Standard & maßgeschneiderte elektrochemische Zellen
H-Typ Austauschbare Membran-Elektrochemische Zelle mit Probenahmehahn für Gas-Flüssig-Phasen-Reaktionen
Artikelnummer : PL-DJ06
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Kammervolumenbereich
- 30 ml bis 500 ml (10 ml Mikro- und kundenspezifische Optionen verfügbar)
- Kammerwerkstoff
- Hochborosilikatglas 3.3 mit schwebendem Bodenaufbau
- Dichtung und Ausrichtung
- 360-Grad-drehbare PTFE-Einsätze mit externen Gewindekappen aus POM
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Produktübersicht


Diese leistungsstarke elektrochemische Zelle wurde speziell für anspruchsvolle elektrokatalytische und elektrosynthetische Untersuchungen entwickelt, bei denen absolute Kammer-Trennung und präzise Produktanalyse von größter Bedeutung sind. Mit einer Doppelkammer-H-Typ-Architektur ist das System darauf ausgelegt, die Reaktionen der Arbeitselektrode (Kathode) und der Gegenelektrode (Anode) mithilfe einer Ionenaustauschmembran zu isolieren. Der integrierte Probenahmehahn ermöglicht die direkte, Echtzeit-Extraktion von Flüssigphasenprodukten, ohne die innere Reaktionsumgebung der Umgebungsluft auszusetzen. Dies bewahrt flüchtige Verbindungen und gewährleistet die Integrität kinetischer Studien. Durch die Ermöglichung eines nahtlosen Gas-Flüssig-Massentransfers und die Beseitigung von Lösungsmittel-Totzonen liefert dieses System Forschern hochreproduzierbare elektrochemische Daten.
Optimiert für modernste Energieforschung, ist diese Ausrüstung die Standardkonfiguration für Kohlendioxidreduktionsreaktionen (CO2RR), Stickstoffreduktionsreaktionen (NRR), Wasserstoffentwicklungsreaktionen (HER) und Sauerstoffentwicklungsreaktionen (OER). Das Doppelkammer-Design verhindert die Re-Oxidation oder Reduktion erzeugter Produkte an der gegenüberliegenden Elektrode, was für genaue Faraday-Effizienz-Berechnungen entscheidend ist. Die Zelle ist für Standard-Drei-Elektroden-Konfigurationen ausgelegt und stellt sicher, dass die Referenzelektrode sich in derselben Kammer wie die Arbeitselektrode befindet. Diese räumliche Anordnung reduziert den unkompensierten Lösungsmittelwiderstand drastisch und ermöglicht eine hochpräzise Potenzialkontrolle unter verschiedenen Elektrolytbedingungen in akademischen, industriellen und grünen Technologie-Forschungslaboren.
Gefertigt aus hochreinem Borosilikatglas und hochwertigen Fluoropolymeren, repräsentiert diese Einheit den Gipfel der Laboringenieurskunst und Zuverlässigkeit. Der Zellenkörper widersteht thermischem Schock und chemischem Angriff durch aggressive saure oder alkalische Elektrolyte und gewährleistet so eine lange Betriebsdauer. Der präzise Dichtungsmechanismus, der maßgefertigte Komponenten nutzt, garantiert null Gasleckage während Langzeitexperimenten. Forscher können mit vollstem Vertrauen arbeiten, da sie wissen, dass die strukturelle Integrität der Zelle eine stabile Gas-Flüssig-Fest-Grenzfläche aufrechterhält und hochkonsistente voltammetrische, chronopotentiometrische und Impedanzspektroskopie-Messungen liefert.
Hauptmerkmale
- Doppelkammer-Membran-Isolation: Die Kathoden- und Anodenkammern sind durch eine vom Benutzer ausgewählte Ionenaustauschmembran vollständig isoliert, die sicher durch einen ergonomischen Schnellverschluss-Kettenklemmer gehalten wird. Dieser Aufbau ermöglicht einen schnellen Membranaustausch und Reinigung und gewährleistet gleichzeitig eine luftdichte, leckfreie Abdichtung zwischen den beiden Kammern.
- Integrierte Hochintegritäts-Probenahmehähne: Spezielle Probenahmehähne sind direkt in die Borosilikatglaskammern eingebaut und ermöglichen eine spritzenbasierte Flüssigextraktion in regelmäßigen Abständen. Dieses Design verhindert atmosphärische Kontamination und ist ideal für die Echtzeit-Verfolgung von Zwischenprodukten.
- Ohmscher Spannungsabfall (R-Drop) Optimierung: Die Kammergeometrie ist sorgfältig berechnet, um die Referenzelektrode in unmittelbarer Nähe zur Arbeitselektrode innerhalb derselben Halbzelle zu platzieren. Diese Anordnung minimiert den unkompensierten Widerstand und erzeugt sauberere zyklische Voltammogramme und Chronopotentiometrie-Kurven.
- Schwebender Kammerboden-Design: Einlagige Zellkörper sind mit einem erhöhten/schwebenden inneren Boden konstruiert. Dieses fortschrittliche Strukturdesign eliminiert Lösungsmittel-Totzonen, in denen sich Edukte oder Produkte absetzen könnten, und gewährleistet homogene Konzentrationen im gesamten Elektrolytvolumen.
- 360-Grad drehbare PTFE-Einsätze: Der Zellendeckel verfügt über einen vollständig drehbaren Fluoropolymer-Einsatz, der es erlaubt, die Arbeitselektrode parallel zur Membrangrenzfläche auszurichten. Dies gewährleistet eine gleichmäßige elektrische Feldverteilung über die Elektrodenoberfläche und eliminiert lokale Stromdichtevariationen.
- Gewindekompressionskappen: Eine sichere Abdichtung des Zellendeckels wird durch externe Glasgewinde und hochbelastbare POM-Kompressionskappen erreicht. Diese Kappen pressen die internen PTFE-Stopfen gegen den Glasrand und verhindern so ein Gasentweichen selbst während Hochdurchsatz-Spülvorgängen.
- Spezielle Gas-Spül-Schnittstellen: Jede Kammer ist mit dedizierten Gas-Einlass- und Auslassöffnungen ausgestattet. Benutzer können zwischen einem geraden Spülrohr, optimiert für die Kohlendioxidreduktion (CO2RR), oder einem L-förmigen Spülrohr wählen, das die Gas-Flüssig-Interaktion in Stickstoffreduktions-(NRR)-Aufbauten maximiert.
- Ummantelte Temperaturregelungsoption: Verfügbar in sowohl einlagigen als auch doppelwandigen ummantelten Konfigurationen. Das ummantelte Modell ermöglicht den kontinuierlichen Umlauf von Wärmeträgerflüssigkeiten und gewährleistet eine präzise isotherme Kontrolle für temperaturabhängige thermodynamische Studien.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Kohlendioxidreduktion (CO2RR) | Elektrolytische Umwandlung von CO2-Gas in wertvolle Chemikalien wie CO, Ameisensäure und Ethylen unter Verwendung spezieller Gas-Spüler. | Verhindert Produktübertritt und anschließende Oxidation an der Anode und gewährleistet eine präzise Faraday-Effizienz-Messung. |
| Stickstoffreduktionsreaktion (NRR) | Elektrochemische Synthese von Ammoniak aus Stickstoffgas und Wasser bei Umgebungstemperatur unter Verwendung von Niedertemperatur-Katalysatoren. | L-förmige Spüler maximieren die Stickstofflösung, während hochintegere Dichtungen eine Kontamination durch Umgebungsstickstoff verhindern. |
| Wasserspaltung (HER/OER) | Grundlagenforschung zu Wasserstoff- und Sauerstoffentwicklungs-Elektrokatalysatoren in hochsauren oder alkalischen Elektrolyten. | Hält erzeugten Wasserstoff und Sauerstoff vollständig getrennt, mindert explosive Gasgemische und Kreuzkontamination. |
| Organische Elektrosynthese | Präparative Elektrochemie mit organischen Substraten, die geteilte Zellkonfigurationen zur Steuerung von Reaktionswegen erfordern. | Integrierte Probenahmehähne ermöglichen eine präzise kinetische Verfolgung der Reaktantenumwandlung und Produktverteilung über die Zeit. |
| Kinetik- und Mechanismusstudien | Echtzeit-Überwachung elektrochemischer Reaktionswege durch Extraktion von Mikroaliquots des Elektrolyten während aktiver Polarisation. | Beseitigt die Notwendigkeit, den Strom zu unterbrechen oder die Zelle zu demontieren, und erhält das thermodynamische Gleichgewicht des Systems. |
| Katalysator-Screening | Hochdurchsatz-Tests neuartiger Metall-, Kohlenstoff- oder Molekülkatalysatoren, die auf Gasdiffusionselektroden abgeschieden sind. | Schnellverschluss-Kettenklemmer ermöglichen einen schnellen Austausch von Arbeitselektroden und Membranen zwischen Testläufen. |
Technische Spezifikationen
Dieses elektrochemische System, bezeichnet unter der Produktserie PL-DJ06, ist in mehreren Standardvolumina und Konfigurationen erhältlich, um verschiedenen Laboranforderungen gerecht zu werden. Nachfolgend finden Sie die umfassenden Spezifikationen für die PL-DJ06-Serie:
| Parameter | PL-DJ06 Einlagige Variante | PL-DJ06 Ummantelte Variante | PL-DJ06-10 Mikro-Variante |
|---|---|---|---|
| Verfügbare Nennvolumina | 30 mL, 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL | 30 mL, 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL | 10 mL (Mikrovolumen) |
| Kammerkonfiguration | Doppelkammer H-Typ (Kathode/Anode) | Doppelkammer H-Typ (Kathode/Anode) mit Ummantelung | Doppelkammer H-Typ (Kathode/Anode) |
| Körpermaterial | Hochwertiges Borosilikatglas 3.3 | Hochwertiges Borosilikatglas 3.3 (Doppelwand) | Hochwertiges Borosilikatglas 3.3 |
| Innere Bodenstruktur | Schwebender Boden (eliminiert Totzonen) | Ummantelter Heiz-/Kühlhohlraum | Schwebender Boden |
| Verbindungsklemmtyp | Schnellverschluss-Kettenklemmen-Kupplung | Schnellverschluss-Kettenklemmen-Kupplung | Innengewinde-Kupplung |
| Deckeldichtungsmechanismus | Externes Glasgewinde + POM-Kappe | Externes Glasgewinde + POM-Kappe | Internes Glasgewinde + PTFE-Stopfen |
| Einsatzmaterial | 360-Grad drehbarer PTFE | 360-Grad drehbarer PTFE | Fester PTFE-Stopfen |
| Elektrodendichtungen | PTFE-Stopfen mit Kompressions-O-Ring | PTFE-Stopfen mit Kompressions-O-Ring | Einschraub-PTFE-Kompressionsstopfbuchse |
| Elektrodenkompatibilität | Verlängerte Arbeits-, Referenz-, Gegen-Elektrode | Verlängerte Arbeits-, Referenz-, Gegen-Elektrode | Standardlänge Mikroelektroden |
| Gas-Spülrohr-Optionen | Gerade (CO2RR) oder L-förmig (NRR) | Gerade (CO2RR) oder L-förmig (NRR) | Mikro-Spülleitung |
| Probenahmehahn-Stil | Integrierter Seitenhahn mit Septum | Integrierter Seitenhahn mit Septum | Integrierter Top-Stopfen-Probenahmehahn |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 100°C | -20°C bis 150°C (mit Flüssigkeitsumwälzer) | -10°C bis 80°C |
Warum dieses Produkt wählen
- Präzisionsgefertigte Fluoropolymere: Durch die Nutzung der branchenführenden, hochreinen PTFE-CNC-Bearbeitung von KINTEK bieten die internen Einsätze und Elektrodendichtungen absolute chemische Inertheit und stellen sicher, dass keine organischen oder metallischen Auslaugungen Ihre katalytischen Reaktionen kontaminieren.
- Null-Leckage-Strukturintegrität: Die Kombination aus externen Glasgewinden, robusten POM-Kompressionskappen und hochbelastbaren Fluoropolymer-Dichtungen schafft ein gasdichtes System, das konstanten Innendruck aufrechterhält und giftige Gasleckagen verhindert.
- Unübertroffene Anpassungsfähigkeiten: Durch die Nutzung unserer umfassenden End-to-End-CNC-Bearbeitungs- und Glasbläserfähigkeiten kann KINTEK Zellenkammer-Volumina anpassen, zusätzliche Sensoranschlüsse hinzufügen oder maßgeschneiderte ummantelte Konfigurationen entwerfen, um Ihren spezifischen Prozessanforderungen gerecht zu werden.
- Konsistente Betriebseffizienz: Der Schnellverschluss-Kettenklemmer vereinfacht Membranwechsel und Nach-Experiment-Reinigung dramatisch, reduziert Wartungsausfallzeiten und erhöht den täglichen Testdurchsatz in beschäftigten Analyse-Laboren.
- Außergewöhnliche Temperaturkontrolle: Die doppelwandige ummantelte Variante der Zelle bietet überlegene thermische Stabilität bei Anschluss an externe Umwälzer und ermöglicht so die genaue Bestimmung von Aktivierungsenergien und Reaktionskinetiken bei konstanter Temperatur.
Bitte kontaktieren Sie noch heute das technische Vertriebsteam von KINTEK, um ein detailliertes Angebot zu erhalten oder maßgeschneiderte Modifikationen für Ihren spezifischen Elektrochemie-Aufbau zu besprechen.
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