Standard & maßgeschneiderte elektrochemische Zellen
Gerade Fünf-Port-Hermetische Elektrochemische Zelle mit internem Steckdesign und PTFE-Deckel
Artikelnummer : PL-DJ16
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Deckelmaterial
- Reines PTFE (Polytetrafluorethylen)
- Zellkörpermaterial
- Hochwertiges Borosilikatglas
- Dichtungsmechanismus
- Interner Jack-Style-Einsatz (Absolute hermetische Dichtung)
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Produktübersicht

Diese innovative, gerade Fünf-Port-hermetische Elektrochemiezelle stellt einen bedeutenden Fortschritt in der absolut dichten elektrochemischen Analyse dar. Für hochpräzise Laborforschung entwickelt, integriert das System einen robusten Borosilikatglaskörper mit einem präzisionsgefertigten Polytetrafluorethylen (PTFE)-Deckel und schafft so eine kontaminationsfreie Umgebung für empfindliche elektrochemische Messungen. Der primäre Wertversprechen liegt in seinem einzigartigen internen Steck-Elektrodenport-Mechanismus, der traditionelle, wartungsintensive Normschliffverbindungen durch eine absolute hermetische Dichtung ersetzt, die Gaslecks und externe atmosphärische Kontamination verhindert.
Hauptsächlich für anspruchsvolle Drei-Elektroden-Elektrochemietests konzipiert, dient dieses System fortschrittlichen Forschungslaboren in den Bereichen Elektrokatalyse, Batterieentwicklung, Korrosionswissenschaft und chemische Synthese. Es ist sowohl in akademischen Einrichtungen als auch in industriellen Forschungseinrichtungen hoch geschätzt, wo flüchtige Lösungsmittel, luftempfindliche Verbindungen oder hochreine Spülgase absolute atmosphärische Isolation erfordern. Die Vielseitigkeit der Plattform ermöglicht Probenmengen von mikroanalytischen Skalen bis hin zu Prozessoptimierungsvolumina und gewährleistet so hohe Reproduzierbarkeit und zuverlässige Daten.
Entwickelt, um den anspruchsvollen Bedingungen der modernen elektrochemischen Forschung standzuhalten, bietet die Ausrüstung unerschütterliche Leistung und Zuverlässigkeit. Jede Komponente ist ausgewählt und gefertigt, um langfristige Dimensionsstabilität, außergewöhnliche Temperaturschockbeständigkeit und breite chemische Kompatibilität zu garantieren. Forscher können unter Vakuum- oder kontrollierten Druckbedingungen mit vollstem Vertrauen arbeiten, in dem Wissen, dass das Gefäß während langer Testzyklen absolute Integrität bewahrt.
Hauptmerkmale
- Hermetisches internes Steckport-Design: Die Elektrodenschnittstellen nutzen einen fortschrittlichen internen Buchsen-Einsteckport, der direkt in den PTFE-Deckel integriert ist. Dieses Design eliminiert das Leckagerisiko, das mit Standard-Kegelverbindungen einhergeht, und gewährleistet eine absolute hermetische Dichtung, die während Langzeitexperimenten eine stabile Innenatmosphäre aufrechterhält.
- Hochreines Borosilikatglas-Gefäß: Der Zellenkörper ist aus hochwertigem Hochborosilikatglas gefertigt, das hervorragende optische Klarheit, niedrige thermische Ausdehnungskoeffizienten und außergewöhnliche Beständigkeit gegen aggressive chemische Lösungsmittel und Säuren bietet. Dies ermöglicht es Forschern, die Elektrodenoberflächen und den Reaktionsfortschritt visuell zu überwachen, ohne strukturellen Abbau oder chemische Auslaugung zu riskieren.
- Präzisions-CNC-gefräster PTFE-Deckel: Jeder Deckel wird mit modernsten CNC-Bearbeitungszentren maßgefertigt, um enge Toleranzen und perfekten Gewindesitz zu gewährleisten. Das reine PTFE-Material bietet universelle chemische Inertheit, hervorragende Dichtungseigenschaften und Beständigkeit gegen Abbau über einen weiten Temperaturbereich.
- Einlagige und doppelwandige Konfigurationen: Das System ist in einer Standard-Einlagenkonfiguration für Raumtemperaturstudien und einer fortschrittlichen doppelwandigen Version erhältlich. Das doppelwandige Modell verfügt über eine integrierte äußere Heiz-/Kühlmantel für den kontinuierlichen Umlauf von Wasser oder Thermoöl, was eine präzise Temperaturkontrolle der Zielösung ermöglicht.
- Integrierte Gasausspül- und Belüftungsbaugruppe: Ausgestattet mit speziellen Einlassventilen und einem passenden Belüftungsgerät unterstützt die Zelle eine effiziente Gasausspülung zur Sauerstoffentfernung oder für kontrollierte Gasphasenreaktionen. Das Einlassventil lässt sich nahtlos an Überdruck-Gasleitungen anschließen und ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung von Inertgasen in der flüssigen Phase.
- Vakuum- und sichere Druckbelastungsleistung: Die absolut hermetische Architektur ermöglicht es, die Zelle für luftempfindliche Chemie bis auf -100 kPa zu evakuieren. Bei Konfiguration mit einem einlagigen Rundboden-Gefäß kann das System sicher einen positiven Druck bis zu 0,6 MPa unterstützen und eröffnet so neue Wege für die druckunterstützte elektrochemische Synthese.
- Optimierte Fünf-Port-räumliche Anordnung: Die lineare Fünf-Port-Konfiguration bietet eine optimale räumliche Verteilung für Arbeitselektrode, Gegenelektrode, Referenzelektrode, Gas-Einlass und Gas-Auslass. Diese strukturierte Anordnung verhindert räumliche Enge und minimiert den Ohm'schen Widerstand, was hochgenaue und reproduzierbare elektrochemische Daten gewährleistet.
- Strenge Elektrodenkompatibilitätsabstimmung: Als einheitliches System konzipiert, sind die internen Steckports perfekt auf kompatible Elektrodenschäfte abgestimmt, wodurch der Bedarf an empfindlichen Glasfritten-Salzbrücken oder komplexen Luggin-Kapillaren entfällt. Diese optimierte Schnittstelle reduziert die Montagekomplexität und gewährleistet einen direkten, niederohmigen Referenzpfad unter Verwendung von Silber/Silberchlorid-Elektroden.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Elektrokatalytische Wasserspaltung | Testen neuartiger Katalysatoren für Wasserstoff- und Sauerstoffentwicklungsreaktionen unter kontinuierlicher Gasausspülung. | Konstante Gasflusskontrolle und hermetischer Einschluss verhindern atmosphärische Kontamination und gewährleisten die präzise Sammlung von Reaktionsgasprodukten. |
| Korrosions- und Passivierungsanalyse | Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) und potentiodynamische Polarisation von Metalllegierungen in aggressiven sauren oder salzhaltigen Medien. | Hochwertiges Borosilikatglas verhindert chemischen Abbau durch aggressive Elektrolyte und gewährleistet reproduzierbare Korrosionsratenmessungen. |
| Batterie- & Superkondensatortests | Bewertung neuartiger nichtwässriger Elektrolyte und Aktivmaterialien in einer sauerstoff- und feuchtigkeitsfreien, abgedichteten Zellumgebung. | Hermetische Dichtung mit hoher Integrität ermöglicht zuverlässige Tests von luftempfindlichen Lithium-Ionen- oder Natrium-Ionen-Batteriechemien außerhalb eines Handschuhkastens. |
| Kontrollierte Temperaturkinetik | Kinetische Studien von Redoxpaaren über verschiedene Temperaturen hinweg unter Verwendung der doppelwandigen Konfiguration. | Konstanttemperatur-Wassermantel hält ein stabiles thermisches Gleichgewicht im Elektrolyten aufrecht und reduziert experimentelle Fehler durch Temperaturschwankungen. |
| Organische Elektrosynthese | Durchführung hocheffizienter organischer Redoxreaktionen unter Vakuum oder erhöhtem Druck bis zu 0,6 MPa mit gasförmigen Reaktanten. | Einlagiges Rundboden-Gefäß hält positiven Druck und Hochvakuumbedingungen sicher aus und erweitert so das synthetische Spektrum. |
| Hochreine Spurenanalyse | Schwermetallnachweis und elektrochemische Spurenanalyse mittels hochempfindlicher Stripping-Voltammetrie. | Ultra-inerter PTFE-Deckel und Borosilikatglaskonstruktion verhindern Spurenmetallkontamination und gewährleisten hervorragende Signal-Rausch-Verhältnisse. |
Technische Spezifikationen
Dieser Abschnitt beschreibt die detaillierten physikalischen, chemischen und betrieblichen Parameter der PL-DJ16-Serie. Um das geeignete Modell auszuwählen, unterscheiden Sie zwischen der einlagigen (PL-DJ16-S) und der doppelwandigen (PL-DJ16-D) Konfiguration und achten Sie besonders auf die Druckbeschränkungen und dimensionalen Variationen.
Zellenkonfigurationen & Leistung
| Parameter | Einlagenmodell (PL-DJ16-S) | Doppelwandiges Modell (PL-DJ16-D) |
|---|---|---|
| Basis-Produktcode | PL-DJ16-S | PL-DJ16-D |
| Zellenkörpermaterial | Hoch Borosilikatglas | Hoch Borosilikatglas mit integriertem Glasmantel |
| Deckelmaterial | Reines PTFE (Polytetrafluorethylen) | Reines PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Port-Design | Gerade Fünf-Port-Anordnung | Gerade Fünf-Port-Anordnung |
| Dichtungssystem | Absolute hermetische interne Steckports | Absolute hermetische interne Steckports |
| Elektrodeneinführung | Dedizierte Buchsen-Ports am Deckel | Dedizierte Buchsen-Ports am Deckel |
| Konstanter Wasserbadanschluss | Nicht unterstützt | Unterstützt (über Mantel-Ein-/Auslass) |
| Vakuumbereich | Bis zu -100 kPa | Bis zu -100 kPa |
| Max. positiver Druck | Bis zu 0,6 MPa (erfordert Rundbodenform) | Strengstens verboten (dünne innere Glaswand) |
| Elektrodenabstimmung | Muss speziell gepaarte Elektrodenschäfte verwenden | Muss speziell gepaarte Elektrodenschäfte verwenden |
| Salzbrückenkompatibilität | Keine Glasfritten-Salzbrücke / Luggin-Kapillare | Keine Glasfritten-Salzbrücke / Luggin-Kapillare |
| Elektrodenempfehlung | Nur Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl) | Nur Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl) |
Standardvolumina & dimensionale Abstimmung
Die Standardkapazitäten reichen von 10 ml bis 500 ml. Die Gewindegrößen der PTFE-Deckel sind systematisch auf das Volumen des Zellenkörpers abgestimmt, um strukturelle Stabilität und Dichtungsintegrität zu gewährleisten.
| Nennvolumen (ml) | Kompatible Deckelgröße (Innengewindedurchmesser) | Anpassungsoptionen |
|---|---|---|
| 10 ml | 50 mm | Maßgeschneiderte Volumen und Geometrie auf Anfrage verfügbar |
| 25 ml | 50 mm / 60 mm | Maßgeschneiderte Volumen und Geometrie auf Anfrage verfügbar |
| 50 ml | 60 mm | Maßgeschneiderte Volumen und Geometrie auf Anfrage verfügbar |
| 100 ml | 60 mm / 70 mm | Maßgeschneiderte Volumen und Geometrie auf Anfrage verfügbar |
| 150 ml | 70 mm | Maßgeschneiderte Volumen und Geometrie auf Anfrage verfügbar |
| 250 ml | 70 mm | Maßgeschneiderte Volumen und Geometrie auf Anfrage verfügbar |
| 500 ml | 70 mm | Maßgeschneiderte Volumen und Geometrie auf Anfrage verfügbar |
Warum dieses Produkt wählen
- Unübertroffene Dichtungsleistung: Das proprietäre interne Steckport-Design stellt eine absolute hermetische Dichtung her, ohne auf klebrige Schliff-Fette oder empfindliche Normschliffverbindungen angewiesen zu sein. Dies gewährleistet absoluten Schutz für sauerstoff- oder feuchtigkeitsempfindliche Reaktionen und verhindert das Austreten giftiger Dämpfe.
- Präzise, kundenspezifische CNC-Bearbeitung: Gestützt durch KINTEKs durchgängige PTFE-Bearbeitungsfähigkeiten werden die Zelldeckel aus massiven Blöcken aus reinem PTFE gefertigt. Dies garantiert präzise Gewindesteigung, perfekte Port-Konzentrizität und zuverlässige Dimensionsstabilität, die über Tausende von Betriebszyklen hinweg bestehen bleibt.
- Vielseitige Temperatur- und Druckkontrolle: Mit sowohl Standard-Einlagen- als auch doppelwandigen Optionen passt sich unser System nahtlos in jede fortschrittliche thermodynamische Studie ein. Einlagen-Rundbodenkonfigurationen sind für Drucksicherheit bis zu 0,6 MPa ausgelegt, was Synthesechemikern ermöglicht, ihre experimentellen Fähigkeiten sicher zu erweitern.
- Umfassende Elektrodenintegration: Indem wir die Zelle und die Elektrodenschnittstellen als abgestimmtes System entwerfen, eliminieren wir den Bedarf an komplizierten Salzbrückenbaugruppen. Der direkte Einsteckweg gewährleistet bei jeder Montage der Zelle eine robuste elektrische Konnektivität und optimierte räumliche Geometrie.
Wenn Sie ein spezielles Elektrochemiezellenvolumen, kundenspezifische Portabmessungen oder eine dedizierte Elektrodenpaarung für Ihren Forschungsaufbau benötigen, kontaktieren Sie bitte noch heute unser technisches Ingenieurteam, um eine persönliche technische Beratung und ein detailliertes Produktangebot zu erhalten.
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Produktdatenblatt
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