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Hochdurchlässige Photoelektrochemische Zelle aus Vollquarz mit versiegeltem PTFE-Deckel und Flanschdesign

Standard & maßgeschneiderte elektrochemische Zellen

Hochdurchlässige Photoelektrochemische Zelle aus Vollquarz mit versiegeltem PTFE-Deckel und Flanschdesign

Artikelnummer : PL-DJ14

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Lichtdurchlässigkeit
≥ 95%
Deckelmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Dichtmechanismus
Hermetische Flanschverriegelung mit Druckring
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Diese hochwertige photoelektrochemische Zelle wurde speziell für hochpräzise lichtgetriebene elektrochemische Forschung entwickelt, bei der optische Klarheit und absolute atmosphärische Isolierung entscheidend sind. Durch die Integration eines vollquarzen, schmelzgeschweißten Zellenkörpers mit einem robusten Fluorpolymer-Dichtungssystem gewährleistet dieses Gerät null Grundlinieninterferenz durch strukturelle Klebstoffe oder externe Gasverunreinigungen. Es dient als grundlegende Apparatur für Forscher, die maximale Reproduzierbarkeit bei der Prüfung photoaktiver Materialien, Ladungstransferdynamik und Solarenergieumwandlungsprozessen erreichen möchten.

Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Energie, Materialwissenschaft und Chemieingenieurwesen bietet dieses System einen uneingeschränkten Weg für Licht, um mit der Arbeitselektrode zu interagieren. Die Zelle ist bei führenden akademischen Einrichtungen, staatlichen Schlüssellaboren und industriellen F&E-Zentren weltweit sehr beliebt. Ob bei der Wasserspaltung mit Solarenergie, Kohlendioxidreduktion oder photoelektrokatalytischen Synthese – dieses Gerät liefert die thermische, chemische und physikalische Stabilität, die für langandauernde, hochreproduzierbare Experimente erforderlich ist.

Der Betrieb unter komplexen elektrochemischen Bedingungen erfordert absolut zuverlässige Geräte. Mit ihrem hochwertigen Design eliminiert die Zelle häufige Fehlerquellen wie Dichtheitsverluste an Verbindungen, Klebstoffabbau in aggressiven Elektrolyten und Lichtstreuung. Die Integration fortschrittlicher PTFE-Komponenten und präzisionsgeschliffener Quarzlemente gibt Ihnen Sicherheit, sodass sich Forscher vollständig auf die Datenerfassung und katalytische Kinetik konzentrieren können, ohne sich Sorgen um die strukturelle Integrität ihres Versuchsaufbaus machen zu müssen.

Hauptmerkmale

  • Vollquarz-Schweißverbindung des Zellenkörpers: Der gesamte Zellenkörper wird durch Hochtemperatur-Quarzschmelzschweißung statt chemischer Klebstoffe oder Epoxidharze hergestellt. Dies eliminiert das Risiko von Klebstoffauflösung, Lösungsmittelverunreinigung oder thermischer Schockrisse an den Verbindungsstellen und gewährleistet eine außergewöhnlich reine Reaktionsumgebung – auch bei Verwendung aggressiver organischer Lösungsmittel oder stark saurer Elektrolyte.
  • Außergewöhnliche optische Klarheit: Entwickelt für optimale Lichtdurchlässigkeit weisen die Quarzwände eine Lichtdurchlässigkeit von über 95 % auf. Dies minimiert Lichtreflexion und Streuung an der Grenzfläche und stellt sicher, dass die Ziellichtquelle mit minimaler Dämpfung die photoaktive Arbeitselektrode erreicht – für hochgenaue Berechnungen der Quantenausbeute.
  • Absolutes flanschverriegeltes Dichtungssystem: Mit einem fortschrittlichen Quarzflanschkragen-Design sichert das System den PTFE-Deckel mit einem hochspannigen Sperrring. Dieses mechanische Kompressionssystem presst die chemisch beständige Dichtungsdichtung gleichmäßig über die Kontaktfläche und erzeugt eine absolute luftdichte Dichtung, die Sauerstoffeintrag oder Gasausbruch während empfindlicher Spülvorgänge verhindert.
  • Hermetische Elektrodenanschlüsse im Kopfhörerbuchsen-Design: Elektroden werden intern über spezielle, toleranzgenaue Kopfhörerbuchsen verbunden, die direkt in den PTFE-Deckel integriert sind. Dieses einzigartige Design ermöglicht einfaches Ein- und Ausstecken von Elektroden bei gleichzeitig vollständig geschlossenem System und vermeidet den Kontakt mit Atmosphäre, der bei herkömmlichen Schraubverschluss- oder Silikon-Septum-Anschlüssen üblich ist.
  • Hochinertes PTFE-Deckelbaugruppe: Der Deckel wird präzise aus hochwertigem Polytetrafluorethylen (PTFE) gefertigt und gewährleistet universelle chemische Kompatibilität. Er widersteht chemischen Angriffen durch starke Säuren, konzentrierte Basen und polare organische Lösungsmittel und behält seine strukturelle und maßliche Integrität während wiederholter Montage- und Sterilisationszyklen bei.
  • Integrierte Gasspül- und Probenahmeanschlüsse: Die Zellenkonfiguration kann mit dedizierten Gas-Einlass- und Auslassströmungskanälen ausgestattet werden. Dies ermöglicht eine effiziente Entgasung, Einstellung einer Inertgasabdeckung (z. B. Stickstoff- oder Argonspülung) oder die direkte Leitung gasförmiger Reaktionsprodukte zu Analysegeräten wie Gaschromatographen.
  • Breite Elektrodenkompatibilität: Obwohl Elektroden separat geliefert werden, ist die Geometrie des Deckeldecks vorkonfiguriert, um Standard-Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)-Referenzelektroden mit 3,8 mm Durchmesser, 0,5 mm Platindraht- oder Plattengegenelektroden sowie Standard-Glaskohlenstoff-, Gold- oder Platinearbeitselektroden mit 3 mm Durchmesser sowie anpassbare Probenhalter perfekt aufzunehmen.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Photokatalytische Wasserspaltung Prüfung und Charakterisierung von Halbleiter-Photoanoden und -Photokathoden für die Wasserstoff- und Sauerstoffentwicklung unter simuliertem Sonnenlicht. Das klebstofffreie Design verhindert Spuren organischer Verunreinigungen und gewährleistet genaue Faradaysche Wirkungsgrade und saubere Gaschromatographiemesswerte.
Solarer Treibstoffsynthese / CO2-Reduktion Durchführung der photoelektrochemischen Reduktion von Kohlendioxid zu Kohlenmonoxid, Methan oder flüssigen Treibstoffen mit gasdichten Spülaufbauten. Die absolute hermetische Flanschdichtung verhindert den Eintrag von atmosphärischem CO2 und hält leichtflüchtige Reaktionsgase für eine präzise Quantifizierung zurück.
Photoelektrokatalytische Schadstoffabbau Untersuchung der Abbaukinetik organischer Schadstoffe, Farbstoffe und industrieller Abwasserbestandteile auf lichtaktiven Katalysatoroberflächen. Über 95 % UV-Vis-Lichtdurchlässigkeit gewährleistet eine vollständige Beleuchtung der Katalysatoroberfläche und liefert zuverlässige Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten.
Fortgeschrittene Halbleitercharakterisierung Durchführung von Mott-Schottky-Analysen, linearen Sweep-Voltammetrien und transienten Photostrommessungen an neuen photoaktiven Materialien. Hohe optische Klarheit minimiert den Einfallslichtverlust und gewährleistet hochreproduzierbare Photostromdichte-Spannungs-Kurven.
Lichtgetriebene organische Synthese Durchführung mehrphasiger photoelektrochemischer organischer Synthesereaktionen, die hohe Lösungsmittelstabilität und strenge Temperatur-/Atmosphärenkontrolle erfordern. Chemisch inerter PTFE-Deckel widersteht Quellung und Abbau bei Kontakt mit aggressiven organischen Lösungsmitteln und hochreaktiven Zwischenprodukten.
Stabilitätsprüfung von Solarzellen Bewertung der langfristigen chemischen und elektrochemischen Abbaumechanismen von farbstoffsensibilisierten oder Perowskit-Solarzellen unter konstanter Beleuchtung. Die robuste schmelzgeschweißte Quarzstruktur gewährleistet konstante physikalische Abmessungen und optische Pfade über Hunderte von Stunden kontinuierlicher Prüfung.

Technische Spezifikationen

Parameter / Komponente Spezifikationsdetails
Modell-Artikelnummer PL-DJ14
Konstruktion Zellenkörper Vollquarz (Hochreines Quarzglas)
Schweißverfahren Klebstofffreie Hochtemperatur-Schmelzschweißung (Keine chemischen Klebstoffe)
Optische Durchlässigkeit ≥ 95 % (über das gesamte sichtbare und UV-Vis-Spektrum)
Deckelmaterial Präzisionsgefrästes Polytetrafluorethylen (PTFE)
Dichtungsdesign Robuster Quarzflansch mit Kompressionssperrring und O-Ring
Systemhermetizität Absolut versiegeltes System (Gasdicht)
Elektrodenanschluss Interne Plug-and-Play-Kopfhörerbuchsenanschlüsse am Deckel
Kompatible Referenzelektrode Ag/AgCl-Referenzelektrode (Ø 3,8 mm)
Kompatible Gegenelektrode Ø 0,5 mm Platindraht- oder Plattenplatin-Elektrode
Kompatible Arbeitselektrode Glaskohlenstoffelektrode, Ø 3 mm Goldscheibe, Ø 3 mm Platinscheibe oder anpassbare Probenhalter
Gasspül-Integration Optionale Gas-Einlass- und Auslassnadelventile / Anschlüsse
Anpassungsunterstützung Verfügbar für Deckelanschlüsse, Zellenvolumen und spezielle Elektrodenmontagegeometrien

Hinweis: Das PL-DJ14-System ist als hoch anpassungsfähige Plattform konzipiert. Während die Standardkonfiguration die oben aufgeführten Elektrodenabmessungen unterstützt, ermöglichen die hauseigenen CNC-Bearbeitungskapazitäten von KINTEK die Anpassung des PTFE-Deckels, um nicht standardmäßige Elektrodendurchmesser, spezielle Sensoren oder zusätzliche Temperaturmesssonden aufzunehmen. Alle Elektroden müssen auf dieses spezielle Zellenmodell abgestimmt sein und werden separat passend zum jeweiligen Versuchsprotokoll erworben.

Warum dieses Produkt wählen?

  • Uneingeschränkte optische Leistung: Entwickelt zur Maximierung der Lichtzufuhr bietet der Zellenkörper eine garantierte Lichtdurchlässigkeit von über 95 %. Dies ermöglicht B2B-Forschungslabors und industriellen Produktentwicklern hochgenaue Photon-Elektronen-Umwandlungskennwerte und minimiert physikalische Grundlinienfehler bei Präzisionsprüfungen.
  • Verunreinigungsfreie Herstellung: Durch den Verzicht auf Klebstoffe und die Verwendung von Hochtemperatur-Quarzschmelzschweißung garantiert unsere Zelle, dass keine organischen Bindemittel oder Silikone in Ihren Elektrolyt übergehen. Dies gewährleistet saubere, unverunreinigte elektrochemische Messungen – besonders wichtig bei Spurengasanalysen oder hochempfindlichen Oberflächenuntersuchungen.
  • Überlegene Dichtungsintegrität: Die Kombination aus robustem Quarzflanschdesign, Kompressionssperrring und internen Kopfhörerbuchsen-Elektrodenanschlüssen schafft ein absolut versiegeltes System. Dies macht das Gerät sehr zuverlässig für sauerstoffempfindliche Reaktionen oder Reaktionen mit flüchtigen Produkten und verhindert atmosphärische Leckagen oder Verunreinigungen durch Außenluft.
  • Umfassende PTFE/PFA-Bearbeitungskompetenz: Die hochwertige Herstellung von KINTEK basiert auf unseren fortschrittlichen, hauseigenen CNC-Bearbeitungskapazitäten. Wir steuern den Herstellungsprozess vom rohen Fluorpolymerblock bis zum fertigen Deckel und gewährleisten enge Toleranzen, robuste Gewinde und eine außergewöhnliche mechanische Passform für jede Komponente.
  • Individuelle Entwicklungsunterstützung: Wir wissen, dass fortschrittliche elektrochemische Forschung oft einzigartige physikalische Konfigurationen erfordert. Wir bieten schnelle Anpassungsdienste an, um Zellenvolumina zu modifizieren, Mehrhals-Deckelgeometrien einzuführen oder spezielle Heiz-/Kühlmäntel zu integrieren, um Ihren genauen Forschungsanforderungen gerecht zu werden.

Für spezielle Anforderungen, großvolumige Industriebestellungen oder um ein detailliertes, auf Ihre Anwendung zugeschnittenes Angebot zu erhalten, kontaktieren Sie noch heute das Ingenieurteam von KINTEK.

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