碱金属氯化物电解用离子交换膜、其制造方法、及碱金属氯化物电解装置

    公开(公告)号:CN109072463B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201780023566.8

    申请日:2017-04-13

    Abstract: 提供在碱金属氯化物的电解时能够降低电解电压、并且能够提高电流效率的碱金属氯化物电解用离子交换膜、其制造方法及使用其的碱金属氯化物电解装置。本发明的碱金属氯化物电解用离子交换膜具有:包含具有羧酸型官能团的含氟聚合物的层(C)、和包含具有磺酸型官能团的含氟聚合物的层(S),在层(S)中配置有包含加强丝的加强材料,使碱金属氯化物电解用离子交换膜浸渍于32质量%氢氧化钠水溶液、在90℃下加热16小时后,在25℃的32质量%氢氧化钠水溶液中浸渍3小时后测定的、层(S)的交流电阻值A和层(C)的交流电阻值B同时满足下式。1(Ω·cm2)≤A≤10(Ω·cm2)200(Ω·cm2)≤B≤450(Ω·cm2)。

    碱金属氯化物电解用离子交换膜及碱金属氯化物电解装置

    公开(公告)号:CN107075703B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201580060408.0

    申请日:2015-11-06

    Abstract: 提供提高膜强度并降低膜电阻、降低碱金属氯化物电解时的电解电压、且抑制层(S)与层(C)之间发生剥离的碱金属氯化物电解用离子交换膜。一种碱金属氯化物电解用离子交换膜,其包含:包含具有羧酸型官能团的含氟聚合物的层(C)、2层以上包含具有磺酸型官能团的含氟聚合物的层(S)、以及增强材料,前述层(S)包含层(Sa)和层(Sb),前述层(Sa)为邻接于前述层(C)的层,前述层(Sb)为不邻接于前述层(C)的层,增强材料以不与前述层(Sa)相接触的状态在前述层(Sb)中与层(Sb)大致平行地配置,并且,前述层(Sa)的离子交换容量低于前述层(Sb)的离子交换容量。

    碱金属氯化物电解用离子交换膜、其制造方法及碱金属氯化物电解装置

    公开(公告)号:CN109154091A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201780023588.4

    申请日:2017-04-13

    Abstract: 提供一种碱金属氯化物电解用离子交换膜,其是透水量大、将向阴极室的供给水量抑制为最小限度、并且可维持低的电解电压的膜,并且能够生成高苛性碱品质的碱金属氢氧化物水溶液。一种碱金属氯化物电解用离子交换膜,其具有由具有羧酸型官能团的含氟聚合物形成的层(12)、具有由具有磺酸型官能团的含氟聚合物形成的层(14A)及层(14B),在层(14A)与层(14B)之间配置有包含加强丝(22)的加强材料(20),层(12)的干燥时的厚度为9~28μm,层(14B)包含离子交换容量为1.3~2.5meq/g的层,层(14B)的干燥时的厚度为6~100μm,层(14A)包含离子交换容量为0.9~1.25meq/g的层,层(14A)的干燥时的厚度为40~110μm。

    碱金属氯化物电解用离子交换膜和碱金属氯化物电解装置

    公开(公告)号:CN106661746B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201580044785.5

    申请日:2015-08-20

    Abstract: 提供:即使缩小加强丝的间隔、提高膜强度,膜电阻也低的、降低了碱金属氯化物电解时的电解电压的碱金属氯化物电解用离子交换膜。一种碱金属氯化物电解用离子交换膜(1),其具备:具有离子交换基团的氟系聚合物;加强材料,其由埋设于前述氟系聚合物中的加强丝和任选包含的牺牲丝形成;和存在于前述加强丝间的前述牺牲丝的溶出孔,与形成前述加强材料的加强丝的长度方向正交的截面中,从加强丝(22)中心至其相邻的加强丝(22)的中心为止的平均距离(d1)为750~1000μm,将溶出孔(28)的截面积和残留于该溶出孔(28)内的牺牲丝(24)的截面积加合而得到的总面积(S)为每1个溶出孔500~5000μm2,并且,相邻的加强丝(22)间的溶出孔(28)的数量n为4~6个。

    复合颗粒及离子交换膜
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113166431B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201980076267.X

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 提供:可以形成缺陷少的离子交换膜的复合颗粒及离子交换膜。本发明的复合颗粒具有:粒料,其包含具有能够转换为离子交换基团的基团的含氟聚合物;和粉体,其附着在上述粒料的表面且包含聚合物,上述粉体的平均粒径大于1μm且为1000μm以下,上述粒料的平均粒径相对于上述粉体的平均粒径的比为2~4500。

    碱金属氯化物电解用离子交换膜的制造方法以及碱金属氯化物电解装置的制造方法

    公开(公告)号:CN108350585B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201680052103.X

    申请日:2016-09-08

    Abstract: 提供能够得到电流效率高、电流效率的偏差小、耐碱性高的碱金属氯化物电解用离子交换膜的制造方法。所述方法是制造具备包含具有羧酸型官能团的含氟聚合物(A)的层(C)(12)的离子交换膜(1)的方法,其中,通过将具备前体层(C’)的离子交换膜前体膜浸渍于含有碱金属氢氧化物、水溶性有机溶剂及水的碱金属水溶液,所述前体层包含具有能够转化为羧酸型官能团的基团的含氟聚合物(A’),将能够转化为羧酸型官能团的基团转化为羧酸型官能团,由此制造所述离子交换膜(1),水溶性有机溶剂的浓度在碱金属水溶液(100质量%)中为1~60质量%,碱金属水溶液的温度为40℃以上且低于80℃,含氟聚合物(A)中的具有羧酸型官能团的结构单元的比率在含氟聚合物(A)中的全部结构单元(100摩尔%)中为13.10~14.50摩尔%。

    离子交换膜及干燥离子交换膜的制造方法

    公开(公告)号:CN112313268A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201980040185.X

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 提供浸渍在电解液中时面内方向的尺寸稳定性优异的离子交换膜及干燥离子交换膜的制造方法。本发明的离子交换膜是一种包含含氟聚合物的离子交换膜,通过拉曼光谱法,对离子交换膜的厚度方向的截面照射与厚度方向正交的偏光而得到光谱图,将拉曼位移680~760cm‑1的峰面积a2相对于拉曼位移1025~1095cm‑1的峰面积a1的比设为A1,通过拉曼光谱法,对离子交换膜的厚度方向的截面照射与厚度方向平行的偏光而得到光谱图,将拉曼位移920~1025cm‑1的峰面积b2相对于拉曼位移1025~1095cm‑1的峰面积b1的比设为B1,此时B1/A1为1.05以上。

    碱金属氯化物电解用离子交换膜的制造方法以及碱金属氯化物电解装置的制造方法

    公开(公告)号:CN108026651B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201680052100.6

    申请日:2016-09-08

    Abstract: 提供能够效率良好地制造将碱金属氯化物电解时的电流效率及耐碱性高的碱金属氯化物电解用离子交换膜的方法。所述方法是制造具备包含具有羧酸型官能团的含氟聚合物(A)的层(C)(12)的碱金属氯化物电解用离子交换膜(1)的方法,通过将具备前体层(C’)的离子交换膜前体膜浸渍于含有碱金属氢氧化物、水溶性有机溶剂及水的碱金属水溶液,所述前体层(C’)包含具有能够转化为羧酸型官能团的基团的含氟聚合物(A’),对能够转化为羧酸型官能团的基团进行水解处理从而转化为羧酸型官能团,由此制造所述碱金属氯化物电解用离子交换膜(1);水溶性有机溶剂的浓度在碱金属水溶液(100质量%)中为1~60质量%,含氟聚合物(A)中的具有羧酸型官能团的结构单元的比率为14.00~14.50摩尔%;层(C)(12)的电阻率为3.0×103~25.0×103Ω·cm。

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