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Quarz-Dünnschicht-Spektroelektrochemische Zelle Integrierte Spektrophotometrische Analyse Hermetische Elektrochemische Zelle

Standard & maßgeschneiderte elektrochemische Zellen

Quarz-Dünnschicht-Spektroelektrochemische Zelle Integrierte Spektrophotometrische Analyse Hermetische Elektrochemische Zelle

Artikelnummer : PL-DJ05

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Dünnschicht-Spaltabmessungen
8,0 mm x 6,5 mm x 1,0 mm
Optische Transparenz
≥ 95 % (durch integriertes Quarzglas)
Konstruktionsmaterialien
Poliertes Quarzglas, PEEK, Reines PTFE
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Diese Dünnschicht-Spektroelektrochemische Zelle ist ein fortschrittliches Analysesystem, das entwickelt wurde, um die Lücke zwischen Elektrochemie und Spektroskopie nahtlos zu überbrücken. Durch die direkte Integration eines hochpräzisen optischen Weges in eine spezialisierte elektrochemische Reaktionskammer ermöglicht dieses System Forschern, spektrophotometrische Veränderungen in Echtzeit und in-situ unter einem kontrollierten elektrochemischen Potenzial zu überwachen. Die Zelle ist so konstruiert, dass sie einen hochgradig begrenzten Dünnschicht-Strömungsbereich erreicht, was Stofftransportlimitierungen drastisch reduziert und eine schnelle, gleichmäßige elektrolytische Umwandlung elektroaktiver Spezies gewährleistet. Diese Fähigkeit macht das System unverzichtbar für die Erfassung transienter Zwischenzustände, die Bestimmung formaler Redoxpotentiale und die Aufklärung komplexer Mehrelektronen-Reaktionswege in der modernen chemischen Forschung.

Für hochempfindliche analytische Anwendungen konzipiert, ist die Zelle ideal für Forschungslabore und industrielle Entwicklungsteams in den Bereichen Biochemie, metallorganische Chemie, Redox-Flow-Batterie-Engineering und Entwicklung optoelektronischer Materialien. Der kompakte, quadratische Grundriss ermöglicht es der Einheit, bequem in Standard-Spektrophotometer-Probenhalter zu passen, was die Integration in bestehende Laborinstrumente vereinfacht. Egal, ob zur Untersuchung der Oxidationszustände von Metalloproteinen oder zur Analyse der Degradationskinetik elektrochromer Polymere – das System liefert hochwertige, reproduzierbare spektrale Daten im ultravioletten, sichtbaren und nahen Infrarotlichtbereich.

Nach höchsten technischen Standards gefertigt, stellt die Ausrüstung eine robuste, leistungsstarke Investition für anspruchsvolle analytische Protokolle dar. Der monolithische, klebstofffreie optische Körper ist aus hochwertigem synthetischem Quarz gefertigt und garantiert langfristige mechanische Stabilität und absolute chemische Reinheit. Hochleistungs-Fluoropolymere und technische Kunststoffe werden für die Dichtungskomponenten verwendet, um sicherzustellen, dass die Zelle bei Kontakt mit aggressiven organischen Lösungsmitteln und korrosiven Elektrolyten vollständig inert bleibt. Forscher können diese Einheit mit vollem Vertrauen in ihre leckdichte Konstruktion, hochpräzise Elektrodenausrichtung und außergewöhnliche optische Klarheit unter einer Vielzahl anspruchsvoller experimenteller Bedingungen betreiben.

Hauptmerkmale

  • Monolithische integrierte Quarzkonstruktion: Der gesamte Zellenkörper wird präzisionsgeschliffen und poliert aus einem einzigen Block hochreinen synthetischen Quarzes ohne Verwendung chemischer Klebstoffe oder Kleber gefertigt. Dieses monolithische Design eliminiert das Risiko von Probenkontamination oder strukturellem Versagen durch Klebstoffauflösung in aggressiven organischen Lösungsmitteln und garantiert makellose optische Wege und außergewöhnliche physikalische Haltbarkeit.
  • Ultrahohe optische Durchlässigkeit: Die spezialisierten optischen Fenster an allen vier Seiten des quadratischen Zellenkörpers bieten eine außergewöhnliche Lichtdurchlässigkeitsrate von über 95 %. Diese hohe Transparenz minimiert Lichtstreuung und Hintergrundabsorption im kritischen UV-Vis-NIR-Wellenlängenspektrum und ermöglicht eine präzise Verfolgung schwacher spektraler Veränderungen und chemischer Zwischenprodukte mit niedriger Konzentration.
  • Absolut hermetisches Dichtungssystem: Entwickelt für hochflüchtige Lösungsmittel und sauerstoffempfindliche chemische Prozesse, verfügt dieses System über einen robusten, luftdichten Dichtungsmechanismus. Das Design verhindert das Eindringen von Umgebungssauerstoff und die Verdunstung von Lösungsmitteln, schützt die Probenintegrität und erhält stabile Elektrolytkonzentrationen während längerer spektroelektrochemischer Experimente.
  • 360-Grad drehbarer PEEK-Ausrichtkern: Der optische Dichtungsabschnitt basiert auf einem innovativen Außengewinde-Design in Kombination mit einem 360-Grad drehbaren PEEK-Innenkern. Diese technische Lösung ermöglicht es dem Bediener, die Elektrodenanordnung sanft zu drehen und die Arbeitselektrode präzise parallel zum 1,0 mm dünnen optischen Spalt zu positionieren, bevor der endgültige Anzug erfolgt. Dies verhindert räumliche Fehlausrichtung und gewährleistet perfekte Reproduzierbarkeit.
  • Hochpräzise PTFE-Elektroden-Kompressionsstopfen: Die oberen Elektrodeneinlassöffnungen sind mit spezialgefertigten Polytetrafluorethylen (PTFE)-Stopfen ausgestattet. Wenn die speziellen Dichtungsschrauben angezogen werden, üben sie einen gleichmäßigen mechanischen Druck auf integrierte Fluorkautschuk-O-Ringe aus und komprimieren diese, um eine sichere, lokalisierte hermetische Dichtung um die Elektrodenschäfte zu bilden, ohne die empfindlichen Komponenten zu beschädigen.
  • Umfassende Drei-Elektroden-Konfiguration: Die Zelle wird mit einem vollständig optimierten, laborgeprüften Elektrodensatz geliefert, bestehend aus einer Ag/AgCl-Referenzelektrode mit 3,0 mm Durchmesser, einer Platindraht-Gegenelektrode mit 0,5 mm Durchmesser und einer hochoberflächigen Platinnetz-Arbeitselektrode von 6 mm x 7 mm, was sofortige, betriebsbereite analytische Operationen ermöglicht.
  • Anpassbare Arbeitselektroden-Substrate: Das vielseitige Design ermöglicht einen einfachen Austausch der standardmäßigen Platinnetz-Arbeitselektrode gegen alternative Materialien. Auf Anfrage kann das System mit 3,0 mm großen Glas-Kohlenstoff (GC)- oder hochreinen Gold (Au)-Scheiben konfiguriert werden, was die Flexibilität bietet, die für spezifische katalytische oder Redox-Reaktionskinetiken erforderlich ist.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Homogene Katalysestudien Echtzeit-Überwachung metallorganischer Katalysatoren und liganden-zentrierter Redoxprozesse mittels in-situ UV-Vis-Spektroskopie. Erfasst kurzlebige Reaktionszwischenprodukte und klärt Koordinationsänderungen während katalytischer Zyklen auf.
Redox-Flow-Batterie-F&E Spektroskopische Verfolgung chemischer Degradation, Ladezustandsänderungen und Ladungstransferwege in organischen/anorganischen Elektrolyten. Liefert quantitative kinetische Daten zur Optimierung der molekularen Stabilität und Elektrolytformulierung.
Bioelektrochemische Kinetik Charakterisierung von Elektronentransfermechanismen und Redoxpotentialen immobilisierter Metalloproteine (z.B. Cytochrom c, Hämoglobin). Das Dünnschicht-Design begrenzt die Diffusionsdistanz und ermöglicht eine schnelle, vollständige Protein-Elektrolyse für saubere Spektralanalyse.
Elektrochrome Polymerprüfung Bewertung der farbwechselnden Eigenschaften und Verschiebungen des Absorptionsprofils konjugierter leitfähiger Polymere unter angelegten elektrischen Potentialen. Ermöglicht eine präzise Spannungs-Absorptions-Korrelation für die Entwicklung intelligenter Fenster und Displays.
Organische Optoelektronik In-situ-Analyse von lichtemittierenden Molekülen, Radikalionen und Polaronenbildung in organischen Leuchtdioden (OLED)-Materialien. Verhindert Lösungsmittelverdunstung und Umgebungssauerstoff-Degradation während hochempfindlicher optoelektronischer Durchläufe.
Korrosions- & Passivierungsanalyse Untersuchung des frühen Metallauflösungsstadiums und der Passivoxid-Schichtbildung auf Edelmetalloberflächen in korrosiven sauren Medien. Hochreine Quarzfenster widerstehen chemischem Ätzen und erhalten die Integrität des optischen Weges während aggressiver Versuche.

Technische Spezifikationen

Parameter Spezifikationsdetails (Modell: PL-DJ05)
Produktmodellnummer PL-DJ05
Zellenkörpermaterial Monolithischer hochreiner polierter Quarz (klebstofffrei / fugenfrei)
Lichtdurchlässigkeitsrate ≥ 95 % (über das UV-Vis-NIR-Spektrum)
Optische Wege 4-seitig lichtdurchlässig
Deckelmaterial Hochleistungs-Polyetheretherketon (PEEK)
Innenkern-Ausrichtmechanismus 360-Grad drehbarer PEEK-Kern
Elektrodendichtungsmechanismus PTFE-Stopfen mit Kompressionsschrauben und Fluorkautschuk-O-Ringen
Gesamtdichtungstyp Absolut hermetisches / luftdichtes Dichtungssystem
Zellenkörperprofil Quadratisch, 12 mm × 12 mm Außenabmessungen
Interne Dünnschicht-Spaltgröße 8,0 mm (Breite) × 6,5 mm (Höhe) × 1,0 mm (Schichtdicke / Spalt)
Inkludierte Referenzelektrode Ag/AgCl-Elektrode (∅ 3,0 mm Schaft)
Inkludierte Gegenelektrode Platin (Pt)-Drahtelektrode (∅ 0,5 mm)
Inkludierte Arbeitselektrode Platin (Pt)-Netzelektrode (Aktive Fläche: 6 mm × 7 mm)
Optionale Arbeitselektroden Glas-Kohlenstoff (GC)-Scheibe (∅ 3,0 mm), Gold (Au)-Scheibe (∅ 3,0 mm)

Warum dieses Produkt wählen

  • Monolithische technische Exzellenz: Gefertigt aus einem einzigen, massiven Block hochreinen synthetischen Quarzes, enthält diese Zelle keine Klebeverbindungen. Dies gewährleistet vollständige Immunität gegenüber chemischen Lösungsmitteln, verhindert strukturelle Ausfälle und erhält die optische Reinheit unter extremen Laborbedingungen.
  • Präzisionsausrichtung und Kinematik: Der fortschrittliche 360-Grad drehbare PEEK-Innenstopfen ermöglicht es dem Bediener, die Arbeitselektrode innerhalb des engen 1,0 mm Dünnschichtspalts mit mikrometrischer Präzision auszurichten, wodurch Elektrodendrehmoment und optische Fehlausrichtung eliminiert werden.
  • Branchenführende Dichtungssicherheit: Durch die Kombination von komprimierten PTFE-Stopfen, Fluorkautschuk-O-Ringen und PEEK-Außengewinden bietet die Zelle eine wirklich hermetische Dichtung. Dieses Design ist hochwirksam für sauerstofffreie Experimente und Langzeittests mit hochflüchtigen organischen Lösungsmitteln.
  • Anpassbare analytische Konfigurationen: Dank der end-to-end CNC-Bearbeitungsfähigkeiten von KINTEK kann diese Zelle mit kundenspezifischen Arbeitselektroden (Glas-Kohlenstoff, Gold, Platin-Scheiben) und modifizierten Spaltgeometrien kombiniert werden, um exakten Forschungsparametern zu entsprechen.
  • Kompromisslose B2B-Qualitätskontrolle: Jede spektroelektrochemische Zelle durchläuft vor dem Versand strenge optische Validierungs- und Dichtigkeitstests, um eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen und akademischen Forschungsumgebungen zu gewährleisten.

Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam, um Ihre Testparameter zu besprechen, eine kundenspezifische Konfiguration anzufordern oder ein formelles Angebot für das PL-DJ05-System zu erhalten.

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