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Hermetische photoelektrochemische Reaktionszelle aus Vollquarz mit Seitenbeleuchtung, mit PTFE-Deckel

Standard & maßgeschneiderte elektrochemische Zellen

Hermetische photoelektrochemische Reaktionszelle aus Vollquarz mit Seitenbeleuchtung, mit PTFE-Deckel

Artikelnummer : PL-DJ15

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Lichtdurchlässigkeit
≥ 95 % (Hochreiner Quarz)
Verschlussmechanismus
Absolut hermetischer Flanschverschluss mit Sicherungsring
Deckelmaterial
CNC-gefrästes Premium-PTFE
ISO & CE icon

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Diese seitlich beleuchtete elektrochemische Zelle aus Vollquarz ist ein modernes optisch-elektrochemisches Reaktionsgefäß, das entwickelt wurde, um die strengen Anforderungen der photoelektrochemischen (PEC) Forschung und der Analyse von Solarenergieumwandlung zu erfüllen. Durch die Kombination eines fehlerfreien Vollquarz-Zellkörpers – gefertigt durch präzise Hochtemperatur-Thermoschmelzschweißung – mit einem robusten, CNC-gefrästen Polytetrafluorethylen (PTFE)-Deckel bietet diese Einheit eine kompromisslose Umgebung für empfindliche Redoxreaktionen. Der Verzicht auf Klebstoffe und mechanische Verbindungen stellt sicher, dass die Zelle gegenüber aggressiven flüssigen Phasen und Hochtemperaturreaktionen chemisch inert bleibt. Sie bietet Forschern ein ultrareines Gefäß, das Hintergrundkontamination eliminiert und höchst reproduzierbare Analysedaten liefert.

Das System ist ein unverzichtbares Werkzeug für globale Forschung im Bereich erneuerbare Energien, die Entwicklung von Photokatalyse und fortschrittliche Labore für Halbleitertests. Egal, ob Sie lichtgetriebene Wasserspaltung für die Wasserstoffproduktion, Kohlendioxidreduktion oder die Kinetik von farbstoffsensibilisierten Solarzellen untersuchen – diese Ausstattung ermöglicht hocheffiziente Photoneneinfangung. Das strategische Design mit Seitenbeleuchtung platziert die Arbeitselektrode direkt im optischen Pfad externer Lichtquellen, minimiert Reflexionsverluste und optische Divergenz, damit der maximal mögliche Photonenfluss die zu testende Katalysatoroberfläche erreicht.

Das System ist auf langfristige Betriebsbeständigkeit ausgelegt und verfügt über eine spezielle Flansch-Dichtungsdesign, die eine absolute hermetische Abdichtung gewährleistet. Es ist entwickelt, um langanhaltende Einwirkung von konzentrierten Säuren, Basen und flüchtigen organischen Lösungsmitteln zu widerstehen und behält seine strukturelle und chemische Integrität auch bei dauerhaften Testreihen bei. Forscher und Laboreinkäufer können sich darauf verlassen, dass diese Zelle über Tausende von Licht-Ein/Aus-Zyklen hinweg konsistente, hochgenaue elektrochemische Messungen liefert, empfindliche elektronische Geräte schützt und zuverlässige Prozesssteuerung gewährleistet.

Haupteigenschaften

  • Vollquarz-Körper mit Schmelzschweißung: Wird vollständig aus hochreinem Quarzglas unter Verwendung fortschrittlicher thermischer Schmelzschweißtechniken hergestellt – ohne organische Klebstoffe. Diese fortschrittliche Fertigungsmethode garantiert, dass die Zelle vollständig frei von potenziellen Verunreinigungen oder Klebstoffabbauprodukten ist, die spurenanalytische elektrochemische Messungen stören oder unter UV-Bestrahlung abbauen könnten.
  • Ultrahohe optische Durchlässigkeit: Mit einer Lichtdurchlässigkeit von über 95 % im ultravioletten und sichtbaren Spektrum sorgt das optische Fenster der Zelle für minimale Photonendämpfung. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung von Lichtintensität und Wellenlänge bei photoelektrochemischen Tests und führt zu hochgenauen Berechnungen der Quantenausbeute und Photostrommessungen.
  • Absolute hermetische Flanschabdichtung: Die Dichtungsfläche verfügt über eine speziell entwickelte Quarzflanschmündung und einen robusten Sperrring. Durch das Komprimieren einer speziellen Dichtung gegen den hochwertigen PTFE-Deckel erzeugt das System eine absolute gasdichte Abdichtung, die Verdunstung von flüchtigen Lösungsmitteln verhindert und die interne Atmosphäre bei empfindlichen sauerstofffreien Reaktionen stabil hält.
  • Internes Elektroden-Stecksystem: Der PTFE-Deckel verfügt über spezielle interne Steckanschlüsse im Stil von hochpräzisen Audiobuchsen. Diese einzigartige Konfiguration ermöglicht das einfache Ein- und Ausstecken von Elektroden intern, gewährleistet hohe mechanische Stabilität und behält die absolute Dichtungsintegrität ohne externe Kompressionsanschlüsse, die mit der Zeit ermüden können.
  • Fortschrittliche Gasmanagement-Konfiguration: Ausgestattet mit separaten Gasein- und Auslasskanälen unterstützt das System das präzise Spülen mit Inertgasen (wie Stickstoff oder Argon), um eine anaerobe Testumgebung einzustellen. Diese Funktion ist entscheidend, um zu verhindern, dass Sauerstoffreduktionsreaktionen die targetierten kathodischen Reduktionsmechanismen stören.
  • Chemisch inerter CNC-gefräster PTFE-Deckel: Der Deckel wird aus hochwertigem, neuem Polytetrafluorethylen (PTFE) mit hochpräziser CNC-Bearbeitung gefertigt und verfügt über eine universelle chemische Beständigkeit. Er reagiert nicht mit aggressiven Elektrolyten, absorbiert keine flüchtigen Verbindungen und behält seine engen mechanischen Toleranzen auch bei Temperaturschwankungen.
  • Optimierter Seitenbeleuchtungs-Strahlengang: Das optische Eintrittsfenster mit flacher Oberfläche ist konstruiert, um Brechungsfehler und Linseneffekte zu eliminieren, die bei gewölbten zylindrischen Gefäßen häufig auftreten. Dieses Design stellt sicher, dass der einfallende Lichtstrahl die Arbeitselektrodenoberfläche in einem rechten Winkel trifft und maximiert die gleichmäßige Beleuchtungsdichte.

Anwendungsbereiche

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Photoelektrochemische Wasserspaltung Untersucht Wasserstoff- und Sauerstoffentwicklungsreaktionen (HER/OER) an Katalysatoroberflächen unter simuliertem Sonnenlicht. Liefert zuverlässige, hochgenaue Werte für die Photostrom-Wasserstoff-Umwandlung ohne Störung durch Umgebungsgase.
Photokatalytische Kohlendioxidreduktion Aufnahme von Katalysatoren bei der Reduktion von Kohlendioxid zu flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen unter Lichteinwirkung. Gewährleistet die vollständige Eindämmung gasförmiger Reaktionsprodukte für hochpräzise Gaschromatographie-Analyse.
Profilierung von Halbleiter-Photoanoden Charakterisierung von Flachbandpotentialen, Trägerdichten und Ladungstransferkinetik in Metalloxid-Dünnfilmen. Beseitigt optische Verzerrungen und stellt sicher, dass gleichmäßige Lichtintensität die Halbleiter-Flüssigkeits-Grenzfläche erreicht.
Organische optoelektronische Redoxkatalyse Ermöglicht lichtgetriebene chemische Synthese und grüne organische Redoxreaktionen in stark polaren organischen Lösungsmitteln. Verhindert Lösungsmittelverdunstung und widersteht aggressiven Lösungsmitteln dank des robusten PTFE-Deckels und des geschweißten Quarzes.
Tests von farbstoffsensibilisierten Solarzellen Untersucht die Regenerationskinetik und Elektroneninjektionseffizienz von Farbstoffmolekülen, die auf TiO2 adsorbiert sind. Minimiert optische Streuung an der Zellgrenze und ermöglicht die exakte Berechnung der Einfalls-Photonen-Strom-Effizienz (IPCE).
Elektrochemische Impedanz unter Lichtzyklisierung Durchführung von hochfrequenter Impedanzspektroskopie unter modulierten Licht-Ein/Aus-Bedingungen zur Untersuchung von Grenzflächenkinetik. Garantiert absolute Elektrodenstabilität und gleichmäßigen Kontaktwiderstand über die interne Steckschnittstelle.

Technische Spezifikationen

Technischer Parameter Spezifikationsdetails für Modell PL-DJ15
Produktmodell PL-DJ15
Vorgängervergleich Aktualisierte und verbesserte Konstruktion auf Basis des Modells C018-1
Zellbauweise 100% Vollquarz-Schmelzschweißung (Völlig klebstofffrei / Keine Klebstoffe verwendet)
Optische Durchlässigkeit ≥ 95% (Konstruktion aus hochreinem Quarzglas)
Deckelmaterial Hochwertiges CNC-gefrästes Polytetrafluorethylen (PTFE)
Dichtsystem Integrierter Quarzflansch mit Spannring und Dichtungskompressionssystem
Dichtungsklasse Absolutes hermetisches Dichtsystem
Elektroden-Dichtungsschnittstelle Internes Ein-/Ausstecksystem mit integrierten Kopfhörerbuchsen im Deckel
Kompatible Referenzelektrode Standard-Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)-Elektrode mit 3,8 mm Durchmesser
Kompatible Gegenelektrode Platin (Pt)-Drahtelektrode mit 0,5 mm Durchmesser oder Platin (Pt)-Blattelektrode
Kompatible Arbeitselektrode Glaskohlenstoff (GC), Gold (Au)-Scheibe oder Platin (Pt)-Scheibe mit 3,0 mm Durchmesser
Gasmanagement Ausgestattet mit doppelten Gaseinlass- und Auslass-Spülanschlüssen
Elektrodenverfügbarkeit Elektroden werden separat verkauft und müssen an die Schnittstelle der PL-DJ15-Zelle angepasst werden

Warum Sie dieses Produkt wählen sollten

  • Universelle chemische Inertheit: Mit dem CNC-gefrästen hochwertigen PTFE-Deckel in Kombination mit dem klebstofffrei geschweißten Quarzkörper bietet die gesamte Einheit unübertroffene Beständigkeit gegen korrosive Chemikalien und verhindert Kontamination bei extrem empfindlichen elektrokatalytischen Tests.
  • Konstruiert für absolute Abdichtung: Die mechanische Kombination aus Quarzflanschverbindung, Sperrring und integrierten internen Steckbuchsen stellt sicher, dass keine Gasleckage oder Eindringen von Umgebungsluft stattfindet – ideal für quantitative Gasentwicklungsanalyse.
  • Hervorragende optische Klarheit: Mit über 95% Lichtdurchlässigkeit maximiert unsere Zelle die Quantenausbeute und garantiert, dass die gewünschte Lichtquelle die Elektrode ohne Brechungsfehler oder Energieverluste erreicht.
  • Vielseitige Elektrodenintegration: Entwickelt für die Aufnahme von Standard-Referenz-, Gegenelektroden und anpassbaren Arbeitselektroden bietet diese Zelle eine hoch anpassbare Testplattform für ein breites Spektrum elektroanalytischer Verfahren.
  • Kompromisslose Qualitätskontrolle: Gefertigt nach den anspruchsvollen Fertigungsstandards von KINTEK wird jede Einheit strengen optischen und physikalischen Dichtheitsprüfungen unterzogen, um langfristige Zuverlässigkeit und präzise Analyseleistung zu liefern.

Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam, um Ihre Testanforderungen zu besprechen, ein Angebot anzufragen oder kundenspezifische Dimensionsänderungen zu erhalten, die auf Ihr spezielles Laboraufbau abgestimmt sind.

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