X为了获得更好的用户体验,请使用火狐、谷歌、360浏览器极速模式或IE8及以上版本的浏览器
关于我们 | 帮助中心
欢迎来到国家技术转移西南中心---区域技术转移公共服务平台,请 登录 | 注册
尊敬的 , 欢迎光临!  [会员中心]  [退出登录]
当前位置: 首页 >  科技成果  > 详细页

[00017619]“双极膜电解槽阴阳两室成对电解制备乙醛酸”项目简介

交易价格: 面议

所属行业: 其他化学化工

类型: 非专利

技术成熟度: 正在研发

交易方式: 技术转让

联系人: 陈震 许春红

进入空间

所在地:福建福州市

服务承诺
产权明晰
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
如实描述
|
收藏
|

技术详细介绍

技术投资分析: 双极膜(BPM)是一种新型的离子交换复合膜,它是由阴离子交换层(P型膜)和阳离子交换层(N型膜)复合而成,是真正意义上的反应膜。在直流电场作用下,双极膜可将水离解,在膜两侧分别得到氢离子和氢氧根离子。目前双极膜的研究多集中于电渗析与离子分离方面,利用双极膜技术进行电合成的研究相对较少。 乙醛酸是非常重要的化工产品,也是许多重要有机合成的中间体[7]。用草酸电化学还原方法制取乙醛酸, 由于原料廉价易得,工艺流程简单,是一种很好的合成路线[8]。但该工艺的缺点之一是阳极反应为电解水,没能创造经济效益。 本项目应用双阴阳极电解槽结合双极膜技术代替传统的单阴阳极平板电解槽,形成双成对电解,从而将电槽效率提高到170%以上。 在电场的作用下双极膜中水电离后生成的H+透过mSA阳离子膜进入阴极室,以补充草酸电还原生成乙醛酸过程中H+的消耗;OH-透过mCS阴离子膜进入阳极室,与乙二醛电氧化生成乙醛酸过程中产生的H+结合生成H2O,促进反应向正方向进行,从而增大了正向反应的速度。在电流密度为30mA/cm2,20℃下电解,双阴极室的电流效率分别可达86.94%和82.81%,双阳极室的电流效率可达81.99%和78.62%,电解电压稳定在3.0V左右,产率达80%以上。 技术的应用领域前景分析: 本项目分别用戊二醛和二价锡离子改性壳聚糖(CS)和海藻酸钠(SA),制备m(SA-CS) BPM。将m(SA-CS) BPM作为双阴阳极电解槽的隔膜,应用于双成对电合成乙醛酸体系。 效益分析: 本项目达到节省能源,降低生产成本,提高经济效益。结果表明,利用双极膜技术与双成对电解相结合比单成对电解具有更好的经济效益。 厂房条件建议: 无 备注: 无
技术投资分析: 双极膜(BPM)是一种新型的离子交换复合膜,它是由阴离子交换层(P型膜)和阳离子交换层(N型膜)复合而成,是真正意义上的反应膜。在直流电场作用下,双极膜可将水离解,在膜两侧分别得到氢离子和氢氧根离子。目前双极膜的研究多集中于电渗析与离子分离方面,利用双极膜技术进行电合成的研究相对较少。 乙醛酸是非常重要的化工产品,也是许多重要有机合成的中间体[7]。用草酸电化学还原方法制取乙醛酸, 由于原料廉价易得,工艺流程简单,是一种很好的合成路线[8]。但该工艺的缺点之一是阳极反应为电解水,没能创造经济效益。 本项目应用双阴阳极电解槽结合双极膜技术代替传统的单阴阳极平板电解槽,形成双成对电解,从而将电槽效率提高到170%以上。 在电场的作用下双极膜中水电离后生成的H+透过mSA阳离子膜进入阴极室,以补充草酸电还原生成乙醛酸过程中H+的消耗;OH-透过mCS阴离子膜进入阳极室,与乙二醛电氧化生成乙醛酸过程中产生的H+结合生成H2O,促进反应向正方向进行,从而增大了正向反应的速度。在电流密度为30mA/cm2,20℃下电解,双阴极室的电流效率分别可达86.94%和82.81%,双阳极室的电流效率可达81.99%和78.62%,电解电压稳定在3.0V左右,产率达80%以上。 技术的应用领域前景分析: 本项目分别用戊二醛和二价锡离子改性壳聚糖(CS)和海藻酸钠(SA),制备m(SA-CS) BPM。将m(SA-CS) BPM作为双阴阳极电解槽的隔膜,应用于双成对电合成乙醛酸体系。 效益分析: 本项目达到节省能源,降低生产成本,提高经济效益。结果表明,利用双极膜技术与双成对电解相结合比单成对电解具有更好的经济效益。 厂房条件建议: 无 备注: 无

推荐服务:

Copyright © 2016    国家技术转移西南中心-区域技术转移公共服务平台     All Rights Reserved     蜀ICP备12030382号-1

主办单位:四川省科技厅、四川省科学技术信息研究所、四川省技术转移中心科易网