[发明专利]一种SF6 在审
申请号: | 202210368975.4 | 申请日: | 2022-04-08 |
公开(公告)号: | CN114657582A | 公开(公告)日: | 2022-06-24 |
发明(设计)人: | 肖淞;李祎;彭瑞超;陈钇江;曾福平;潘成;唐炬;张晓星 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | C25B9/19 | 分类号: | C25B9/19;C25B1/01;C25B1/245;C25B15/023 |
代理公司: | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 | 代理人: | 江慧 |
地址: | 430072 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 sf base sub | ||
1.一种SF6废气的电化学降解方法,其特征在于,所述方法包括:
组装电解池,所述电解池包括阳极区、阴极区、以及用于隔开所述阳极区和所述阴极区的隔膜;其中,所述阳极区采用Pt网状电极作为阳极,阳极室电解液包括AgNO3和H2SO4溶液;所述阴极区采用Cu电极作为阴极,以饱和甘汞电极为参比电极,阴极室电解液包括氰化镍络合物和KOH溶液;
向所述阴极区充入SF6废气;
向所述阳极、所述阴极和所述参比电极加压以进行电解反应,并采集气相产物和液相产物进行分析。
2.根据权利要求1所述的一种SF6废气的电化学降解方法,其特征在于,所述阳极室电解液为加入了浓度范围为20~30mM的AgNO3的4.5~5.5M的H2SO4溶液。
3.根据权利要求1所述的一种SF6废气的电化学降解方法,其特征在于,所述阴极室电解液为加入了浓度范围为45~55mM的氰化镍络合物的9.5~10.5M的KOH溶液。
4.根据权利要求1所述的一种SF6废气的电化学降解方法,其特征在于,所述隔膜为型隔膜。
5.根据权利要求1所述的一种SF6废气的电化学降解方法,其特征在于,所述向所述阴极区充入SF6废气,具体包括:
设置气体输送装置,所述气体输送装置包括气罐、输气管道和设于所述输气管道上的球阀,所述输气管道一端与所述气罐相连通,另一端与所述阴极区相连通,所述气罐内装有SF6废气;
打开所述球阀,向所述阴极区充入SF6废气。
6.根据权利要求1或5所述的一种SF6废气的电化学降解方法,其特征在于,所述SF6废气为SF6-Ar混合气体,其中SF6的含量为5%~15%。
7.根据权利要求1所述的一种SF6废气的电化学降解方法,其特征在于,所述向所述阳极、所述阴极和所述参比电极加压,具体包括:
将电化学工作站与所述阳极、所述阴极和所述参比电极分别进行电连接,通过所述电化学工作站进行加压。
8.根据权利要求1所述的一种SF6废气的电化学降解方法,其特征在于,所述加压的时间为3~5h,所述工作电压的范围为1.5V~2.5V。
9.根据权利要求1所述的一种SF6废气的电化学降解方法,其特征在于,所述阳极区和所述阴极区均设有气相产物导出管和液相产物导出管,通过所述气相产物导出管和液相产物导出管进行收集气相产物和液相产物。
10.根据权利要求1所述的一种SF6废气的电化学降解方法,其特征在于,所述采集气相产物和液相产物进行分析,具体包括:
使用电位滴定装置测定氧化还原电位证明反应的发生程度;
使用气体检测仪检测所述气相产物;
使用离子分析仪检测所述液相产物。
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