WO2026109902 - ELECTROLYTIC CELLS AND THEIR USE
National phase entry is expected:
Publication Number
WO/2026/109902
Publication Date
28.05.2026
International Application No.
PCT/GB2025/052556
International Filing Date
20.11.2025
Title **
[English]
ELECTROLYTIC CELLS AND THEIR USE
[French]
CELLULES ÉLECTROLYTIQUES ET LEUR UTILISATION
Applicants **
CAVALIER, Marcus
Inventors
CAVALIER, Marcus
Priority Data
2417085.4
20.11.2024
GB
Application details
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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 |
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Quotation for National Phase entry
| Country | Stages | Total | |
|---|---|---|---|
| China | Filing, Examination, Granting | 2412 | |
| EPO | Filing, Examination, Granting | 9765 | |
| Japan | Filing, Examination, Granting | 2462 | |
| South Korea | Filing, Examination, Granting | 2595 | |
| USA | Filing, Examination, Granting | 5540 |

Total:
22,774
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Abstract[English]
The present invention provides a plurality (1q) of electrolytic cells suitable for electrolysing certain inorganic compounds of alkali and alkaline earth (Group 1 and Group 2) metals in their molten state. The cells (100) each comprise a vessel (102) for containing a molten electrolyte, an anode (10) and a cathode (70) both inside the vessel (102), wherein an interior of a first one of the vessels is in thermal contact with an interior of another one of the vessels via the respective vessels, and during use of the electrolytic cells, the interior of the first one of the vessels is substantially in thermal equilibrium with the interior of the other one of the vessels. Preferably, at least one of the cells further comprises a source (20) of a magnetic field having a gradient with a positive component in a direction (– x) from the anode (10) to the cathode (70), such that the strength of the magnetic field increases from the anode (10) to the cathode (70). The rest of the electrolytic cell (100), apart from the source of the magnetic field, including at least both the vessel (102) and the anode (10), consists of material having a magnetic susceptibility with an absolute value of less than 10-2. Thus the rest of the electrolytic cell, which is made of diamagnetic and/or paramagnetic material(s), does not affect the magnetic field between the anode (10) and the cathode (70) to any appreciable extent in comparison to the same magnetic field in free space. The source of the magnetic field between the anode (10) and the cathode (70) may either be a permanent magnet (20) located outside the vessel (102) adjacent to the cathode (70), or it may be provided by permanently magnetizing the cathode (70) itself. In the latter case, the cathode comprises an electrically conducting "hard" ferromagnetic material with a high Curie temperature. In the former case, the cathode instead consists of an electrically conducting material also having a magnetic susceptibility with an absolute value of less than 10-2, so as not to affect the magnetic field from the permanent magnet (20) located outside the vessel (102). In either case, if such a cell (100) is used to electrolyse a halide of an alkali metal, a halide of an alkaline earth metal except beryllium or a hydroxide of an alkali metal in their molten state, the magnetic field between the anode (10) and the cathode (70) inhibits a back-reaction between the electrolysis products formed at the anode (10) and cathode (70), thereby improving the energy efficiency of the cell. A plurality of such cells (100) may also be arranged with just one permanent magnet (20) as the source of the magnetic field between the anode (10) and cathode (70) inside the respective vessels (102) of two adjacent electrolytic cells (100), thereby halving the total number of magnetized components which are used.[French]
La présente invention concerne une pluralité (1q) de cellules électrolytiques appropriées pour électrolyser certains composés inorganiques de métaux alcalins et alcalino-terreux (groupe 1 et groupe 2) dans leur état fondu. Les cellules (100) comprennent chacune un récipient (102) destiné à contenir un électrolyte fondu, une anode (10) et une cathode (70) à l'intérieur du récipient (102), l'intérieur d'un premier récipient étant en contact thermique avec l'intérieur d'un autre récipient parmi les récipients par l'intermédiaire des récipients respectifs, et pendant l'utilisation des cellules électrolytiques, l'intérieur du premier récipient étant sensiblement en équilibre thermique avec l'intérieur de l'autre récipient. De préférence, au moins l'une des cellules comprend en outre une source (20) d'un champ magnétique ayant un gradient avec une composante positive dans une direction (-x) entre l'anode (10) et la cathode (70), de telle sorte que la résistance du champ magnétique augmente de l'anode (10) à la cathode (70). Le reste de la cellule électrolytique (100), hormis la source du champ magnétique, comprenant au moins le récipient (102) et l'anode (10), est constitué d'un matériau présentant une susceptibilité magnétique dont la valeur absolue est inférieure à 10-2. Ainsi, le reste de la cellule électrolytique, qui est constituée d'un ou de plusieurs matériaux diamagnétiques et/ou paramagnétiques, n'affecte pas véritablement le champ magnétique entre l'anode (10) et la cathode (70) par rapport au même champ magnétique dans l'espace libre. La source du champ magnétique entre l'anode (10) et la cathode (70) peut être soit un aimant permanent (20) situé à l'extérieur du récipient (102) adjacent à la cathode (70), soit être fournie par magnétisation permanente de la cathode (70) elle-même. Dans ce dernier cas, la cathode comprend un matériau ferromagnétique « dur » électroconducteur ayant une température de Curie élevée. Dans le premier cas, la cathode est plutôt constituée d'un matériau électroconducteur présentant également une susceptibilité magnétique dont la valeur absolue est inférieure à 10-2, de manière à ne pas affecter le champ magnétique de l'aimant permanent (20) situé à l'extérieur du récipient (102). Dans les deux cas, si une telle cellule (100) est utilisée pour électrolyser un halogénure d'un métal alcalin, un halogénure d'un métal alcalino-terreux à l'exception du béryllium ou un hydroxyde d'un métal alcalin dans leur état fondu, le champ magnétique entre l'anode (10) et la cathode (70) empêche une contre-réaction entre les produits d'électrolyse formés au niveau de l'anode (10) et de la cathode (70), ce qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique de la cellule. Une pluralité de telles cellules (100) peuvent également être agencées avec un seul aimant permanent (20) comme source du champ magnétique entre l'anode (10) et la cathode (70) à l'intérieur des récipients respectifs (102) de deux cellules électrolytiques adjacentes (100), ce qui permet de diviser par deux le nombre total de composants magnétisés utilisés.