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¿Cómo se fabrica el peróxido de hidrógeno?

Mar 18, 2021

Peróxido de hidrógeno industrialse utiliza para eliminar el hierro y otros metales pesados ​​en la producción de sales metálicas u otros compuestos. También se utiliza en soluciones de galvanoplastia para eliminar impurezas inorgánicas y mejorar la calidad de las piezas enchapadas. También se utiliza para blanquear lana, seda cruda, marfil, pulpa, grasa, etc. La alta concentración de peróxido de hidrógeno se puede utilizar como ayuda para la combustión impulsada por cohetes.


Método de preparación de peróxido de hidrógeno alcalino:

El electrodo de aire que contiene quinona para producir peróxido de hidrógeno alcalino se caracteriza porque cada par de electrodos está compuesto por una placa de ánodo, una malla de plástico, un diafragma catiónico y un cátodo de aire que contiene quinona. Los extremos superior e inferior del área de trabajo del electrodo están provistos de cámaras de distribución y entradas de fluido. La cámara de recogida del fluido descargado está provista de un orificio en la entrada de fluido. El electrodo de elementos múltiples adopta un método de conexión en serie de dipolo restringido y la manguera de plástico utilizada para la entrada y salida de agua alcalina circulante del ánodo se alarga y luego se conecta al tubo colector.


Método de neutralización con ácido fosfórico:

Se caracteriza porque se prepara a partir de una solución acuosa de peróxido de sodio con los siguientes pasos:

1. Utilice ácido fosfórico o dihidrogenofosfato de sodio NaH2PO4 para neutralizar la solución de hidróxido de sodio a un pH de 8,0 a 8,7 para generar una solución acuosa de NaH2PO4 y H2O2.


2. Enfriar las soluciones acuosas de Na2HPO4 y H2O2 a +5 ~ -5 ° C, de modo que la mayor parte del NaH2PO4 se precipite en forma de hidrato de NaHPO4 · 110H2O.


3. Separar la mezcla que contiene NaH2PO4 · 10H2O hidrato y solución acuosa de peróxido de hidrógeno en un separador centrífugo, de modo que los cristales de NaH2PO4.110H2O se separen de la solución acuosa que contiene una pequeña cantidad de NaH2PO4 y peróxido de hidrógeno.


4. La solución acuosa que contiene una pequeña cantidad de NaH2PO4 y peróxido de hidrógeno se evapora en un evaporador para obtener vapor que contiene H2O2 y H2O, y la solución salina concentrada de NaH2PO4 que contiene peróxido de hidrógeno fluye desde el fondo y regresa al tanque de neutralización.


5. El vapor que contiene H2O2 y H2O se somete a fraccionamiento al vacío en una torre de fraccionamiento para obtener aproximadamente un 30% de producto H2O2.


Método del ácido sulfúrico electrolítico: electrolizar ácido sulfúrico al 60% para obtener ácido peroxodisulfúrico y luego hidrolizar para obtener peróxido de hidrógeno al 95%.


Método de 2-etil antraquinona:

El método principal de producción a escala industrial es el método de 2-etil antraquinona (EAQ). 2-etil antraquinona reacciona con hidrógeno a una cierta temperatura y presión bajo la acción de un catalizador para formar 2-etil-hidro antraquinona, 2-etil-hidro antraquinona se somete a reacción redox con oxígeno a cierta temperatura y presión, 2-etilhidro El La reducción de antraquinona a 2-etil antraquinona también genera peróxido de hidrógeno, que luego se extrae para obtener una solución acuosa de peróxido de hidrógeno y finalmente se purifica mediante hidrocarburos aromáticos pesados ​​para obtener una solución acuosa calificada de peróxido de hidrógeno, comúnmente conocida como peróxido de hidrógeno. Este proceso se utiliza principalmente para preparar 27,5% de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, una concentración más alta de solución acuosa de peróxido de hidrógeno (como 35%, 50% de peróxido de hidrógeno) se puede obtener por destilación.


La fórmula química del peróxido de hidrógeno es H2O2. El peróxido de hidrógeno puro es un líquido viscoso de color azul claro que se puede mezclar con agua en cualquier proporción. Es un oxidante fuerte. Su solución acuosa se conoce comúnmente como peróxido de hidrógeno y es un líquido transparente e incoloro. Su solución acuosa es adecuada para la desinfección de heridas médicas, la desinfección ambiental y la desinfección de alimentos. En circunstancias normales, se descompondrá en agua y oxígeno, pero la velocidad de descomposición es extremadamente lenta. La forma de acelerar la reacción es agregar un catalizador-dióxido de manganeso, etc., o irradiarlo con rayos de onda corta.



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