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广源干货:是常用的参比电极回收

2022-03-16 17:18:11 广源金银废料回收公司 阅读

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氯化银电极回收 报废氯化银沉淀物回收

氯化银电极电势稳定,重现性很好,是常用的参比电极。它的标准电极电势为+0.2224V(25℃)。优点是在升温的情况下比甘汞电极稳定。通常有0.1mol/LKCl,1mol/L KCl和饱和KCl三种类型,该电极用于含氯离子的溶液时,在酸性溶液中会受含量氧的干扰,在精确工作中可通氮气维护。当溶液中有HNO3或Br-,I-,NH4-,CN-等离子存在时,则不能应用。此外,还可用作某些电极(如玻璃电极、离子选择性电极)的内参比电极。

在中止高温高压的电化学研讨中,参比电极的稳定性对一切的电化学及其相关研讨都是至关重要的。九十年代以前,人们就对高温高压环境中的参比电极中止了普遍的研讨,各种电极如氢电极、钯氢化物电极、银/卤化银电极(Ag/AgCl、Ag/AgBr、Ag/AgI等)、金属/金属氧化物电极(Hg/HgO、Ag/Ag2O、Pt/PtO、Ir/IrO、Rh/Rh2O3、Zr/ZrO2等)、金属/金属硫酸盐电极(Ag/Ag2SO4、Hg/Hg2SO4、Pt/PtSO4等)、甘汞电极和不生动金属的氧化恢复电极(Pt、Ni)等都中止了尝试和研讨,并在相关范畴得到了普遍的应用。但是,由于Ag/AgCl电极在高温高压水溶液体系中具有很小的溶解度、极高的稳定性和可逆性,且即使在有氢存在的情况下电极表面也会得到很好的维护,这些特性都是其它电极无法比拟的。因此,人们对Ag/AgCl电极的研讨更为深化和细致,从表1和 Dobson等   的研讨中可以看出,Ag/AgCl电极不论是在热力学或动力学研讨中都得到了普遍的应用。研讨对近几十年来高温高压水溶液体系用Ag/AgCl参比电极的研讨中止了回想和总结,对其展开趋向中止了分析,并提出了自己的建议。

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高温高压水溶液体系用参比电极
(1)高温高压参比电极的恳求
关于任何在高温高压体系中应用的参比电极,都应该满足以下条件:
1)电极电位有较好的重现性,实验测试过程中电位稳定。
2)不能与测试体系溶液发作反响。
3)假设参比电极是用于热力学研讨的,它必需具有正确的热力学行为特征,满足能斯特方程式。
4)电极的溶解度不能太大;电极材料不会在高温高压下发作腐蚀、合成以及影响电极性能的扭曲和形变;液衔接部位的材料应在高温高压下坚持良好的电导通才干和热稳定性。
当然,在设计和运用参比电极时还应根据实验的细致恳求,细致思索液
表2 在高温和高压系统中参比电极的优缺陷表2 在高温和高压系统中参比电极的优缺陷
接电位、溶液间的相互作用和污染等一系列的问题。在这一方面,Ives和Janz曾经给出了一些关于高温高压参比电极设计的建议。
(2)参比电极的方式
高温高压用参比电极按电极放置方式可分为内置式和外置式两大类。前者和工作电极处于相同的温度、压力和溶液环境;然后者是把参比电极置于测试体系外部,经过盐桥和高压容器内溶液连通。两种电极由于放置环境的不同,在特性上表现出了很大的差异,表2罗列了两种参比电极的优缺陷。在通常情况下,内置式参比电极多用于电极热力学行为的研讨,而外置式参比电极则多用于电极动力学方面的研讨。
高温高压用Ag-AgCl内置参比电极结构
高温高压水用内置式参比电极在运用上存在的最大问题是电极在短时间内的老化。这和电极体构件之间,以及构件与内部溶液间的热收缩系数差异招致的密封不良、破损和溶液回路中缀等有关。另外,高温下Ag/AgCl的水解和AgCl水解产物堵塞液衔接部的微孔,也是电极老化的重要缘由。有不少工作者从各个方面着手来处置这一问题,比如加循环水冷却,增加暴露在电极溶液中的Ag的表面积等。Iwamoto等人研制出一种新的复合吸收剂,这种吸收剂是由碱金属离子和四苯基硼酸盐离子(或含氮有机替代物如三胺盐等)组成,它被填充于多孔性骨架结构如多孔性活性碳或硅胶中,在高温下它可以阻止Ag/AgCl的水解反响,并且生成的络合物比原来的离子直径大而阻止了水解产物堵塞多孔塞微孔的可能性。
高温高压用Ag-AgCl外置式参比电极的结构
根据液衔接方式的不同,外置式参比电极可以分为以下两种:第一种是从高温高压体系中取出少量的测试液作为衔接液,为抵达此目的,必需使之不时的流出,这是一个缺陷,但电极结构比较简单;第二种是采用压力平衡型外置式参比电极,这种电极的电位可以很便当的换算为SHE基准电位,因此也常被用做基准参比电极。
在液体流出型外置式参比电极的情况下,为保证液衔接的电导通,压力密封(或称为压力接界器)就成为至关重要的问题。压力密封部分一方面要限制从高压容器中流出液体的速度,另一方面还要维持热溶液的电导通。在通常情况下,压力平衡电极从它的特征来讲,主要是为评价热液衔接的电位、丈量和校准内置式参比电极的温度系数实验用,但是此类型的电极比液体流出型电极处置起来更简单,比内置式参比电极更稳定且运用寿命长,且具备可修正液体电位的特性,因此在今后的腐蚀研讨中将被更普遍的运用。 

氯化银电极回收提纯:

1、参比电极硫酸铜溶液的配制:把化学纯硫酸铜晶体倒入干净的玻璃烧杯中,然后倒入适量的蒸馏水(配置用水温度25℃),用干净的玻璃棒(不能用金属棒)搅拌溶解,并由部分堆积,至此饱和硫酸铜溶液配成。

  2、翻开参比电极上盖,把参比电极中的液体倒出,取下各部件。
  3、检查接点衔接能否良好,接触不良处重新衔接。肃清各部位的表面附着物,特别是铜棒应用砂纸打磨干净。检查半透膜能否完好,发现损坏及时改换,如发现堵塞应用热水认真浸泡清洗。

  4、倒入配置好的饱和硫酸铜溶液,使之淹没铜棒的三分之二以上,拧紧上盖,检查底部半透膜应有溶液渗出,但不能有溶液漏出,否则应改换半透膜。 

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    氯化bai银化学式为duAgCl,外观为白色粉末,不稳定,易见光合成变zhi紫并逐步变dao黑。25℃时水中溶解度为1.93mg/L,难溶于水,所以氯化银在水中会构成白色沉淀,盐酸能减少其在水中溶解度,能溶于氨水、氰化钠、硫代硫酸钠、硝酸汞溶液。不溶于乙醇和稀盐酸。

氯化银在电化学中十分重要的应用是银-氯化银-参比电极。这种电极不会被极性化,因而能够提供准确的材料。由于实验室中越来越少运用汞,因而AgCl/Ag电极的应用越来越多。
这种电极能够运用电化学氧化的方式在盐酸中制造:比方将两根银线插入盐酸中,然后在两根线之间施加一至二伏电压,阳极就会被氯化银掩盖。运用这个方式能够确保氯化银只在电极有电的状况下产生。

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