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Fターム[4K021DB05]の内容

非金属・化合物の電解製造、そのための装置 (13,231) | 隔膜槽 (2,871) | 二室型の (158)

Fターム[4K021DB05]に分類される特許

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【課題】膜−電極構造体の電極に対して確実に十分な電力を供給できる電解水生成装置の電解槽を提供する。
【解決手段】イオン透過性の隔膜7を介して対向配置された1対の電解室5,6と、隔膜7を挟んで電解室5,6に設けられた1対の電極8a,8bとを備える。電極8a、8bが隔膜7に密着して形成された膜−電極構造体2と、電解室5,6の内壁面9,10に設けられ、先端部13,14で膜−電極構造体2に圧接する突出部11,12と、電解室5,6の内壁9,10に沿って形成された集電体15,16とを備える。集電体15,16は蒸着またはメッキにより形成された導電性金属部材層からなる。電解室5,6と隔膜7との間に、接続部材として導電性の金属パッキン19,20を備える。電解室5,6は、膜−電極構造体2の両側の互いに対向する位置に突出部11,12を備える。電極8a,8bは、導電性粉体を含む多孔質体からなる。 (もっと読む)


【課題】カソード側に生成する水素ガスの圧力により固体高分子電解質膜とカソード給電体との間に間隙を生じず、優れた電解効率が得られる高圧水素製造装置を提供する。
【解決手段】固体高分子電解質膜2と、カソード給電体3、アノード給電体4と、カソードセパレータ5、アノードセパレータ6とを備える少なくとも1つの単セル7と、単セル7の両側から、固体高分子電解質膜2、各給電体3,4、各セパレータ5,6を固定する固定手段14,15,16とを備え、各給電体3,4に通電し、アノード側に供給される水を電気分解して、カソード側に高圧の水素ガスを生成させる。固定手段14,15,16は、単セル7内に得られる水素ガスの圧力よりも大きな押し付け応力を備える。相互に積層された複数の単セル7,7を備える。好ましくは、固定手段14,15,16は、前記水素ガスの圧力よりも1〜40MPaの範囲で大きな押し付け応力を備える。 (もっと読む)


【課題】水素ガスがアノード側に透過しない高圧水素製造装置を提供する。
【解決手段】固体高分子電解質膜2両側に相対向して設けられたカソード給電体3と、アノード給電体4と、カソード室5と、アノード室6とを備え、各給電体3,4に通電することによりアノード室6の水を電気分解して、カソード室5に高圧の水素ガス、アノード室6に酸素を生成させる。水平に配置された固体高分子電解質膜2の上側にカソード給電体3を備え、カソード室5は常に固体高分子電解質膜2を被覆する水層10を備える。水循環手段16により循環される水から酸素を除去する酸素除去手段18を備える。接続導管12を介してカソード室5と接続された高圧水素タンク13を備える。接続導管12は、カソード室5の水素ガス圧が高圧水素タンク13の水素ガス圧以上のとき開弁し、カソード室5の水素ガス圧が高圧水素タンク13の水素ガス圧より低いとき閉弁する開閉弁11を備える。 (もっと読む)


【課題】 固体高分子電解質膜のピンホールの発生を有効に検知することができる固体高分子電解質膜式水電解装置及び固体高分子電解質膜のピンホール検出方法を提供すること。
【解決手段】 固体高分子電解質膜式水電解装置は、陽極及び陰極で挟持された固体高分子電解質膜により内部空間が仕切られ、前記陽極側に被電解水が供給される電解槽と、前記陽極及び陰極間に電圧を印加して前記陽極側で供給用ガスを発生させる主電源装置と、前記主電源装置と並列に接続された補助電源装置と、前記陽極及び陰極間の電圧を検出する電圧検出手段と、前記電圧検出手段の検出電圧に基づいて、前記固体高分子電解質膜に発生したピンホールを検出するピンホール検出手段とを備え、前記ピンホール検出手段は、前記補助電源装置により前記陽極及び陰極間にピンホール検出用電圧が印加された時の前記電圧検出手段の検出電圧を、予め設定された閾値電圧と比較することにより、ピンホール発生の有無を判別することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】水素圧で固体高分子電解質膜とアノード給電体との厚さが低減しても固体高分子電解質膜とカソード給電体とに間隙を生じない高圧水素製造装置を提供する。
【解決手段】固体高分子電解質膜2の両側に設けられた給電体3,4と、セパレータ5,6と、流体通路10,12とを備え、各給電体3,4に通電してセパレータ6の流体通路12に供給された水を電解し、セパレータ5の流体通路10に高圧水素ガスを得る。セパレータ5は、第1室7と、断面積が第1室7より大きい第2室8と、両室7,8を気密に遮断し、両室7,8の内壁に沿って進退自在に備えられ、流体通路10を備える遮断部材9と、遮断部材9を迂回して両室7,8を連通する連通路11とを備える。連通路11を介して第2室8に供給される水素の圧力により遮断部材9を給電体3方向に前進させ、給電体3を固体高分子電解質膜2に押圧する。給電体3,4は、チタン製多孔質焼結体からなる。 (もっと読む)


【課題】フィルターの寿命を長寿命化させることによって、圧力調整弁を長期間保護するガス発生装置を提供する。
【解決手段】電解槽内のフッ化水素を含む電解浴を電気分解してガスを発生するガス発生装置であって、ガスの発生に随伴する電解浴の微粒子やミストを除去するフィルターを内部に有するガスの配管と、前記配管の一部の温度を調節する温度調節機構とを備え、前記フィルターが、前記配管全体のうち、前記温度調節機構により温度調節された部分で液化されたフッ化水素と接触する位置に配置されてなるものである。 (もっと読む)


【課題】 上下水道や食品等の洗浄殺菌処理や半導体デバイス製造プロセス等での洗浄処理等に利用可能なオゾン水を、電解法により効率良く生成するためのオゾン発生用電極並びにこのオゾン発生用電極の製造方法を提供する。
【解決手段】 オゾン発生用電極1を構成する導電性基体2の表面に、白金などの貴金属又は貴金属酸化物を被覆する中間層3を形成し、この中間層3の表面に更に誘電体により形成される表面層4を形成し、この表面層には孔10が備えられる。 (もっと読む)


本発明は、化学式(I)の非塩化性の環状アミノ酸を生成する方法に関し、この方法において、
【化1】


ここで、nは、2、3、4から選択された整数である。特に、高純度のギャバペンティン(n=3の化学式(I)の化合物)を得ることである。本発明の方法は、無機酸による環状アミノ酸の付加塩の溶液を電気分解するステップを含む。この電気分解により、無機酸の陰イオンが、3ppm未満の値まで減らすことができる。
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【課題】 高温動作時の水素側及び酸素側のガスシール部を確実かつ信頼性の高い構造とする高温水蒸気電解装置を提供する。
【解決手段】 高温水蒸気電解装置は、少なくとも1個配設された筒状の水蒸気電解セル1と、水蒸気電解セル1の上方に設けられ水蒸気が供給される水蒸気供給室2と、水蒸気供給室2より垂下され水蒸気電解セル1の内側に水蒸気を供給する水蒸気注入管3と、水蒸気供給室3の下部に設けられ前記水素極21で生成した水素を系外に取り出す生成水素排出室4と、生成水素排出室4の下部に設けられ酸素極の雰囲気を調整し生成した酸素を取り出す酸素生成室5と、水蒸気電解セル1の内側に配設された弾性給電端子22と、酸素生成室5の内部に設けられた弾性給電端子32と、を有する。 (もっと読む)


【課題】カソード側が高圧になったときにも、固体高分子膜とカソード給電体との接触抵抗が増大することのない高圧水素製造装置を提供する。
【解決手段】固体高分子膜2の両側に設けられたカソード給電体3と、アノード給電体4と、セパレータ5,6と、流体通路7,8とを備え、アノード側セパレータ6の流体通路8に水を供給して各給電体3,4に通電することにより前記水を電気分解し、カソード側セパレータ5の流体通路7に高圧の水素ガスを得る。カソード給電体3を固体高分子膜2に押圧して密着せしめる押圧手段を備える。押圧手段は流体通路7に設けられ、カソード給電体3を固体高分子膜2側に付勢する弾性部材からなり、該弾性部材は導電性を備える。前記弾性部材は、皿バネ16またはコイルバネである。流体通路8に水素を供給して各給電体3,4に通電することにより、カソード側セパレータ5の流体通路7に高圧の水素ガスを得るものでもよい。 (もっと読む)


【課題】高濃度の強アルカリ性の電解液にも適用が可能で、電解効率の向上に有効な電解用隔膜及びその製造方法を提供する。
【解決手段】電解液2を収容する電解槽1の陽極6と陰極7の間に配設され、電気分解によりそれぞれの電極6,7で生成した気体を電解液2中で分離状態に保持する電解用隔膜3を、ポリオレフィン系繊維糸の織布から構成し、その織布に対して水酸化ナトリウム等の非溶解状態で固体の電解質を予め含浸させることにより、電極6,7間に存在する電解液2中のイオンの電解用隔膜3を挟んだ流れを円滑にする。使用する織布としては、厚さが0.3〜1.0mm、目付量が180〜350g/mに製織されたものが好ましい。 (もっと読む)


【課題】ポールチェンジを行う前後において有効塩素濃度の相違を低減する技術を提供する。
【解決手段】電極11,12には直流電源4から電流が供給される。電極11,12に供給される電流の極性は、例えば直流電源4における極性反転によって、反転する。ポンプ2は電解質溶液Lを、可変の供給能力で運搬する。この供給能力は電解槽1での電気分解の極性に応じて切り替わる。例えばポンプ2は塩水タンク3から電解槽1へと、二種の送出能力で電解質溶液Lを送出可能であり、この二種の送出能力は直流電源4の極性の入れ替えに対応して切り替えられる。 (もっと読む)


本発明は、脂肪族または脂環式C−原子と結合した第1級アミノ基およびシクロプロピル単位を含有する第1級アミン(アミンA)を製造するための方法に関する。本発明によれば、シクロプロピル単位を有するオキシムまたはオキシム誘導体、その際、オキシム基中の水素原子はアルキル基またはアシル基で置換されている(オキシムO)、を分割されたセル中で、本質的に水不含の電解溶液中で、50〜100℃の温度で、カソード上で還元する。 (もっと読む)


【課題】 (1)電極寿命の長寿命化、(2)電極反応による副生成物、有害物質または腐食性物質の生成抑制、(3)メンテナンスの簡易化が可能となる複極室および該複極室を備えた電気化学的液体処理装置を提供する。
【解決手段】 電気透析装置および電気分解装置に用いる複極室において、陽極側より順に、アニオン交換膜、電極およびカチオン交換膜の順に設置し、カチオン交換膜とアニオン交換膜の間に供給する液体が純水である。 (もっと読む)


電気化学セル構造は、電気化学反応層の下に少なくとも一部がある電気電流輸送構造を有する。電気化学セルは、両面上に触媒層を有するイオン交換膜を備えている。イオン交換膜は、例えばプロトン交換膜を含み得る。本発明のいくつかの実施形態は、イオン交換膜材シート上に形成された複数の個別ユニットセルを有する電気化学セル層を提供する。
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対応するアルコール中で電気分解を用いて金属アルコレートの溶液を製造する方法について開示する。好ましい実施態様において、メタノール中のナトリウムメトキシドはメタノールおよび水酸化ナトリウム水溶液から製造する。水酸化ナトリウム水溶液は陽極液区画にセットし、およびメタノールは陰極液区画にセットする。並びに電流の影響でナトリウムを選択的に輸送するセラミック膜によって2つの区画は区分されている。好ましい実施態様において、この方法は費用効果が高く、および環境に有害でない。

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本発明は水を電気分解してオゾンを発生させる装置を開示する。この装置には、互いに対向する一対のフレームと、2つのフレームの間に対向して配置された陽極および陰極とを含む。陽極と陰極との間には、電気分解中に生成される水素イオンを移動させる固体高分子電解質膜が設けられている。さらに、補助電極を陰極と固体高分子電解質膜との間に設けることにより、この補助電極の表面にスケールが形成される。スペーサ60は、陽極と陰極との間に挿入されている。原料水として純水や陽イオン交換処理をした水と同様に水道水も使用でき、高濃度のオゾン水を製造することが可能である。電極と固体高分子電解質膜との間の圧力の均一化を図ることができるので、安定した動作が実現できる。 (もっと読む)


【課題】地球温暖化ガスである二酸化炭素を、エネルギー消費の少ない温和な条件で、化学原料として有用なエチレンに効率よく選択的に転換する方法を提供すること。
【解決手段】予めハロゲン化第1銅で被覆された銅電極をカソード電極として用い、二酸化炭素を電解還元する、又は電解液にハロゲンイオンと銅イオンを共存させ、かつ銅電極をカソード電極として用い、電解中にハロゲン化第1銅を該銅電極表面に析出させると共に、二酸化炭素を電解還元することにより、エチレンを製造する。 (もっと読む)


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