电解制甲酸与阳极制氯气耦合的方法。


技术介绍

0、技术背景

1、工业革命以来,化石燃料(煤、石油、天然气等)的过度使用造成大气中的co2含量逐年上升,已严重超过自然界的碳循环限度,引起了一系列环境问题,如气温升高和气候剧变。

2、co2转化手段包括化学重整法、光催化法、生物法、和电催化还原法等。其中,电化学co2转化电化学转化可以在室温和环境压力下进行,可获得更高的转化效率。电化学还原co2产物众多,其中hcooh和co仅需转移2e-,电耗低,是主要研究产物。hcooh是常用的化工原料之一,具有广泛的工业应用,如塑料、药学、皮具等。

3、在二氧化碳电解中,气体扩散电极常被用于促进反应的传质速率进而加快反应速率,相比于传统的体相电极,其反应速率的提升可以超过两个数量级。现有的气体扩散电极多为以碳基底(如商业的碳纤维纸、碳布等)为主体结构,在碳基底上再进一步负载少量的催化剂。但碳基的气体扩散电极,强度低且疏水物质量不足以满足长时间疏水性的保持问题,导致气体扩散电极寿命低。如推广到工业化使用,将导致电极材料成本大大提高。

4、目前电化学还原co2制甲酸的方法,受限于电极寿命低,或电耗高的问题,co2电化学制甲酸的成本居高不下,难以向工业化推广。

5、此外,目前电化学还原co2,阳极大多为析氧反应,产生氧气没有商业价值,只有阴极反应被用于电解过程中生产有价值产品。如将阴阳极结合共电解,阳极产有附加值的产物,将有很高经济价值,且降低co2电解电耗。

6、如专利技术专利cn109881213b公开了一种co2电化学还原制一氧化碳与阳极氧化产氯酸盐耦合的方法,但是该方法产物为co,而非甲酸。且该专利中电解槽仅为简单的h型电解槽,未对电解反应器进行详细的设计阐述;此外,文中的h型电解槽对于气体扩散电极的利用效率也不高。

7、cn104641021a公开了一种醇共氧化的co2电化学还原方法,该电解阴阳极都以甲醇为电解液,制备醛、酸、酮等产物,但阴极电解液为甲醇或者有机溶液,电解效率不高。

8、cn 114000172 a公开了一种捕集、还原二氧化碳并联产氧气或氯气的方法,该方法采用氢氧化物吸收co2,并以吸收液作为碳源直接电解,制取co或甲酸等;而阳极电解液为硫酸与其它酸的混合酸,电解制氧气或氯气;该方法本质还是电解酸与液态碳酸氢盐为碳源进行电解,电解效率不高且以酸作为电解液,存在阳极腐蚀问题。

9、因此,为解决co2电化学制甲酸电解效率不高的问题,同时实现阳极有效利用,需开发一种可满足co2电化学还原高效、低成本、可满足工业化的方法,在co2电解的同时,实现阴阳极产物都能有效利用。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种co2电解制甲酸与阳极制氯气耦合的方法。该方法无需溶液吸收co2进行间接电解,而是以co2直接作为反应原料进行电解,同时阳极电解产生氯气,以该电化学方法制备甲酸的的同时副产氯气,该方法具有较低的材料消耗、较低的电耗、较高的效率,满足电解制甲酸/盐的工业需求。

2、为实现上述专利技术目的,本专利技术采用如下的技术方案:

3、一种co2电解制甲酸与阳极制氯气耦合的方法,所述方法的电解槽中间以阳离子交换膜分隔为阴极室和阳极室,阴极室以气体扩散电极为阴极,将电解液侧和co2气体分开,co2从气体扩散电极的气体扩层一侧通入,阴极电解制甲酸和/或甲酸盐,阳极发生氯化盐电解电解制氯气;其中,所述方法中电解消耗co2,电解生成氢氧化物也消耗co2,反应中消耗的电子与参与反应的co2等摩尔量。

4、本专利技术以主催化剂和以re为主要成分的副催化剂制备的气体扩散电极为阴极,实现高效co2电解制甲酸,同时碳纳米管制备的全氟硅烷接枝的聚苯基全氟烯烃导电塑料网高析氢过电位,结合re、ce具备催化h+或h2与co2逆变换至co,严格抑制析氢副反应,解决了电解过程中高析氢问题;另外,阴极re的存在严格抑制了h+或h2的存在及其渗透至阳极的问题,在阳极生成cl2反应的过程中,规避了阳极耦合电解制氯气过程中的hcl腐蚀问题。

5、本专利技术中,所述阴极室中的电解液为第一主族金属碱溶液、或第一主族金属碱与碳酸氢盐的混合溶液,优选氢氧化钠、或氢氧化钠与碳酸氢钠的混合液;优选地,所述阴极的电解液浓度为0.1-5mol/l,优选0.5-2mol/l。

6、本专利技术中,所述阴极室中的气体扩散电极包括电极基底以及负载在基底上的催化剂、增稠剂、分散剂、离子聚合物、疏水含氟聚合物;优选地,所述电极基底为碳纳米管制备的导电塑料网,优选导电塑料网是以接枝的聚苯基全氟烯烃为基材,通过共混将碳纳米管沉积在基材上形成的,更优选聚苯基氟烯烃通过苯基烯烃及含氟烯烃共聚,最优选c10-c16的苯基烯烃。优选地,所述碳纳米管质量占导电网总质量的1-5%。

7、本专利技术中,所述负载在基底上的催化剂包含主催化剂和副催化剂,其中主催化剂的活性金属为sn、bi、in中的一种或多种;副催化剂活性金属为fe、re、ce中的一种或多种,且至少含有re;优选地,所述副催化剂与催化剂前驱体中活性金属的质量比为1:100-100:100;优选地,所述副催化剂中re的比例为50-100%,fe的比例为0-50%,以副催化剂总质量计。

8、本专利技术中,所述负载在基底上的增稠剂为聚丙烯酸、聚丙烯酸酯、羟乙基纤维素中的至少两种,分散剂为聚乙烯基吡咯烷酮和/或聚丙烯酰胺。

9、本专利技术中,所述负载在基底上的离子聚合物为全氟磺酸树脂和/或全氟羧酸树脂。

10、本专利技术中,所述负载在基底上的疏水含氟聚合物为ptfe和/或pfa。

11、本专利技术中,所述疏水含氟聚合物的形式为粉末或膜。

12、本专利技术中,所述阴极室中的气体扩散电极导电塑料网一侧涂覆有催化剂及疏水含氟聚合物;另一侧为疏水含氟聚合物浆料或疏水含氟聚合物膜。

13、本专利技术中,所述阴极室中的气体扩散电极通过拉伸编织或拉伸针刺形成导电塑料网,优选导电塑料网厚度为100-500μm,更优选厚度为300-500μm。

14、本专利技术中,所述阴极室中co2原料气压力较阴极液压力高0.3-0.5mpa,所述co2原料气压力0.5-1mpa。

15、本专利技术中,电解槽施加电压3-5v,反应在40-80℃下进行。

16、本专利技术中,所述阴极液从阴极室采出后,经过降温、碳酸氢盐结晶、复温后返回阴极液室;优选地,所述阴极室温度为40-80℃,所述结晶温度为10-20℃。

17、本专利技术中,所述阳极室中的电解液为氯化盐的水溶液,优选氯化钾和/或氯化钠的水溶液,更优选氯化钠水溶液;优选地,所述氯化盐溶液的浓度为1-5mol/l,优选3-5mol/l。

18、本专利技术中,所述阳极室中的电极为负载钌铱催化剂的多孔泡沫金属或金属板。

19、本专利技术中,所述阳极室发本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种CO2电解制甲酸与阳极制氯气耦合的方法,其特征在于,所述方法的电解槽中间以阳离子交换膜分隔为阴极室和阳极室,阴极室以气体扩散电极为阴极,将电解液侧和CO2气体分开,CO2从气体扩散电极的气体扩层一侧通入,阴极电解制甲酸和/或甲酸盐,阳极发生氯化盐电解电解制氯气;

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述阴极室中的电解液为第一主族金属碱溶液、或第一主族金属碱与碳酸氢盐的混合溶液,优选氢氧化钠、或氢氧化钠与碳酸氢钠的混合液;

3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述阴极室中CO2原料气压力较阴极液压力高0.3-0.5MPa,所述CO2原料气压力0.5-1MPa;

4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,所述阴极液从阴极室采出后,经过降温、碳酸氢盐结晶、复温后返回阴极液室;

5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述阳极室中的电解液为氯化盐的水溶液,优选氯化钾和/或氯化钠的水溶液,更优选氯化钠水溶液;

6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述阳极室发生氯化盐电氧化反应,生成氯气。

7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,电解槽采用板框式电解槽;

8.一种制备权利要求1-7中任一项所述方法采用的气体扩散电极的制备方法,其特征在于,所述制备方法包含如下步骤:

9.根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于,S1所述副催化剂与催化剂前驱体中活性金属的质量比为1:100-100:100;

10.根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于,S2所述催化剂与增稠剂、分散剂、离子聚合物、疏水含氟聚合物的质量比为1:(0.1-0.5):(1-5):(0.1-0.5):(0.05-0.2),优选1:(0.1-0.2):(1-3):(0.1-0.3):(0.08-0.15);

11.根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于,S3所述浆料B的粘度为2-20pa·s,优选5-10pa·s。

12.根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于,S4所述涂覆为流延或涂布;

13.根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于,S5所述涂覆为流延或涂布。

14.根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于,所述S6通过卷对卷或液压的工艺压紧固定;

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【技术特征摘要】

1.一种co2电解制甲酸与阳极制氯气耦合的方法,其特征在于,所述方法的电解槽中间以阳离子交换膜分隔为阴极室和阳极室,阴极室以气体扩散电极为阴极,将电解液侧和co2气体分开,co2从气体扩散电极的气体扩层一侧通入,阴极电解制甲酸和/或甲酸盐,阳极发生氯化盐电解电解制氯气;

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述阴极室中的电解液为第一主族金属碱溶液、或第一主族金属碱与碳酸氢盐的混合溶液,优选氢氧化钠、或氢氧化钠与碳酸氢钠的混合液;

3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述阴极室中co2原料气压力较阴极液压力高0.3-0.5mpa,所述co2原料气压力0.5-1mpa;

4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,所述阴极液从阴极室采出后,经过降温、碳酸氢盐结晶、复温后返回阴极液室;

5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述阳极室中的电解液为氯化盐的水溶液,优选氯化钾和/或氯化钠的水溶液,更优选氯化钠水溶液;

6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述阳极室发生氯化盐电氧化反应,生成氯气。

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【专利技术属性】
技术研发人员:王阳杜旺明张永振牟通钱向阳潘亚男黎源华卫琦
申请(专利权)人:万华化学集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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