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Hochtransparente quadratische Quarz-Photoelektrochemische Zelle mit monolithischer Bodenkonstruktion und PTFE-Deckel

Standard & maßgeschneiderte elektrochemische Zellen

Hochtransparente quadratische Quarz-Photoelektrochemische Zelle mit monolithischer Bodenkonstruktion und PTFE-Deckel

Artikelnummer : PL-DJ04

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Material
Hochtransparenter Quarz
Lichtdurchlässigkeit
≥ 95%
Maximale Temperatur (Körper)
900°C
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Dieses hochwertige optische Reaktionsgefäß ist für fortgeschrittene Forschung in der Photoelektrochemie, Spektroskopie und analytischen Chemie konzipiert. Mit einem hochtransparenten Quarzzellenkörper bietet diese Einheit außergewöhnliche Lichtdurchlässigkeit und mechanische Haltbarkeit für anspruchsvolle B2B-Laboranwendungen.

Ideal für Universitäten, industrielle Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sowie Hochleistungsprüfzentren ermöglicht das Gerät die gleichzeitige optische Überwachung und elektrochemische Analyse. Es unterstützt vielseitige experimentelle Aufbauten in verschiedenen Branchen, von der Erforschung erneuerbarer Energien bis zur Halbleiterfertigung.

Mit einer monolithischen Konstruktion, die für extreme thermische und chemische Umgebungen ausgelegt ist, gewährleistet dieses Gefäß zuverlässige, wiederholbare und präzise analytische Ergebnisse. Forscher können unter herausfordernden experimentellen Bedingungen mit vollständigem Vertrauen in die physikalische und strukturelle Integrität des Systems arbeiten.

Hauptmerkmale

  • Monolithische geschliffene Quarzkonstruktion: Im Gegensatz zu Zellen niedrigerer Qualität, die auf chemische Klebeverbindungen angewiesen sind, wird diese Hochleistungseinheit durch einen fortschrittlichen monolithischen Schleif- und Polierprozess gefertigt. Diese physikalische Bearbeitungsmethode ergibt einen nahtlosen, einteiligen Zellenkörper und eliminiert vollständig das Risiko von Kleberabbau, Kontamination des Testmediums oder mechanischer Trennung bei Kontakt mit aggressiven Lösungsmitteln oder extremen Temperaturschwankungen.
  • Außergewöhnliche optische Durchlässigkeit: Die optischen Qualitätsquarzwände garantieren eine Lichtdurchlässigkeitsrate von mindestens 95 % über kritische UV-Vis-NIR-Wellenlängen. Diese ultrahohe Transparenz minimiert Photonenreflexion, -streuung und -absorption und stellt sicher, dass die auf Ihre Probe gerichtete optische Energie für präzise photoelektrochemische Quanteneffizienzmessungen ungedämpft bleibt.
  • Hochtemperatur-Thermische Belastbarkeit: Der reine Quarzzellenkörper weist eine beeindruckende maximale Temperaturgrenze von 900°C auf. Dies ermöglicht es Forschern, Hochtemperaturelektrochemische Reaktionen durchzuführen oder strenge Trockenhitze-Sterilisationsprozesse zur Beseitigung organischer Rückstände auszuführen. (Hinweis: Polymerzubehör, einschließlich des PTFE-Deckels, muss vor dem Aussetzen der Zelle an Temperaturen über deren spezifischen thermischen Schwellenwerten vollständig vom Quarzkörper entfernt werden).
  • Chemisch inertes PTFE-Deckel: Das Gefäß enthält einen hochwertigen Polytetrafluorethylen (PTFE)-Deckel, präzisionsgefertigt, um starken Säuren, konzentrierten Basen und aggressiven organischen Lösungsmitteln zu widerstehen. Dieser Deckel dient als sicherer Verschluss, um das Open-System-Bad zu isolieren und während längerer Laborläufe eine Null-Chemikalienkontamination zu gewährleisten.
  • Anpassbare CNC-Anschlusskonfigurationen: Dank unserer fortschrittlichen, End-to-End-CNC-Bearbeitungsfähigkeiten kann der PTFE-Deckel mit exakten runden oder quadratischen Anschlüssen gemäß Ihrem spezifischen Forschungsdesign angepasst werden. Ob Sie präzise Anschlüsse für Arbeits-, Gegen- und Referenzelektroden oder spezialisierte Gas-Einlass-/Auslass-Leitungen benötigen, unser Bearbeitungszentrum liefert perfekte Toleranzen.
  • Flexible Salzbrücken-Kompatibilität: Um stabile Referenzpotentiale aufrechtzuerhalten und Standard-Referenzelektroden zu isolieren, ist die Zelle so konstruiert, dass sie problemlos Hilfssalzbrücken aufnehmen kann. Sie unterstützt sowohl gesinterte Glas- (Sandkern-) Salzbrücken als auch Luggin-Kapillarsalzbrücken, sodass Benutzer ihre elektrochemische Verbindungskonfiguration an die Viskosität und Leitfähigkeit ihrer Elektrolyte anpassen können.
  • Parallele optische Fenster: Die quadratische Geometrie weist perfekt parallele, präzisionsgeschliffene optische Flächen auf, die optische Brechung und Strahlverzerrung reduzieren. Dies gewährleistet einen konsistenten, senkrechten Weglängenpfad für Lichtstrahlen, was für quantitative UV-Vis-Spektroskopie, Photolumineszenzverfolgung und genaue laserinduzierte Anregung von entscheidender Bedeutung ist.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Solarenergie & Photokatalytische Wasserspaltung Bewertung von Photoanodenmaterialien und Halbleiterphotokatalysatoren unter Sonnensimulatoren zur Messung von Wasserstoffentwicklungsraten und Photon-zu-Strom-Umwandlungseffizienz. Hochtransparente Quarzwände (>95% Durchlässigkeit) ermöglichen vollspektrale UV-Vis-NIR-Lichtdurchdringung und erleichtern die maximale Photoanregung des aktiven Katalysators.
Spektroelektrochemie (SEC) Echtzeitüberwachung von UV-Vis-Absorptionsspektralveränderungen während dynamischer elektrochemischer Redoxzyklen zur Identifizierung transierter Reaktionszwischenprodukte und Bestimmung von Reaktionswegen. Monolithische, klebstofffreie Konstruktion verhindert das Auflösen von Kleber durch organische Lösungsmittel und vermeidet Basislinienverschiebung und optische Interferenz während Langzeitscans.
Halbleitercharakterisierung Durchführung von Photoelektrochemischer Impedanzspektroskopie (PEIS), Mott-Schottky-Analyse und Bestimmung des Flachbandpotentials von Dünnschichthalbleitern und Photoelektroden. Hochparallele, polierte optische Fenster eliminieren Brechung und Strahlverzerrung und gewährleisten ein gleichmäßiges Lichtintensitätsprofil über die Elektrodenoberfläche.
Korrosions- & Elektroanalytische Studien Qualitative und quantitative Analyse von Spurenschwermetallen, elektrokatalytischen Prozessen und Korrosionsinhibitoren in hochsauren oder aggressiven Elektrolytlösungen. Die Kombination aus hochreinem Quarz und einem chemisch inerten PTFE-Deckel bietet umfassende chemische Beständigkeit und hält die Zelle frei von Kontamination.
Farbstoffsensibilisierte Solarzelle (DSSC) Charakterisierung Messung der Licht-zu-Strom-Umwandlungseffizienz, Elektronentransportdynamik und Farbstoffregenerationskinetik unter kontinuierlicher oder gepulster Lichtvorspannung. Anpassbarer CNC-gefertigter PTFE-Deckel ermöglicht enge, organisierte Verlegung mehrerer Arbeits-, Gegen-, Referenzelektroden und aktiver Gas-Spülleitungen.
Organische Synthese bei erhöhter Temperatur Durchführung elektrochemisch getriebener organischer Synthesen und katalytischer Reaktionen bei erhöhten Temperaturen, bei denen herkömmliche Polymerzellen versagen. Quarzzellenkörper toleriert Temperaturen bis zu 900°C, ermöglicht Hochtemperaturreaktionen und direkte Autoklav-Thermalsterilisation nach chemischen Läufen.

Technische Spezifikationen

Technischer Parameter Spezifikation / Merkmal (PL-DJ04) Spezifikation / Merkmal (PL-DJ04-S)
Produktmodellnummer PL-DJ04 PL-DJ04-S
Systemkonfiguration Open-System-Architektur Geschlossene-System-Architektur
Zellenkörpermaterial Optisches Qualitäts-Hochtransparenter Quarz Optisches Qualitäts-Hochtransparenter Quarz
Lichtdurchlässigkeit ≥ 95% (UV-Vis-NIR-Spektren) ≥ 95% (UV-Vis-NIR-Spektren)
Herstellungsmethode Monolithisch geschliffen & poliert (Kein Kleber/Klebstoff) Monolithisch geschliffen & poliert (Kein Kleber/Klebstoff)
Maximale Betriebstemperatur 900°C (Nur Quarzzellenkörper) 900°C (Nur Quarzzellenkörper)
Deckelmaterial Hochreines Polytetrafluorethylen (PTFE) Hochreines Polytetrafluorethylen (PTFE)
Deckelanschluss-Anpassung Anpassbar (Runde/Quadratische Löcher via CNC-Bearbeitung) Anpassbar (Runde/Quadratische Löcher via CNC-Bearbeitung)
Salzbrücken-Integration Kompatibel mit gesintertem Glas (Sandkern) oder Luggin-Kapillare Kompatibel mit gesintertem Glas (Sandkern) oder Luggin-Kapillare
Sterilisationskompatibilität Autoklavieren oder Trockenhitze (Sicherstellen, dass PTFE-Deckel entfernt ist) Autoklavieren oder Trockenhitze (Sicherstellen, dass PTFE-Deckel entfernt ist)

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  • Überlegene monolithische Qualität: Unsere fortschrittliche Schleiftechnologie stellt sicher, dass der Zellenkörper als ein einziges, homogenes Quarzstück gefertigt wird. Dies eliminiert die chemische Kontamination, Basislinienverschiebung und katastrophalen Dichtungsausfälle, die bei geklebten Alternativen üblich sind, und bietet unübertroffene Langlebigkeit.
  • Präzise maßgeschneiderte CNC-Technik: Im Gegensatz zu Massenprodukten von der Stange bietet KINTEK hausinterne CNC-Sonderanfertigung. Wir können präzise runde oder quadratische Löcher in den PTFE-Deckel bohren, die perfekt auf die proprietären Elektrodenabmessungen und Gasanschlussanordnungen Ihres Labors abgestimmt sind.
  • Ultrahohe optische Genauigkeit: Mit garantierter Lichtdurchlässigkeit von über 95 % gewährleistet diese Einheit minimalen Signalverlust und liefert B2B-Käufern, Forschungsinstituten und Prüfeinrichtungen hochgenaue, reproduzierbare spektroelektrochemische Daten.
  • Hochtemperatur-Vielseitigkeit: Mit einer Widerstandsfähigkeit bis zu 900°C bietet der Zellenkörper einzigartige experimentelle Flexibilität und ermöglicht Hochtemperatur-Chemische Reaktionen und robuste Sterilisationsroutinen, die mit Standardzellen unmöglich sind.

Für eine persönliche technische Beratung, zur Diskussion individueller CNC-Deckelanschluss-Bohrmuster oder um ein Volumenbeschaffungsangebot für Ihr Labor zu erhalten, kontaktieren Sie bitte noch heute die technische Verkaufsabteilung von KINTEK.

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