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Austauschbare elektrochemische H-Typ-Zelle für Dreielektrodenexperimente mit Dichtungs Komponenten aus Borosilikatglas und PTFE

Standard & maßgeschneiderte elektrochemische Zellen

Austauschbare elektrochemische H-Typ-Zelle für Dreielektrodenexperimente mit Dichtungs Komponenten aus Borosilikatglas und PTFE

Artikelnummer : PL-DJ02

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Kammervolumen
10 ml
Kammerarchitektur
H-Typ mit austauschbarer Membran
Körpermaterial
Hochborosilikatglas
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Dieses hochpräzise elektrochemische Zellsystem wurde speziell entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen von akademischer Forschung und industriellen Laboruntersuchungen zu erfüllen. Als klassische H-Typ-Konfiguration mit zwei Kammern ermöglicht diese Apparatur die vollständige Isolierung von Kathoden- und Anodenkammer, verhindert die Überkreuzung von Reaktionsprodukten und ermöglicht gleichzeitig einen ungehinderten Ionentransport. Das System verfügt über eine modulare Membranmontage, die ideal für die Bewertung von Ionenaustauschermembranen oder die Durchführung empfindlicher elektrochemischer Reaktionen ist, bei denen Produkttrennung oberste Priorität hat.

Der Zellkörper besteht aus hochwertigem Borosilikatglas, das über eine hervorragende Thermoschockbeständigkeit und optische Transparenz verfügt – dies ermöglicht die visuelle Überwachung von elektrokatalytischen Prozessen oder Gasentwicklung. Die Kammerarchitektur verfügt über ein spezialisiertes Hohlschichtprofil, das Lösungstote Zonen und blinde Flecken eliminiert und gleichmäßige Gelöststoffkonzentrationen sowie konsistente kinetische Bedingungen gewährleistet. Mit einer standardisierten Volumenkapazität von 10 ml ist dieses System optimiert für hochwertige Katalysatoren, Elektrolyte mit begrenztem Volumen und präzise analytische Versuche.

Entwickelt, um anspruchsvollen experimentellen Designs gerecht zu werden, bietet das System zwei unterschiedliche Dichtungsoptionen, die auf unterschiedliche Luftempfindlichkeitsstufen abgestimmt sind: relative Dichtung für routinemäßige Flüssigzustandsanalysen und absolute Dichtung für hochempfindliche anaerobe Elektrochemie. Durch die gemeinsame Unterbringung von Referenzelektrode und Arbeitselektrode in derselben Kammer minimiert dieses Gerät den unkompensierten Lösungswiderstand (IR-Abfall), was zu sehr reproduzierbaren zyklischen Voltammetrie- und Impedanzdaten führt. Dieses System ist ein Beispiel für Präzisionstechnik und gewährleistet hohe Leistung unter komplexen Testbedingungen.

Hauptmerkmale

  • Zweikammer-Membranschnittstelle: Das System teilt die Reaktionsumgebung in getrennte Arbeits- und Gegenelektrodenkompartimente auf, die durch eine Ionenaustauschermembran getrennt sind. Eine robuste Kettenspannvorrichtung klemmt die Kammern sicher, ermöglicht einen schnellen Membranaustausch und hält gleichzeitig eine hermetische, leckagefreie Barriere aufrecht.
  • Optimierte Reduzierung des IR-Abfalls: Die räumliche Anordnung der Glaskammern stellt sicher, dass sich die Referenzelektrode in unmittelbarer Nähe der Arbeitselektrode befindet. Dies verkürzt den Pfad des unkompensierten Elektrolytwiderstands und liefert eine überlegene Potentialsteuerung sowie hochgenaue voltammetrische Sweeps.
  • Konstruktion aus hochwertigem Borosilikatglas: Der einschichtige Zellkörper aus hochwertigem, chemikalienbeständigem Borosilikatglas verfügt über eine einzigartige Hohlgeometrie. Diese spezielle Konstruktion verhindert aktiv das Einschluss von Lösung und tote Bereiche und gewährleistet eine gleichmäßige elektrochemische Diffusion im gesamten 10-ml-Volumen.
  • Präzisionsgefertigte Glasverbindungen mit Innengewinde: Die Anschlussports am Glaskörper verwenden ein Innengewindedesign, das nahtlos mit hochreinen Fluorpolymerkomponenten zusammenwirkt. Durch das Anziehen der Gewindeverbindungen werden die O-Ring-Dichtungen komprimiert, sodass eine hochfeste Verbindung ohne Vakuumfett entsteht.
  • Modulare Dichtungsoptionen: Benutzer können die Zelle für eine relative Dichtung über ein Kompressionsschraubenmechanismus an einem festen Polytetrafluorethylenstopfen konfigurieren, oder eine absolute hermetische Dichtung über ein proprietäres Verschlussdesign mit integrierten Innenbuchsenanschlüssen erhalten.
  • Unterirdische Gasspülanordnung: Ausgestattet mit einem integrierten Gasbegasungsrohr, das unter den Flüssigkeitspegel reicht, ermöglicht das System eine effiziente Spülung und Sättigung des Elektrolyten. Dieses Design ermöglicht eine präzise Steuerung des atmosphärischen Kopfraums und der gelösten Gaskonzentrationen.
  • Anpassbare Extraktionsports: Der Glaszellkörper kann mit zusätzlichen Probenahme ports angepasst werden, sodass Forscher Proben entnehmen oder Reagenzien während des laufenden Experiments einführen können. Diese Funktionalität erhält die interne Umgebung der Zelle und erleichtert gleichzeitig die Echtzeit-Kinetikanalyse.
  • Chemisch inerte Fluorpolymer-Verbindungen: Alle Dichtungen, Verschlusskappen und Stopfen werden aus hochleistungsfähigen Fluorpolymeren gefertigt, was absolute Beständigkeit gegenüber aggressiven Säuren, starken Basen und organischen Lösungsmitteln gewährleistet. Diese Materialwahl verhindert Kontamination und garantiert strukturelle Integrität über Jahre kontinuierlicher Laborverwendung.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Testung von Protonenaustauschmembranen (PEM) Bewertet die Protonenleitfähigkeit, chemische Stabilität und Permeabilität von Polymerelektrolytmembranen unter kontrollierten Potentialen. Schneller Membranaustausch über die integrierte Kettenspannvorrichtung minimiert Ausfallzeiten zwischen Versuchen.
Elektrokatalytische CO2-Reduktion Untersucht gasförmige Reduktionsreaktionen, bei denen gasförmige Reaktanten unter anaeroben Bedingungen direkt in den flüssigen Elektrolyt geblasen werden müssen. Unterirdische Begasung ermöglicht präzise Gassättigung, während die absolute Dichtung das Eindringen von Sauerstoff verhindert.
Wasserstoffpaltung (HER/OER) Trennt die Sauerstoffentwicklung an der Anode von der Wasserstoffentwicklung an der Kathode, um die quantitative Faradaysche Effizienz zu berechnen. Strenge physikalische Kammertrennung verhindert Gasmischung und gewährleistet eine reine Gasprobennahme.
Elektrosynthese und organische Elektrochemie Führt synthetische Umwandlungen durch, bei denen anodische und kathodische Intermediate isoliert bleiben müssen, um Rückreaktionen zu verhindern. Hochwertiges Borosilikatglas und reine PTFE-Konstruktion beständig gegenüber aggressiven organischen Lösungsmitteln und starken Säuren.
Charakterisierung von Lithium-Ionen-Batterieelektrolyten Analysiert das elektrochemische Fenster und die Transportzahlen neuer nichtwässriger Flüssigelektrolyte in einer luftfreien Umgebung. Absolute hermetische Dichtung mit Elektrodenanschlüssen in Innenbuchsen verhindert Verdunstung flüchtiger Lösungsmittel und Feuchtigkeitskontamination.
Biosensor- und Kinetikassays Führt zyklische Voltammetrie und Impedanzmessungen an empfindlichen oberflächengebundenen Enzymen oder biochemischen Molekülen durch. Gemeinsam platzierte Referenz- und Arbeitselektroden minimieren den IR-Abfall und sorgen für extrem niedrige Signal-Rausch-Verhältnisse.

Technische Spezifikationen

Parameter PL-DJ02-R (Variante mit relativer Dichtung) PL-DJ02-A (Variante mit absoluter Dichtung)
Basis-Modellnummer PL-DJ02 PL-DJ02
Kammerkonfiguration H-Typ Zweikammer H-Typ Zweikammer
Gesamtarbeitsvolumen 10 ml 10 ml
Material Zellkörper Hochborosilikatglas (Einschichtig) Hochborosilikatglas (Einschichtig)
Spezialisierung Körperdesign Integrierte Hohlschicht (eliminiert blinde Flecken in der Lösung) Integrierte Hohlschicht (eliminiert blinde Flecken in der Lösung)
Kammeranschlusstyp Abgedichtete Kettenspannvorrichtung für einfachen Membranaustausch Abgedichtete Kettenspannvorrichtung für einfachen Membranaustausch
Membrantrennung Ionenaustauschmembran (vom Benutzer bereitzustellen) Ionenaustauschmembran (vom Benutzer bereitzustellen)
Elektrodenaufbau-Kompatibilität Dreielektrodensystem (erfordert verlängerte Elektroden) Dreielektrodensystem (erfordert verlängerte Elektroden)
Platzierung Referenzelektrode Gemeinsam in der Arbeitselektrodenkammer (reduziert IR-Abfall) Gemeinsam in der Arbeitselektrodenkammer (reduziert IR-Abfall)
Glasdichtungs-Schnittstelle Innengewinde-Design mit PTFE-Kompression Innengewinde-Design mit PTFE-Kompression
Elektrodenport-Dichtung Relative Dichtung über PTFE-Stopfen mit schraubenkomprimierter O-Ring Absolute Dichtung über PTFE-Verschluss mit Innenbuchsenanschlüssen
Gasbegasungssystem Unterirdisches Gasblasenrohr Unterirdisches Gasblasenrohr
Probenahme-Schnittstelle Optionaler kundenspezifischer Probenahmeport (Aufpreis) Optionaler kundenspezifischer Probenahmeport (Aufpreis)
Ventilintegrations-Kompatibilität Keine Ventiloption unterstützt Keine Ventiloption unterstützt
Schlauchanschluss-Kompatibilität Standard-Labor-Schläuche Schnellverbinder für 3mm AD PTFE-Schläuche

Warum dieses Produkt wählen?

  • Hochwertige Materialintegration: Durch die Verwendung von hochwertigem Borosilikatglas in Kombination mit KINTEKs präzisions-CNC-gefertigten Fluorpolymer (PTFE)-Verschlüssen und Verbindungen garantiert dieses System absolute Chemikalienbeständigkeit, verhindert Metallionenkontamination und erhält Probenreinheit.
  • Uneingeschränkte atmosphärische Integrität: Entwickelt für Forscher, die mit hochflüchtigen oder luftempfindlichen Verbindungen arbeiten, nutzt die Variante mit absoluter Dichtung interne buchsenartige Anschlüsse und Schnellanschlüsse für 3-mm-PTFE-Schläuche, um Gasleckagen vollständig zu beseitigen.
  • Wissenschaftliche Exzellenz im Design: Durch die bewusste Positionierung der Referenzelektrode in derselben Kammer wie die Arbeitselektrode minimiert das Design den unkompensierten Widerstand. Die Hohlschicht-Glasarchitektur verhindert blinde Flecken in der Lösung und gewährleistet reproduzierbare Massentransportkinetik.
  • Modulare Anpassung und Unterstützung: Gestützt durch unsere durchgängigen CNC-Bearbeitungskapazitäten kann dieses System mit zusätzlichen Probenahmeports, Thermohülsen oder angepassten Abmessungen versehen werden, um zu Ihrer vorhandenen Laborhardware und Ihren spezialisierten Versuchsanordnungen zu passen.

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