[发明专利]CO2 在审
申请号: | 201880082137.2 | 申请日: | 2018-11-19 |
公开(公告)号: | CN111556908A | 公开(公告)日: | 2020-08-18 |
发明(设计)人: | B·施米德;G·施米德;C·瑞勒;D·塔罗亚塔 | 申请(专利权)人: | 西门子股份公司 |
主分类号: | C25B9/08 | 分类号: | C25B9/08;C25B1/00;C25B3/04 |
代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 黄倩 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | co base sub | ||
1.一种电解池,包括
–一个阴极室,包括一个阴极;
–第一离子交换膜,含有阴离子交换剂,并且所述第一离子交换膜与所述阴极室邻接,其中所述阴极与所述第一离子交换膜接触;
–一个阳极室,包括一个阳极;以及
–第一分离器,与所述阳极室邻接;
所述电解池还包括一个盐桥室,其中所述盐桥室被布置在所述第一离子交换膜和所述第一分离器之间,其中所述盐桥室包含固体阴离子交换剂,所述固体阴离子交换剂至少部分地与所述第一离子交换膜接触。
2.根据权利要求1所述的电解池,其中所述盐桥室中的所述固体阴离子交换剂包含固定在聚合物主链中的阳离子,其中所述阳离子特别地能够交换碳酸氢根离子和/或碳酸根离子。
3.根据权利要求1或2所述的电解池,其中所述固体阴离子交换剂作为填充物和/或多孔结构体存在。
4.根据前述权利要求中任一项所述的电解池,其中固体盐桥室还包含不带电粒子、非离子型离子交换剂和/或阳离子交换剂,其中在与所述第一离子交换膜邻接的区域中以相对于固体阴离子交换剂和不带电粒子、非离子型离子交换剂和/或阳离子交换剂的总量的直至20vol%的体积分数包含优选地不带电粒子、非离子型离子交换剂和/或阳离子交换剂,更优选地不带电粒子和/或非离子型离子交换剂。
5.根据前述权利要求中任一项所述的电解池,其中所述第一分离器是阳离子交换膜、双极膜和/或隔膜。
6.根据前述权利要求中任一项所述的电解池,其中所述固体阴离子交换剂是碱性的、优选地是强碱性的。
7.根据前述权利要求中任一项所述的电解池,其中所述固体阴离子交换剂是亲水的。
8.根据前述权利要求中任一项所述的电解池,其中所述盐桥室还包含固体阳离子交换剂,所述固体阳离子交换剂至少部分地与所述第一分离器接触。
9.一种电解设备,包含根据权利要求1至8中任一项所述的电解池。
10.根据权利要求9所述的电解设备,还包括一个再循环装置,所述再循环装置与所述盐桥室的一个排料部和所述阴极室的一个给料部连接,所述再循环装置被配置为将能够在所述盐桥室中形成的阴极反应反应物重新导入到所述阴极室中。
11.一种用于电解CO2的方法,其中使用根据权利要求1至8中任一项所述的电解池或根据权利要求9或10所述的电解设备,其中在所述阴极处还原CO2,并且在所述阴极处产生的碳酸氢盐和/或碳酸盐通过所述第一离子交换膜向所述盐桥室中的电解质迁移,其中还通过所述盐桥室中的所述固体阴离子交换剂从所述第一离子交换膜运走所述碳酸氢盐和/或碳酸盐。
12.根据权利要求11所述的方法,其中所述盐桥室包含水性电解质。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其中所述盐桥室的电解质包含酸、优选地水溶性酸或水混溶性酸。
14.根据权利要求11至13中任一项所述的方法,其中所述盐桥室的电解质基本不包含除H+和/或H+的水合变体之外的可移动阳离子。
15.根据权利要求1至8中任一项所述的电解池或根据权利要求9或10所述的电解设备用于电解CO2和/或CO的用途。
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