氢卤酸

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-在膜电解槽中,使用阴极介体如Fe(III)和/或铜(II)的氯化物以及其实际表面积至少高于投影面积10倍的非催化的3维阴极,通过电解含水的HCl而制备氯气。将HCl电解部分与用于介体再生的氧化剂、产物水的去除步骤以及任选的HCl回收步骤相结合。在优化的条件下可以在非常高的30kA/m2的电流密度下制备氯气,而不会在阴极引起所不希望的H2离析反应。+在膜电解槽中,使用阴极介体如Fe(III)和/或铜(II)的氯化物以及其实际表面积至少高于投影面积10倍的非催化的3维阴极,通过电解含水的HCl而制备氯气。将HCl电解部分与用于介体再生的氧化剂、产物水的去除步骤以及任选的HCl回收步骤相结合。在优化的条件下可以在非常高的30kA/m2的电流密度下制备氯气,而不会在阴极引起所不希望的H2离析[[反应]]。
本发明提供一种直接从含卤化氢的酸性废水中回收并精制有机物和氢卤酸的方法。本发明基于卤化氢和水能够形成共沸物,无需事先中和酸性废水中的卤化氢,而采用精馏法,直接从加热至沸腾的所述废水中回收有机物,同时提浓并精制氢卤酸。 本发明提供一种直接从含卤化氢的酸性废水中回收并精制有机物和氢卤酸的方法。本发明基于卤化氢和水能够形成共沸物,无需事先中和酸性废水中的卤化氢,而采用精馏法,直接从加热至沸腾的所述废水中回收有机物,同时提浓并精制氢卤酸。

当前修订版本


在膜电解槽中,使用阴极介体如Fe(III)和/或铜(II)的氯化物以及其实际表面积至少高于投影面积10倍的非催化的3维阴极,通过电解含水的HCl而制备氯气。将HCl电解部分与用于介体再生的氧化剂、产物水的去除步骤以及任选的HCl回收步骤相结合。在优化的条件下可以在非常高的30kA/m2的电流密度下制备氯气,而不会在阴极引起所不希望的H2离析反应

本发明提供一种直接从含卤化氢的酸性废水中回收并精制有机物和氢卤酸的方法。本发明基于卤化氢和水能够形成共沸物,无需事先中和酸性废水中的卤化氢,而采用精馏法,直接从加热至沸腾的所述废水中回收有机物,同时提浓并精制氢卤酸。

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