Standard & maßgeschneiderte elektrochemische Zellen
Hochtransparente quadratische photoelektrochemische Zelle aus reinem Quarz mit PTFE-Deckel
Artikelnummer : PL-DJ11
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Optische Transparenz
- ≥ 95%
- Maximale Temperaturbeständigkeit (Quarzkörper)
- 900°C
- Fertigungsverfahren
- Integrierte monolithische Politur (klebstofffrei)
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Produktübersicht


Diese quadratische photoelektrochemische Zelle aus hochreinem Quarz wurde für fortgeschrittene photoelektrochemische, elektrochemische und optische Forschung entwickelt. Hergestellt aus hochwertigem optischem Quarz bietet die Zelle überlegene Lichtdurchlässigkeit und herausragende strukturelle Integrität für präzise Spektroskopie und Elektrochemie. Das Design schafft eine stabile, chemisch inerte Umgebung, die Probenkontamination und strukturelle Defekte eliminiert und es Forschern ermöglicht, genaue, reproduzierbare Daten bei empfindlichen lichtempfindlichen Experimenten zu sammeln.
Die Zelle wird hauptsächlich in der Materialwissenschaft, der Solarzellenforschung, der Halbleitercharakterisierung und der Umweltanalyse eingesetzt und bietet eine stabile Umgebung für die Analyse lichtinduzierter Elektronentransfers. Das Design erlaubt die Integration spezialisierter Elektroden und Salzbrücken, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für akademische und industrielle Labore macht. Ob bei der Prüfung neuartiger Photokatalysatoren oder bei langfristigen Abbautests – dieses Gefäß gewährleistet eine stabile optische Ausrichtung und außergewöhnliche chemische Beständigkeit gegen aggressive Elektrolyte.
Hergestellt mit fortschrittlichen integrierten Poliertechniken statt herkömmlicher Klebstoffe behält das Einheit ausgezeichnete chemische und thermische Haltbarkeit. Es ist konstruiert, um extreme Bedingungen standzuhalten und liefert konsistente optische Pfade und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Forschungsumgebungen. Die Integration hochwertiger Fluorpolymer-Komponenten garantiert, dass das gesamte Setup hochbeständig gegen korrosive Umgebungen bleibt – was Labore absolute Sicherheit in ihren experimentellen Aufbauten gibt.
Hauptmerkmale
- Monolithische integrierte Konstruktion: Diese Zelle wird mittels integrierter Politur und Schleifbearbeitung aus einem einzigen Block gefertigt – statt chemischer Verklebung oder Klebstoffe. Das eliminiert Kontaminationsrisiken und verhindert Auslaufen unter thermischer Belastung.
- Ultrahohe Lichtdurchlässigkeit: Der hochwertige optische Quarzkörper erreicht eine Lichtdurchlässigkeit von mindestens 95 % und gewährleistet so maximale Lichteinstrahlung und minimale Verzerrung für photoexperimente mit hoher Genauigkeit.
- Anpassbarer Polytetrafluorethylen-Deckel: Das System ist mit einem leistungsstarken PTFE-Deckel ausgestattet, der hervorragende chemische Beständigkeit bietet und mit runden oder quadratischen Öffnungen individuell angepasst werden kann, um verschiedene Elektrodenkonfigurationen aufzunehmen.
- Außergewöhnliche thermische Haltbarkeit: Der Quarzkörper hält extremen Temperaturen bis zu 900 °C stand und ermöglicht problemlose Hochtemperatursterilisation und Thermozyklen ohne strukturelle Degradation (Deckel muss vorher entfernt werden).
- Kompatibel mit verschiedenen Salzbrücken: Entwickelt für die nahtlose Integration sowohl von Fritten-Salzbrücken als auch von Luggin-Kapillar-Salzbrücken, was höchst präzise Referenzpotentialmessungen ermöglicht.
- Fortschrittliche Dichtungsfähigkeit: Als Verbesserung gegenüber herkömmlichen offenen Konstruktionen verfügt diese Variante über einen eng anliegenden Dichtungsdeckel, der Verdunstung und atmosphärische Kreuzkontamination minimiert.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Photoelektrochemische Wasserspaltung | Prüfung von Katalysatormaterialien unter simuliertem Sonnenlicht zur Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. | Maximale Lichtdurchlässigkeit (>95 %) gewährleistet genaue Berechnungen des Solar-Wasserstoff-Wirkungsgrads. |
| Solarzellenforschung | Analyse von farbstoffsensibilisierten Solarzellen (DSSC) und Perowskit-Dünnschichten bei bestimmten Wellenlängen. | Integrierte Politur verhindert optische Brechung und behält gleichmäßige Lichtintensität über der aktiven Fläche bei. |
| Halbleitercharakterisierung | Bestimmung von Bandlücke, Flachbandpotential und Ladungsträgerkonzentration von Halbleiterelektroden. | Hohe Temperaturbeständigkeit bis 900 °C erlaubt Vor- oder Nachbehandlungsprüfungen ohne Zellschäden. |
| Photokatalytischer Abbau | Überwachung des Abbaus organischer Schadstoffe unter UV-Vis-Bestrahlung. | Chemisch inertes Quarz verhindert Sekundärreaktionen und gewährleistet reine Analytmessungen. |
| Bioelektrochemie | Untersuchung von mikrobiellen Brennstoffzellen oder elektroaktiven Biofilmen, die eine strenge Autoklavensterilisation erfordern. | Der Quarzkörper hält thermische Sterilisation bei hohen Temperaturen stand, wenn er vom PTFE-Deckel getrennt wird. |
| Spektroelektrochemie | In-situ-Überwachung von Absorptionsspektrumänderungen während elektrochemischer Redoxzyklen. | Monolithische Quarzkonstruktion eliminiert Hintergrundrauschen durch Klebstoffe und chemisches Auslaugen. |
Technische Spezifikationen
Unsere fortschrittlichen Quarzzellen werden nach den genauen Toleranzen gefertigt, die für optische und elektrochemische Präzision erforderlich sind. Unten finden Sie die strukturellen und physikalischen Parameter des Hauptmodells PL-DJ11 und seiner hermetischen Variante.
Spezifikationstabelle
| Parameter | PL-DJ11 (Standardkonfiguration) | PL-DJ11-S (Hermetisch dichte Variante) |
|---|---|---|
| Grundlegendes Designkonzept | Verbessertes offenes System (weiterentwickelt von Basislinie) | Vollständig hermetisch dichtes System |
| Material des Zellkörpers | Hochtransparenter optischer Quarz | Hochtransparenter optischer Quarz |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥ 95 % | ≥ 95 % |
| Herstellungsverfahren | Integrierte monolithische Politur & Schleifbearbeitung | Integrierte monolithische Politur & Schleifbearbeitung |
| Verwendung von Klebstoffen/Leim | Keine (Null Klebstoffkontamination) | Keine (Null Klebstoffkontamination) |
| Maximale Quarztemperatur | 900 °C | 900 °C |
| Deckelmaterial | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Deckelanpassung | Anpassbare runde/quadratische Löcher auf Anfrage | Anpassbare runde/quadratische Löcher auf Anfrage |
| Salzbrückenkompatibilität | Fritten-Salzbrücke / Luggin-Kapillar-Salzbrücke | Fritten-Salzbrücke / Luggin-Kapillar-Salzbrücke |
| Hauptanwendung | Photoelektrochemische Forschung, Gasableitung | Prüfung flüchtiger Elektrolyte, Sauerstofffreie Spülung |
Bedienungs- und Wartungsrichtlinien für PL-DJ11
Um die Langlebigkeit und optische Klarheit der photoelektrochemischen Zelle PL-DJ11 zu gewährleisten, müssen Forscher bestimmte Handhabungsprotokolle befolgen:
- Thermische Sterilisation: Obwohl der Quarzkörper des PL-DJ11 problemlos Temperaturen bis zu 900 °C verträgt, muss der PTFE-Deckel vor dem Erhitzen vollständig entfernt werden. Der PTFE-Deckel hat eine viel niedrigere thermische Schwelle und verformt sich oder zersetzt sich, wenn er Temperaturen über 250 °C ausgesetzt wird.
- Reinigungsprotokolle: Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Bürsten, die die hochpolierten optischen Fenster verkratzen könnten. Aufgrund der außergewöhnlichen chemischen Inertheit von Quarz und PTFE wird eine Standardchemische Reinigung mit milden Lösungsmitteln oder verdünnten Säuren empfohlen.
- Individuelle Bearbeitung: Deckelkonfigurationen können angepasst werden, um gleichzeitig Arbeits-, Gegen- und Referenzelektroden aufzunehmen. Bitte geben Sie die erforderlichen Abmessungen und die Positionierung von runden oder quadratischen Öffnungen bei der Bestellung an.
Warum dieses Produkt wählen?
- Kompromisslose optische Reinheit: Hergestellt aus hochwertigstem optischem Quarz, gewährleistet vernachlässigbaren Signalverlust und maximale Lichtintensität für ultrapräzise Quantenausbeute- und Fotoantwortmessungen.
- Integrierte Verarbeitung ohne Klebstoffe: Fortschrittliche Schleiftechnologie eliminiert chemische Kleber und verhindert jegliches potenzielles organisches Auslaugen, spektrale Interferenzen oder thermische Verbindungsausfälle bei Langzeitexperimenten.
- Robuste thermische und chemische Beständigkeit: Entwickelt, um Temperaturen bis zu 900 °C standzuhalten und aufgrund der inerten Quarz- und PTFE-Konstruktion voll kompatibel mit aggressiven Säuren, organischen Lösungsmitteln und starken Elektrolyten.
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten: Unsere hauseigene präzise CNC-Bearbeitung ermöglicht angepasste PTFE-Deckel, spezielle Zellabmessungen und Elektrodenanschlusskonfigurationen, die auf Ihre spezifischen Experimentparameter abgestimmt sind.
- Wissenschaftliche Qualität nach internationalen Standards: Streng geprüft nach internationalen Laborstandards, um sicherzustellen, dass Forscher wiederholbare, veröffentlichungsfähige wissenschaftliche Ergebnisse mit absoluter Konsistenz erzielen können.
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam, um ein Angebot anzufordern oder eine individuell konstruierte Quarzzellenlösung zu besprechen, die speziell auf die fortgeschrittenen Forschungsanforderungen Ihres Labors zugeschnitten ist.
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