Standard & maßgeschneiderte elektrochemische Zellen
Seitlich beleuchtete photoelektrochemische Zelle mit Quarzfenster und hermetischem Gasspülsystem
Artikelnummer : PL-DJ21
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Lichtfenster-Transparenz
- > 95 % (Optischer Quarz)
- Entgasungs-Vakuumniveau
- < -0,1 MPa
- Verfügbare Kapazitätsbereich
- 30 ml bis 500 ml (Anpassung möglich)
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Produktübersicht

Diese fortschrittliche, seitlich beleuchtete photoelektrochemische Zelle stellt eine bedeutende Weiterentwicklung für professionelle Laboratorien dar, die Hochpräzisionselektrochemie, Photokatalyse und optoelektronische Forschung betreiben. Ingenieurtechnisch so ausgelegt, dass sie eine außergewöhnliche hermetische Leistung bietet, integriert diese Einheit ein hocheffizientes optisches Fenster und eine Mehrventil-Atmosphärensteuerung, die es Forschern ermöglicht, hochkontrollierte Testumgebungen zu schaffen. Ob in der Entwicklung von Solartreibstoffen oder bei routinemäßigen physikalisch-chemischen Untersuchungen eingesetzt, bietet dieses System unübertroffene experimentelle Stabilität und Reproduzierbarkeit.
Speziell entwickelt, um die Grenzen Standard-elektrochemischer Zellen zu überwinden, integriert das Gerät einen spezialisierten seitlichen Beleuchtungsanschluss, der direkt mit der internen Arbeitselektrode ausgerichtet ist. Diese Konfiguration wird weithin in den Bereichen Chemie, Materialwissenschaften und saubere Energie übernommen, wo eine präzise Photoanregung elektrochemisch aktiver Oberflächen kritisch ist. Das Design gewährleistet minimale Lichtstreuung und maximalen optischen Durchsatz für hochempfindliche Messungen.
Gefertigt aus hochwertigem Borosilikatglas und präzisionsbearbeiteten Fluorpolymeren bietet diese Einheit eine robuste chemische Beständigkeit und thermische Toleranz unter anspruchsvollen Laborbedingungen. Forscher können mit Zuversicht Experimente durchführen, die hochkorrosive Elektrolyte, Vakuumentgasung oder leichte Überdruckbehandlung beinhalten, in dem Wissen, dass die strukturelle Integrität und die Dichtungsqualität des Systems im Laufe der Zeit nicht beeinträchtigt werden.
Hauptmerkmale
- Präzisions-Quarz-Optikfenster: Die Zelle verfügt über ein optisches Quarzfenster mit einer Lichttransmissionsrate von über 95 % im ultravioletten und sichtbaren Spektrum. Dies stellt sicher, dass der einfallende Lichtstrahl die Arbeitselektrode mit vernachlässigbarer Dämpfung erreicht, was die Quanteneffizienz und die Genauigkeit der Messungen des photoelektrochemischen Ertrags maximiert. Darüber hinaus ist das Fenster an einem sicheren, bequemen mechanischen Spannring befestigt, was einen schnellen, werkzeugfreien Austausch oder eine gründliche Reinigung zwischen den Experimenten erleichtert.
- Absolute hermetische Dichtungsarchitektur: Als absolut geschlossenes System konzipiert, nutzt diese Ausrüstung einen modernen Doppelverschlussmechanismus, um die interne Reaktionskammer vollständig von der umgebenden Atmosphäre zu isolieren. Der Glasansatz der Zelle verfügt über ein schweres Außengewinde, während der innere Kern aus einer 360-Grad drehbaren Polytetrafluorethylen-Komponente (PTFE) gefertigt ist. Das System ist mit einer langlebigen Polyoxymethylen (POM) Außenkappe sicher verriegelt und bietet eine luftdichte Barriere, die für sauerstoff- oder feuchtigkeitsempfindliche Reaktionen kritisch ist.
- Integrierter Atmosphärenschutz und Gasspülung: Mit einer anspruchsvollen Gasverwaltungseinheit ausgestattet, umfasst das Gerät Hochvakuumventile und ein spezialisiertes unterflüssiges Belüftungs-/Bubbling-Gerät. Das Ventil, das direkt mit dem Belüfter verbunden ist, dient als primärer Gaseinlass und ermöglicht ein kontrolliertes Einleiten von Inertgasen (wie Argon oder Stickstoff) oder aktiven gasförmigen Reaktanten direkt in den Elektrolyten. Dieses Design gewährleistet eine schnelle Gassättigung und ein effizientes Entfernen von gelöstem Sauerstoff vor oder während der elektrochemischen Analyse.
- Vakuum- und Druckregelbetrieb: Die robuste Glas-zu-Polymer-Dichtschnittstelle ermöglicht es, die gesamte Zellanordnung problemlos einem Vakuum bis unter -0,1 MPa auszusetzen, was eine vollständige Entgasung der Elektrolytlösung erleichtert. Darüber hinaus kann die Zelle geringe Überdruckumgebungen bis zu einem maximalen Sicherheitslimit von 0,5 MPa unterstützen. Diese Doppelfunktionalität ermöglicht es Forschern, druckabhängige Reaktionsdynamiken zu untersuchen und einen vollständigen Atmosphärenausschluss zu gewährleisten.
- Innovative Steckverbinder für Elektroden: Um die absolute hermetische Integrität zu wahren und gleichzeitig eine zuverlässige elektrische Verbindung zu gewährleisten, ist der Zellendeckel mit spezialisierten internen Steckverbindern in Kopfhörerbauweise ausgestattet. Die Arbeits-, Gegen- und Referenzelektroden werden direkt in diese integrierten Anschlüsse innerhalb der versiegelten Umgebung gesteckt, wodurch die Notwendigkeit sperriger Kompressionsfittings oder unzuverlässiger Durchführungen entfällt, die die Atmosphärendichtung gefährden könnten.
- 360-Grad-Drehung der Elektrodenausrichtung: Der PTFE-Innenkern hoher Reinheit verfügt über einen vollständig einstellbaren 360-Grad-Drehmechanismus. Dieses technische Merkmal ermöglicht dem Benutzer, die gesamte Elektrodenanordnung von oben zu drehen, ohne die Zelle zu öffnen, und stellt sicher, dass die aktive Oberfläche der angepassten Arbeitselektrode perfekt und präzise mit dem Quarz-Optikfenster ausgerichtet ist. Dies eliminiert geometrische Fehlausrichtungen, die häufig zu Inkonsistenzen bei photoelektrochemischen Messungen führen.
- Option mit Doppel-Mantel für Temperaturregelung: Das System ist sowohl in einlagigen als auch in doppelummantelten Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen experimentellen Anforderungen gerecht zu werden. Die Variante mit Doppel-Mantel verfügt über eine äußere Glasummantelung, die für die kontinuierliche Zirkulation von Wasser konstanter Temperatur aus einem externen Bad konzipiert ist. Diese Konfiguration hält ein hochstabiles Temperaturprofil innerhalb der Zelle aufrecht und neutralisiert jede lokale Erwärmung, die durch hochintensive Lichtquellen oder exotherme elektrochemische Reaktionen erzeugt wird.
- Modulare Anpassung und Probennahmeanschlüsse: Entwickelt zur Unterstützung diverser experimenteller Protokolle, kann der Zellenkörper mit einem integrierten Probennahmeanschluss für die Entnahme von flüssigen oder gasförmigen Produkten während Langzeitläufen angepasst werden. Diese Modularität erstreckt sich auf benutzerdefinierte Volumenoptionen von 30 mL bis 500 mL sowie die Fähigkeit, hochspezialisierte Arbeits-, Gegen- und Referenzelektroden aufzunehmen, die speziell an die internen Abmessungen der Zelle angepasst sind.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Photoelektrochemische Wasserspaltung | Bewertet Photoanoden und Photokathoden für die Solarwasserstoffproduktion unter simuliertem Sonnenlicht und erfordert eine präzise Seitenbeleuchtung direkt auf der Halbleiteroberfläche. | Direkter optischer Pfad mit >95 % Transmission maximiert die Lichtabsorption, während die hermetische Dichtung atmosphärische Sauerstoffkontamination der erzeugten Gase verhindert. |
| Kohlenstoffdioxid-Reduktion (CO2RR) | Bewertet elektrokatalytische Wege zur Umwandlung von CO2 in flüssige Brennstoffe oder Kohlenmonoxid unter Nutzung konstanter unterflüssiger CO2-Gasspülung und absoluter hermetischer Isolierung. | Kontinuierliche Belüftung sättigt den Elektrolyten effizient, und die luftdichte Bauweise gewährleistet eine genaue Gaschromatographie-Analyse der Produkte. |
| Charakterisierung von Photokatalysatoren | Analysiert die Quanteneffizienz und die transiente Photostromantwort von fortschrittlichen Lichtsammelmaterialien, die auf leitfähigen Substraten (FTO/ITO) abgeschieden wurden. | Der 360-Grad drehbare PTFE-Kern ermöglicht eine exakte Ausrichtung der Photoelektrode relativ zum Lichtstrahl und minimiert geometrische Fehler. |
| Farbstoffsensibilisierte Solarzellen (DSSC) | Testet Flüssigkeits-Verbindungssolarzellen und fortschrittliche photovoltaische Schnittstellen unter kontinuierlicher Beleuchtung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer kontrollierten Temperatur. | Die Variante mit Doppel-Mantel zirkuliert aktiv erhitztes/gekühltes Wasser und eliminiert thermischen Drift, der durch intensive Anregungslaser verursacht wird. |
| Stickstoffreduktionsreaktion (NRR) | Untersucht die Ammoniaksynthese unter Umgebungsbedingungen, die eine absolute Beseitigung der Kontamination durch atmosphärischen Stickstoff erfordert. | Vakuumentgasung auf -0,1 MPa und hermetische Abdichtung verhindern falsch-positive Stickstoffmesswerte durch Umgebungslecks. |
| Elektrochemie in korrosiven Medien | Testet den Materialabbau und die photoinduzierte Korrosion von Legierungen oder Beschichtungen in hochsauren, alkalischen oder salzhaltigen Umgebungen. | Die Konstruktion aus hochwertigem Borosilikatglas und Fluorpolymeren widersteht chemischen Angriffen und schützt die strukturelle Integrität der Zelle. |
Technische Spezifikationen
Basierend auf einer optimierten Ingenieurarchitektur, die von Standard-C019-1-Zellen abgeleitet ist, wird die PL-DJ21-Serie nach hohen Industriestandards gebaut. Unten finden Sie die umfassende Matrix der technischen und operativen Parameter für die Varianten der PL-DJ21-Serie.
| Parameter | Modell PL-DJ21-S (Einelagig) | Modell PL-DJ21-D (Doppel-Mantel) |
|---|---|---|
| Primäre Funktion | Standardtemperatur, seitlich beleuchtete photoelektrochemische Reaktionen | Temperaturkontrollierte, seitlich beleuchtete photoelektrochemische Reaktionen |
| Temperaturregelung | Betrieb bei Umgebung Umgebungsbedingungen | Doppelummantelte Glasummantelung für zirkulierendes Wasserbad |
| Kammervolumen-Optionen | 30 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml (Benutzerdefinierte Größen verfügbar) | 30 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml (Benutzerdefinierte Größen verfügbar) |
| Material des Zellenkörpers | Hoch-Borosilikatglas (GG-17) | Hoch-Borosilikatglas (GG-17) |
| Material des Optikfensters | Hochreiner optischer Quarz (SiO2) | Hochreiner optischer Quarz (SiO2) |
| Lichttransmission | > 95 % im ultravioletten und sichtbaren Spektrum | > 95 % im ultravioletten und sichtbaren Spektrum |
| Befestigung des Fensters | Schnellwechsel-Spannring-Mechanikverbindung | Schnellwechsel-Spannring-Mechanikverbindung |
| Luftdichtes Dichtungsdesign | Externes Glasgewinde + 360° drehbarer PTFE-Innenkern | Externes Glasgewinde + 360° drehbarer PTFE-Innenkern |
| Material der Außenkappe | Hochsteifer Polyoxymethylen (POM) | Hochsteifer Polyoxymethylen (POM) |
| Elektroden-Dichtanschluss | Interne Audiojack-Pinstecker im benutzerdefinierten Deckel | Interne Audiojack-Pinstecker im benutzerdefinierten Deckel |
| Elektrodenkompatibilität | Erfordert maßgefertigte Arbeits-, Gegen- und Referenzelektroden | Erfordert maßgefertigte Arbeits-, Gegen- und Referenzelektroden |
| Atmosphärenschutz | Unterflüssige Belüftungs-/Bubbling-Röhre mit Hochvakuumsteuerventilen | Unterflüssige Belüftungs-/Bubbling-Röhre mit Hochvakuumsteuerventen |
| Unterdruckgrenze | ≤ -0,1 MPa (Gründliche Vakuumentgasung unterstützt) | ≤ -0,1 MPa (Gründliche Vakuumentgasung unterstützt) |
| Überdruckgrenze | ≤ 0,5 MPa (Leichte Überdruckbehandlung zulässig) | 0 MPa / Nur strikter Umgebungsdruck (Überdruckbehandlung aufgrund der dünnen inneren Glaswand streng verboten) |
| Produktentnahme | Optionaler integrierter Flüssig-/Gas-Probenahmeanschluss (Zusatzkosten) | Optionaler integrierter Flüssig-/Gas-Probenahmeanschluss (Zusatzkosten) |
Warum dieses Produkt wählen
- Unkompromittierte hermetische Integrität: Im Gegensatz zu Standard-elektrochemischen Zellen verfügt dieses System über einen Doppelbarrieren-Dichtungsmechanismus mit einem drehbaren PTFE-Innenkern und einem hochsteifen POM-Kragen. Dies garantiert die absolute physische Isolation der Reaktionskammer, was für empfindliche katalytische Experimente entscheidend ist, bei denen geringfügige atmosphärische Kontamination die langfristige Gültigkeit der Daten gefährden kann.
- Optimierte optische und geometrische Präzision: Mit einem benutzerdefinierten mechanischen Spannring-Quarzfenster (>95 % Transmission) kombiniert mit einem 360-Grad drehbaren Elektrodenhalter ermöglicht das System den Forschern, die Arbeitselektrode perfekt auf den Lichtpfad auszurichten. Dies eliminiert Variationen der Intensität des einfallenden Lichts und liefert hochreproduzierbare photokatalytische Messungen.
- Rigide Sicherheits- und Temperaturgrenzen: Die technischen Grenzen dieser Ausrüstung sind sorgfältig spezifiziert und bieten unterschiedliche Drucktoleranzen für die einlagigen und doppelummantelten Varianten. Das Zweischichtmodell bietet unübertroffene Temperaturkontrolle über einen integrierten Zirkulationsmantel und schützt temperaturempfindliche Kinetik vor laserinduzierten thermischen Schwankungen.
- Maßgeschneiderte CNC-Anpassungsmöglichkeiten: Durch Nutzung unserer umfassenden End-to-End-CNC-Bearbeitungskapazitäten für Fluorpolymere können wir Zellenvolumen anpassen, benutzerdefinierte Deckel entwerfen, Mehrport-Probenahmesysteme integrieren und maßgefertigte Elektroden herstellen, die perfekt mit der mechanischen Hülle des Systems übereinstimmen.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre technischen Spezifikationen zu besprechen, ein individuelles Angebot anzufordern oder mit unserem Ingenieurteam zu beraten, um eine maßgeschneiderte photoelektrochemische Zellenlösung zu entwerfen, die genau auf die Bedürfnisse Ihres Labors zugeschnitten ist.
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