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H-Typ Austauschbare Membran Elektrochemische Zelle für Drei-Elektroden-System mit Mantel und Einzelschicht Gasausspülung

Standard & maßgeschneiderte elektrochemische Zellen

H-Typ Austauschbare Membran Elektrochemische Zelle für Drei-Elektroden-System mit Mantel und Einzelschicht Gasausspülung

Artikelnummer : PL-DJ01

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Kammervolumen-Optionen
30 mL bis 500 mL (Anpassbar)
Materialzusammensetzung
Hochwertiges Borosilikatglas & PTFE
Temperaturregelung
Umhülltes Konstanttemperatur-Wasserbad (Optional)
ISO & CE icon

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Produktübersicht

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Diese H-Typ austauschbare Membran elektrochemische Zelle repräsentiert den Gipfel des modularen Laborreaktordesigns, entwickelt, um hochpräzise geteilte Zellenelektrolyse und Multi-Elektroden-Analysetests zu erleichtern. Konzipiert für Forscher, die eine strikte Trennung zwischen anodischen und kathodischen Halbreaktionen benötigen, hält dieses System einen niedrigen ohmschen Widerstand und verhindert Kreuzkontamination.

Häufig eingesetzt in der Forschung zu sauberer Energie und organischer Synthese, ist dieses System optimiert für Anwendungen wie Kohlendioxidreduktion, Stickstofffixierung und Elektrokatalysatorbewertung. Es dient Forschungslaboren und industriellen F&E-Zentren, die sich auf Batterietechnologie, Korrosionsstudien und fortschrittliche Elektrolyse konzentrieren.

Hergestellt, um anspruchsvollen Laborbedingungen standzuhalten, nutzt diese Einheit hochwertiges Borosilikatglas und präzisionsgefertigte Fluorpolymer-Dichtungskomponenten, um hervorragende thermische Stabilität und Chemikalienbeständigkeit zu gewährleisten. Diese robuste Konstruktion liefert konsistente, wiederholbare Ergebnisse unter kontinuierlichen Gasspülungsbedingungen.

Hauptmerkmale

  • Modulare geteilte Kammerarchitektur: Die Doppelkammerkonfiguration ist in getrennte Kathoden- (Arbeitselektrode) und Anoden- (Gegenelektrode) Kompartimente aufgeteilt, getrennt durch eine vom Benutzer bereitgestellte Ionenaustauschmembran. Eine robuste mechanische Kettenklemme sorgt für gleichmäßigen Umfangsdruck an der Schnittstelle, gewährleistet eine leckdichte Abdichtung und ermöglicht gleichzeitig einen schnellen Membranaustausch, ohne die physikalische Geometrie der Zelle zu verändern.
  • Optimiertes Niedrig-IR-Abfall-Design: Um den Lösungs widerstand (IR-Abfall) zu minimieren und eine hochgenaue Potenzialkontrolle zu gewährleisten, ist die Referenzelektrode in derselben Kammer wie die Arbeitselektrode positioniert. Diese enge räumliche Nähe verringert den ohmschen Widerstand des Elektrolytpfads und gewährleistet präzise potentiostatische und galvanostatische Messungen während sensibler elektrochemischer Versuche.
  • 360-Grad drehbare PTFE-Port-Einsätze: Die Glaseinlassöffnungen sind mit Außengewinden ausgestattet und beherbergen einen Innenkern aus hochwertigem, CNC-gefertigtem Polytetrafluorethylen (PTFE), der sich um volle 360 Grad dreht. Dies ermöglicht es dem Bediener, eine präzise winklige Ausrichtung der länglichen Elektroden zu erreichen, um sie perfekt parallel zur Membranoberfläche zu halten für eine gleichmäßige Stromdichte.
  • Fortschrittliche Gasspül- und Belüftungssysteme: Die Zelle verfügt über integrierte Unterwasser-Gaszuführungsrohre, die für spezifische Gas-Flüssigkeits-Reaktionen ausgelegt sind. Standard-Geraderhör-Spüler erleichtern Kohlendioxidreduktionsprozesse, während spezielle L-förmige Gasspülrohre für Stickstoffreduktionsexperimente enthalten sind, um die Blasenverteilung und den Stofftransport zu optimieren.
  • Hermetisches Kompressionsdichtungssystem: Die Elektrodenintegration wird über robuste PTFE-Stopfen mittels eines speziellen Kompressionsmechanismus gesichert. Durch Anziehen der externen POM-Kappen gegen hochbelastbare Fluorpolymer-O-Ringe erreicht das System eine hochzuverlässige, leckfreie relative Dichtung und schützt flüchtige Elektrolyte und empfindliche Reaktionen vor Atmosphäreneinfluss.
  • Vermeidung von Totvolumen im oberen Bereich: Das Einzelschicht-Glasgefäß integriert ein innovatives erhöhtes Bodendesign. Diese intelligente Strukturgeometrie hebt das aktive Lösungsvolumen über potenzielle Totzonen an, verhindert Flüssigkeitseinschluss und gewährleistet homogenes Mischen und vollständige Rückgewinnung wertvoller Zielverbindungen.
  • Mantel-Temperaturregelungsoptionen: Erhältlich in Einzelschicht- und Doppelschichtkonfigurationen, integriert die Mantelvariante einen äußeren Mantel für externe Wasserbadzirkulation. Dies ermöglicht es Forschern, temperiertes Fluid kontinuierlich um das aktive Volumen zu pumpen, um strikte isotherme Bedingungen für thermodynamische Studien aufrechtzuerhalten.
  • Flexible, skalierbare Kammervolumina: Standardmodelle reichen von 30 mL bis 500 mL Kapazität, um unterschiedliche Probengrößen aufzunehmen, mit speziellen 10-mL-Versionen, die ein einzigartiges Innengewindedesign nutzen. Zusätzlich kann der Zellenkörper angepasst werden, um Hilfsprobenahmeöffnungen einzubeziehen, die eine Echtzeit-Flüssigkeitsentnahme ermöglichen, ohne die interne Atmosphäre zu stören.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Kohlendioxidreduktion ($CO_2RR$) Untersuchung der elektrokatalytischen Umwandlung von Kohlendioxid in hochwertige chemische Grundstoffe und synthetische Kraftstoffe unter Verwendung von Gasdiffusionsaufbauten. Gerade Gasspülrohre maximieren die Gas-Flüssigkeits-Grenzschichtinteraktion für hohe Faraday-Effizienz.
Stickstoffreduktionsreaktion ($NRR$) Durchführung der Ammoniaksynthese bei Umgebungsdruck aus Stickstoff und Wasser, was hochkontrollierte Atmosphären und makellose chemische Reinheit erfordert. L-förmige Gasspülrohre gewährleisten eine gleichmäßige Blasenverteilung über die Katalysatoroberfläche und verhindern Stickstoff-Massentransportlimitierungen.
Elektrokatalysatorbewertung Charakterisierung der Aktivität, Stabilität und Selektivität neuartiger katalytischer Materialien in einer Drei-Elektroden-Konfiguration unter kontrollierten Bedingungen. Minimierter IR-Abfall und parallele Elektrodenausrichtung ergeben hochgenaue Polarisationskurven und zyklische Voltammetriedaten.
Organische Elektrosynthese Durchführung selektiver synthetischer organischer Transformationen in Anoden- oder Kathodenkompartimenten unter Isolierung reaktiver Intermediate von der Gegenelektrode. Vollständige physikalische Trennung der Kammern verhindert unerwünschte Kreuzreaktionen und Nebenproduktbildung an der gegenüberliegenden Elektrode.
Wasserstoffentwicklungsreaktion (HER) Bewertung der Katalysatorleistung und Protonenaustauschkinetik während der elektrochemischen Wasserspaltung unter sauren oder alkalischen Bedingungen. Die robuste kettengeklemmte Membranschnittstelle widersteht Druck schwankungen und bietet gleichzeitig einen niedrigen Ionenwiderstand für den Protonentransport.
Korrosions- und Passivierungsstudien Überwachung des elektrochemischen Verhaltens und der Degradationsraten fortschrittlicher Legierungen und Schutzbeschichtungen, die aggressiven Elektrolyten ausgesetzt sind. Hochwertiges Borosilikatglas und Fluorpolymerdichtungen widerstehen stark korrosiven Säure-/Basenmedien und gewährleisten Nullkontamination der Probe.

Technische Spezifikationen

Parameter / Spezifikation PL-DJ01 (Standard) PL-DJ01-2 (Absolut dicht) PL-DJ01-10 (Mikrovolumen)
Basisarchitektur Doppelkammer H-Typ mit erhöhter Schicht Doppelkammer H-Typ absolut dicht Kompakte Mikrovolumen-Doppelkammer
Kammerkapazitätsbereich 30 mL, 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL (Anpassbar) 30 mL bis 500 mL 10 mL (Fest)
Dichtungsmechanismus Relative Dichtung via POM-Außenkappe & PTFE-Kompressionsstopfen Absolute gasdichte hermetische Kompression Gewindeverbindungsschnittstelle mit PTFE-Stopfen
Port-Gewindeart Außengewinde Hochpräzisions-Kompressionsgewinde Innengewinde
Elektrodenkompatibilität Erfordert längliche Arbeits-, Hilfs- und Referenzelektroden Erfordert längliche Arbeits-, Hilfs- und Referenzelektroden Subminiatur- oder kundenspezifische längliche Elektroden
Kammer trennung Ionenaustauschmembran (vom Benutzer bereitgestellt) mit Kettenklemme Ionenaustauschmembran (vom Benutzer bereitgestellt) mit Kettenklemme Integrierter Membranschlitz mit mechanischer Verriegelung
Gasbelüftungssystem Unterwasser gerade (für $CO_2$) oder L-Form (für $N_2$) Unterwasser gerade (für $CO_2$) oder L-Form (für $N_2$) Mikrogas-Dispersionsrohr
Temperaturregelung Erhältlich in Einzelschicht- oder Mantel-Doppelschicht (Wasserbadzirkulation) Erhältlich in Einzelschicht- oder Mantel-Doppelschicht (Wasserbadzirkulation) Einzelschicht Standard
Glasgehäusedesign Hochwertiges Borosilikatglas mit erhöhter Basisstruktur Hochwertiges Borosilikatglas mit erhöhter Basisstruktur Hochwertiges Borosilikatglas mit platzsparender Form
Optionale Modifikationen Anpassbare Probenahmeöffnungen, kundenspezifische Volumina Anpassbare Probenahmeöffnungen, kundenspezifische Volumina Kundenspezifische Öffnungen auf Anfrage

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  • Kompromisslose Materialien & Verarbeitung: Jede Komponente ist aus hochwertigem Borosilikatglas und medizinischem PTFE gefertigt, CNC-gefertigt auf exakte Toleranzen, um korrosiven Säuren, organischen Lösungsmitteln und extremen Temperaturen zu widerstehen.
  • Verbesserte Messpräzision: Durch Positionierung der Referenzelektrode in derselben Kammer wie die Arbeitselektrode und Ermöglichung der 360-Grad-Drehausrichtung reduziert das System IR-Abfall und Stromverteilungsfehler erheblich.
  • Hervorragende experimentelle Flexibilität: Mit modularen Einzelschicht-, Mantel- und spezialisierten Mikrovolumenoptionen, zusammen mit kundenspezifischen Probenahmeöffnungen und maßgeschneiderten Gasspülaufbauten, passt sich die Einheit nahtlos einer Vielzahl experimenteller Bedingungen an.
  • Überlegene Dichtungsintegrität: Die mechanische Kettenklemme kombiniert mit schraubenkomprimierten O-Ring-PTFE-Dichtungen gewährleistet eine sichere relative Abdichtung, verhindert Gasleckagen und bewahrt die Integrität sauerstoffempfindlicher oder flüchtiger chemischer Reaktionen.
  • Umfassender technischer Support & Anpassung: Unterstützt durch KINTEKs umfassende kundenspezifische Fertigungskapazitäten können wir Kammerformen, Abmessungen und Portkonfigurationen an Ihre genauen experimentellen Anforderungen anpassen.

Kontaktieren Sie noch heute das technische Verkaufsteam von KINTEK, um ein Angebot anzufordern oder eine kundenspezifisch konstruierte elektrochemische Zellenkonfiguration zu besprechen, die auf die genauen Spezifikationen Ihres Labors zugeschnitten ist.

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