WO2026109895 - METHOD AND APPARATUS FOR PRODUCING LIQUID SODIUM
National phase entry is expected:
Publication Number
WO/2026/109895
Publication Date
28.05.2026
International Application No.
PCT/GB2025/052548
International Filing Date
20.11.2025
Title **
[English]
METHOD AND APPARATUS FOR PRODUCING LIQUID SODIUM
[French]
PROCÉDÉ ET APPAREIL DE PRODUCTION DE SODIUM LIQUIDE
Applicants **
CAVALIER, Marcus
Inventors
CAVALIER, Marcus
Priority Data
2417052.4
20.11.2024
GB
2417059.9
20.11.2024
GB
2417063.1
20.11.2024
GB
2417073.0
20.11.2024
GB
2417075.5
20.11.2024
GB
2517327.9
17.10.2025
GB
Application details
| Total Number of Claims/PCT | * |
| Number of Independent Claims | * |
| Number of Priorities | * |
| Number of Multi-Dependent Claims | * |
| Number of Drawings | * |
| Pages for Publication | * |
| Number of Pages with Drawings | * |
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| Number of Office Actions | * |
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International Searching Authority |
EPO
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| Recordal of a Change of the Applicant's Name/Address |
Change of Applicant's Name and Address
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| Type of Assignment |
The Standard Agent's Assignment
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| Applicant's Legal Status |
Natural Person
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| Entry into National Phase under |
Chapter I
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| Patent Delivery |
Send the Letters Patent by Courier
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| Translation |
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Quotation for National Phase entry
| Country | Stages | Total | |
|---|---|---|---|
| China | Filing, Examination, Granting | 2372 | |
| EPO | Filing, Examination, Granting | 6966 | |
| Japan | Filing, Examination, Granting | 2236 | |
| South Korea | Filing, Examination, Granting | 2337 | |
| USA | Filing, Examination, Granting | 4740 |

Total:
18,651
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Abstract[English]
The present invention provides a method (700) and apparatus for producing liquid sodium from sodium hydroxide other than by electrolysis. The method comprises reacting solid-phase sodium hydroxide in an anoxic environment with an amount of liquid sodium in excess of the stoichiometric amount thereof required to produce sodium oxide and hydrogen gas, capturing at least some of the hydrogen gas, phase-separating at least some of the sodium oxide from the excess amount of liquid sodium, thermally decomposing at least some of the sodium oxide under vacuum to produce sodium vapour and oxygen gas, condensing at least some of the sodium vapour to produce liquid sodium, and recycling some of the liquid sodium thus produced to the reaction with the solid-phase sodium hydroxide. Subject to real-world losses and inefficiencies, the amount of liquid sodium produced by condensing the sodium vapour is double the stoichiometric amount thereof required to react with the sodium hydroxide, so that half of it may be recycled back to this reaction, whilst recovering the same amount of sodium from the sodium hydroxide. This chemical cycle therefore analyses the sodium hydroxide into its constituent elements without consuming the liquid sodium with which the sodium hydroxide reacts and without using electrolysis. It therefore effectively provides a chemical alternative to the electrolytic production of liquid sodium via the Castner process, whilst also consuming less energy than the Castner process because of the latter's inherent inefficiency. The corresponding apparatus comprises a gas-tight reaction vessel for reacting the sodium hydroxide with the liquid sodium in an anoxic environment and capturing the hydrogen gas, a solid-liquid sodium phase separator for separating the sodium oxide from the liquid sodium, a vacuum chamber for thermally decomposing the sodium oxide into sodium vapour and oxygen, a sodium condenser for condensing the sodium vapour, and a liquid sodium return path for returning liquid sodium from the sodium condenser to the gas-tight reaction vessel. [Fig. 2][French]
La présente invention concerne un procédé (700) et un appareil de production de sodium liquide à partir d'hydroxyde de sodium autre que par électrolyse. Le procédé comprend la réaction d'hydroxyde de sodium en phase solide dans un environnement anoxique avec une quantité de sodium liquide supérieure à sa quantité stœchiométrique nécessaire pour produire de l'oxyde de sodium et de l'hydrogène gazeux, la capture d'au moins une partie de l'hydrogène gazeux, la séparation de phase d'au moins une partie de l'oxyde de sodium de la quantité excédentaire de sodium liquide, la décomposition thermique d'au moins une partie de l'oxyde de sodium sous vide pour produire de la vapeur de sodium et de l'oxygène gazeux, la condensation d'au moins une partie de la vapeur de sodium pour produire du sodium liquide, et le recyclage d'une partie du sodium liquide ainsi produit à la réaction avec l'hydroxyde de sodium en phase solide. Sous réserve de pertes et d'inefficacités du monde réel, la quantité de sodium liquide produite par condensation de la vapeur de sodium est double de sa quantité stœchiométrique nécessaire pour réagir avec l'hydroxyde de sodium, de sorte que la moitié de celle-ci peut être recyclée vers cette réaction, tout en récupérant la même quantité de sodium à partir de l'hydroxyde de sodium. Ce cycle chimique analyse donc l'hydroxyde de sodium dans ses éléments constitutifs sans consommer le sodium liquide avec lequel l'hydroxyde de sodium réagit et sans utiliser d'électrolyse. Il fournit donc efficacement une alternative chimique à la production électrolytique de sodium liquide par l'intermédiaire du procédé de Castner, tout en consommant moins d'énergie que le procédé de Castner en raison de l'inefficacité inhérente de ce dernier. L'appareil correspondant comprend un récipient de réaction étanche aux gaz pour faire réagir l'hydroxyde de sodium avec le sodium liquide dans un environnement anoxique et capturer l'hydrogène gazeux, un séparateur de phase sodium solide-liquide pour séparer l'oxyde de sodium du sodium liquide, une chambre à vide pour décomposer thermiquement l'oxyde de sodium en vapeur de sodium et oxygène, un condenseur de sodium pour condenser la vapeur de sodium, et un trajet de retour de sodium liquide pour renvoyer le sodium liquide du condenseur de sodium au récipient de réaction étanche aux gaz.