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Graphitplatten-Membran-Elektroden-Reaktionszelle mit Serpentinenkanal SPE-Reaktor für Brennstoffzellen und elektrochemische Synthese

Standard & maßgeschneiderte elektrochemische Zellen

Graphitplatten-Membran-Elektroden-Reaktionszelle mit Serpentinenkanal SPE-Reaktor für Brennstoffzellen und elektrochemische Synthese

Artikelnummer : PL-DJ34

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Flow Plate Material
Importiertes ultrareines isostatisches Graphit der Güteklasse 520
Active Channel Area
50 mm × 50 mm (25 cm²)
Endplate Material
Hochreines Titan
ISO & CE icon

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Diese hochleistungsfähige Festpolymer-Elektrolyt (SPE)-Membran-Elektroden-Reaktionszelle wurde entwickelt, um den anspruchsvollen Anforderungen der modernen elektrochemischen Forschung und Entwicklung gerecht zu werden. Als vielseitige Testplattform konzipiert, bietet das System eine optimierte Umgebung zur Bewertung von Membran-Elektroden-Einheiten (MEAs), fortschrittlichen Elektrokatalysatoren und Gasdiffusionselektroden. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und einer hochpräzisen Strukturkonfiguration gewährleistet diese Einheit gleichmäßige Kompression, außergewöhnliche elektrische Leitfähigkeit und minimalen Kontaktwiderstand über die aktive Reaktionsfläche hinweg, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die quantitative elektrochemische Analyse macht.

In primären Labor- und Labormaßstabsanwendungen wird die Ausrüstung weit verbreitet für Wasserstoffenergieforschung, Polymerelektrolyt-Membran-Brennstoffzellen (PEMFCs), Wasserelektrolyse zur grünen Wasserstoffproduktion und Kohlendioxid-Reduktionsreaktionen eingesetzt. Darüber hinaus macht ihr robustes Design sie hoch geeignet für organische elektrochemische Synthesen und umwelttechnische Anwendungen, insbesondere die Entwicklung fortschrittlicher Oxidationsprozesse für die industrielle Abwasserbehandlung. Die Einheit unterstützt akademische Forschungsinstitute, nationale Labore und Unternehmens-F&E-Zentren bei der Erzielung reproduzierbarer, hochgenauer experimenteller Daten.

Für langfristige Betriebszuverlässigkeit ausgelegt, bewahrt das System seine strukturelle und chemische Integrität unter aggressiven Betriebsbedingungen, einschließlich erhöhter Temperaturen und hochkorrosiver chemischer Umgebungen. Die Kombination aus hochreinen Titan-Schutzendplatten und importierten ultrareinen Graphit-Strömungsplatten verhindert mechanische Verformung und Leckagen unter hohen Klemmdrücken. Forscher können diese Zelle mit vollem Vertrauen in ihre physikalische Haltbarkeit betreiben und sicherstellen, dass experimentelle Ergebnisse die wahre katalytische und elektrochemische Leistung widerspiegeln und nicht durch Zell-Design-Einschränkungen verfälscht werden.

Hauptmerkmale

  • Ultrareine isostatische Graphit-Strömungsplatten: Der Stromsammler und die Strömungsfeldplatten werden aus importiertem, hochdichtem isostatischen Graphit (Grad 520) gefertigt. Dieses hochwertige Kohlenstoffmaterial weist isotrope elektrische und thermische Leitfähigkeit, außergewöhnlich niedrige Gasdurchlässigkeit und überlegene Beständigkeit gegen chemischen Abbau auf und gewährleistet so eine gleichmäßige Stromverteilung ohne Kontamination der Reaktionsumgebung.
  • Hochreine Titan-Schutzendplatten: Robuste äußere Endplatten aus hochreinem Titan bieten hohe mechanische Festigkeit und außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit. Diese starre Struktur verhindert mechanische Durchbiegung unter hohem Klemmdrehmoment und sorgt für gleichmäßige Dichtungskompression und konstanten elektrischen Kontaktdruck über die gesamte Membranbaugruppe hinweg.
  • Optimiertes Serpentinenkanal-Design: Die Graphit-Strömungsplatten verfügen über eine präzisionsgefräste Serpentinenkanalstruktur. Diese Geometrie ist speziell entwickelt, um die Verteilung von Reaktantengas oder -flüssigkeit zu optimieren, die Verweilzeit über der aktiven Fläche zu maximieren und ein effizientes Wassermanagement zu ermöglichen, um das Überfluten der Elektrode oder lokale Membranentwässerung zu verhindern.
  • Integrierte Heizfunktion: Diese elektrochemische Reaktionszelle ist mit integrierten Heizfunktionen ausgestattet, die es Forschern ermöglichen, die Betriebstemperatur präzise zu regulieren und aufrechtzuerhalten. Die Simulation realer Betriebsbedingungen bei erhöhten Temperaturen verbessert die Reaktionskinetik und liefert hochgenaue thermodynamische und kinetische Leistungsdaten.
  • Präzisions-CNC-gefräste Kanalgeometrien: Jeder Strömungskanal und jede Kontaktfläche wird mit fortschrittlicher CNC-Bearbeitungstechnologie hergestellt, um enge Maßtoleranzen zu erreichen. Diese Präzision verhindert Bypass-Strömungen, gewährleistet absolute Ebenheit und eliminiert lokale Spannungskonzentrationen, die empfindliche Protonenaustauschmembranen oder Gasdiffusionsschichten beschädigen könnten.
  • Modulare und anpassbare Architektur: Benutzerfreundlich und modular gestaltet, kann die Zelle leicht zur Reinigung, Katalysatorbeschichtung oder Membranersatz demontiert werden. Die Architektur nimmt bequem unterschiedliche Dicken von Membran-Elektroden-Einheiten, Dichtungen und Gasdiffusionsrücken auf, ohne dass strukturelle Anpassungen erforderlich sind.
  • Breite chemische und thermische Kompatibilität: Die Wahl von hochreinem Titan und isostatischem Graphit stellt sicher, dass alle benetzten Teile hochbeständig gegen aggressive saure, alkalische und organische Lösungsmittelmedien sind. Dies ermöglicht einen sicheren, zuverlässigen Betrieb über eine breite Palette von nichtwässrigen Elektrosynthese- und wässrigen Elektrolyseprotokollen hinweg.
  • Standardisierte 25 cm² aktive Fläche: Mit einer hochstandardisierten aktiven Strömungsfeldabmessung bietet die Zelle eine zuverlässige Benchmark für den Vergleich von Laborergebnissen mit industrieüblichen Baselines und erleichtert die nahtlose Hochskalierung neuartiger Katalysator- und Membranmaterialien.

Anwendungen

In der elektrochemischen Verfahrenstechnik bestimmen das physikalische Design des Strömungsfeldes und die Materialauswahl direkt den Stofftransport- und Ladungstransfereffizienz. Die Verwendung eines Serpentinenströmungsweges in Kombination mit hochleitfähigen Kohlenstoffplatten macht diese Reaktionszelle hoch anpassungsfähig für mehrere Industrien. Die folgende Tabelle skizziert wichtige Anwendungsbereiche, in denen diese Zelle hervorragende Leistung erbringt:

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
PEM-Brennstoffzellentest Charakterisierung von katalysatorbeschichteten Membranen (CCMs) und Gasdiffusionselektroden unter kontrollierten Temperatur- und Gasströmungsbedingungen. Minimiert den elektrischen Kontaktwiderstand und gewährleistet gleichmäßige Gasverteilung, was hochgenaue Polarisationskurven liefert.
Elektrokatalysator-Screening Langzeit-Haltbarkeits- und Aktivitätsbewertungen für Sauerstoffreduktions- (ORR) und Wasserstoffentwicklungs- (HER) Katalysatoren. Hochreiner Graphit und Titan eliminieren metallische Kontamination und stellen sicher, dass die wahre katalytische Leistung gemessen wird.
Organische Elektrosynthese Durchführung selektiver elektrochemischer Oxidation oder Reduktion organischer Substrate in Zero-Gap- oder Narrow-Gap-Konfigurationen. Hervorragende chemische Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und aggressive Reagenzien kombiniert mit gleichmäßigem Reaktanten-Stofftransport.
Elektrochemische Abwasserbehandlung Anodische Oxidation und Zerstörung von schwer abbaubaren organischen Schadstoffen, Ammoniakstickstoff oder Industriefarbstoffen in wässrigen Lösungen. Korrosionsbeständiges Titan und ultrareiner Graphit widerstehen hochoxidativen Potentialen und aggressiven Abwassermatrizen.
PEM-Wasserelektrolyse Hocheffiziente Wasserspaltung zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Sauerstoff bei hohen Stromdichten. Hohe mechanische Stabilität ermöglicht den Zellbetrieb unter erhöhten hydraulischen Drücken ohne Risiko von Leckagen oder Strukturversagen.
Kohlendioxidreduktion (CO2RR) Umwandlung von gasförmigem Kohlendioxid in wertvolle chemische Grundstoffe oder Kraftstoffe an Gas-Flüssig-Fest-Grenzflächen. Serpentinenkanäle verhindern die Ansammlung flüssiger Produkte und erhalten den kontinuierlichen Gaszugang zu den katalytischen aktiven Zentren aufrecht.

Technische Spezifikationen

Diese hochpräzise Reaktionszelle wird nach strengen technischen Standards hergestellt. Die folgende Tabelle bietet die umfassenden technischen und dimensionalen Spezifikationen für das PL-DJ34-System und stellt die volle Kompatibilität mit der vorhandenen fluidischen und elektrischen Infrastruktur Ihres Labors sicher.

Spezifikationsparameter Technische Details / Wert (PL-DJ34)
Modellnummer PL-DJ34
Material der Schutzendplatten Hochreines Titan (左右两边护板高纯钛)
Material des Stromsammlers / der Strömungsplatte Importierter ultrareiner isostatischer Graphit (Grad 520) (进口超纯石墨 等静压520)
Strömungsfeldkonfiguration Serpentinenströmungskanal (蛇形通道)
Thermisches Management Integrierte Heizung unterstützt (可加热)
Abmessungen einer einzelnen Platte 90 mm × 90 mm × 15 mm
Aktive Strömungskanalfläche 50 mm × 50 mm (25 cm²)
Chemische Kompatibilität Hohe Beständigkeit gegen starke Säuren, starke Basen und organische Lösungsmittel
Mechanische Klemm-Schnittstelle Mehrschrauben-Kompressionslayout für hochgleichmäßige Druckverteilung

Hinweis: Der importierte ultrareine isostatische Graphit (Grad 520) zeichnet sich durch hohe mechanische Dichte und extrem niedrigen elektrischen Widerstand aus. Dies stellt sicher, dass die PL-DJ34-Zelle eine überlegene Stromsammel-Effizienz und vernachlässigbare Spannungsabfälle während Hochstromdichtebetrieben, wie z.B. Wasserelektrolyse und PEM-Brennstoffzellentests, bietet.

Warum dieses Produkt wählen

  • Hochwertige Materialauswahl: Durch die Kombination von importiertem isostatischem Graphit (Grad 520) mit hochreinen Titan-Endplatten bietet diese Zelle unübertroffene chemische Beständigkeit und mechanische Haltbarkeit und verhindert den strukturellen Abbau und Materialauslaugung, die in minderwertigeren Einheiten üblich sind.
  • Präzisionsentwickelte Strömungsdynamik: Der Serpentinenströmungsweg ist sorgfältig nach genauen Maßspezifikationen CNC-gefräst und gewährleistet optimalen Stofftransport, gleichmäßige Stromdichte und überlegenes Wassermanagement unter verschiedenen Betriebszuständen.
  • Hervorragende thermische und Druckstabilität: Für den Betrieb mit integrierter Heizung ausgelegt, arbeitet die Zelle zuverlässig über erhöhte Temperaturbereiche und mechanische Klemmkräfte hinweg ohne Verzug und gewährleistet so hochreproduzierbare Daten über hunderte von Testzyklen.
  • Kintek-Qualität und Anpassungsexpertise: Gestützt durch umfassende Fluoropolymer- und fortschrittliche Metallbearbeitungsfähigkeiten, gewährleistet KINTEK strenge Qualitätskontrolle und kann Strömungskanalabmessungen, Plattenprofile und Strukturmaterialien anpassen, um einzigartige experimentelle Protokolle zu erfüllen.
  • Reduzierter Kontaktwiderstand: Die ultraebenen Kontaktflächen der Graphit-Stromsammler minimieren den Grenzflächen-Kontaktwiderstand mit der Gasdiffusionsschicht erheblich, sodass Forscher echte elektrochemische Kinetik ohne Widerstandsverzerrungen messen können.

Für weitere Informationen zu kundenspezifischen Konfigurationen, Mengenpreisen oder detaillierten technischen Kompatibilitätsfragen kontaktieren Sie bitte noch heute unsere technische Vertriebsabteilung, um ein personalisiertes Angebot zu erhalten.

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