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Cella fotoelettrochimica a diffusione gassosa con campo di flusso serpentinato per elettrolisi in fase gassosa non divisa

Celle Elettrochimiche Standard e Personalizzate

Cella fotoelettrochimica a diffusione gassosa con campo di flusso serpentinato per elettrolisi in fase gassosa non divisa

Numero articolo : PL-DJ39

Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni


Chamber Material
PTFE Premium (Politetrafluoroetilene)
Optical Window Type
Quarzo di grado ottico (Trasmissione UV-Vis)
Flow Field Design
Canale Serpentino (Larghezza/Profondità 1.0 mm)
ISO & CE icon

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Questa cella fotoelettrochimica a diffusione gassosa è un'apparecchiatura di laboratorio altamente specializzata progettata per facilitare una fotoelettrolisi efficiente e reazioni di catalisi in fase gassosa. Nelle tradizionali configurazioni fotoelettrochimiche in fase liquida, i reagenti gassosi soffrono di bassa solubilità e cinetiche di diffusione lente, che limitano severamente la densità di corrente complessiva e le velocità di reazione. Integrando direttamente la tecnologia degli elettrodi a diffusione gassosa con una finestra ottica illuminata, questo sistema permette ai reagenti gassosi di alimentare direttamente la parte posteriore dell'elettrodo, garantendo un trasporto di reagenti ad alto flusso e un'interazione ottimizzata del triplo confine di fase.

Il sistema è progettato per applicazioni di ricerca avanzate nei settori dell'energia sostenibile, della chimica ambientale e della tecnologia verde. Le industrie tipiche che utilizzano questa attrezzatura includono laboratori di ricerca accademici, centri di ricerca e sviluppo industriali e strutture di sviluppo di combustibili solari. La configurazione di cella non divisa semplifica il routing chimico ed è ottimizzata per operazioni che non richiedono la separazione fisica delle camere anodiche e catodiche, riducendo la complessità sperimentale mantenendo al contempo elevate prestazioni elettrochimiche.

Realizzata con componenti in fluoropolimero di grado premium, questa cella offre un'affidabilità eccezionale in ambienti operativi difficili. Il design robusto garantisce un'inerticità chimica assoluta, un'elevata stabilità termica e prestazioni senza perdite durante l'esposizione prolungata a elettroliti aggressivi, acidi concentrati e intensa radiazione luminosa. I ricercatori possono eseguire con sicurezza test di stabilità a lungo termine, sapendo che l'integrità strutturale dell'apparecchiatura previene la contaminazione e garantisce dati sperimentali altamente riproducibili.

Caratteristiche principali

  • Design del canale di flusso gas serpentinato: La cella presenta un campo di flusso serpentinato lavorato con precisione sul retroplacca lato gas, che ottimizza la distribuzione dei reagenti gassosi sulla superficie attiva dell'elettrodo a diffusione gassosa. Questa geometria di canale continuo previene il canaleggio preferenziale, minimizza la perdita di carico attraverso l'area attiva e garantisce un trasporto di massa uniforme del gas allo strato catalitico, risultando in velocità di reazione altamente stabili.
  • Capacità di foto-illuminazione diretta: Dotata di una finestra in quarzo ottico ad alta purezza posizionata direttamente davanti all'elettrodo a diffusione gassosa, l'unità permette un'illuminazione senza ostacoli della superficie del catalizzatore. La finestra fornisce una trasmissione ottica superiore attraverso lo spettro ultravioletto, visibile e vicino all'infrarosso, consentendo un'eccitazione fotochimica accurata dello strato catalitico semiconduttore sotto radiazione solare simulata o naturale.
  • Costruzione in fluoropolimero resistente alla corrosione: La camera principale è lavorata in politetrafluoroetilene (PTFE) premium, offrendo una compatibilità chimica universale con soluzioni elettrolitiche acide, alcaline e organiche. Questa scelta dei materiali previene il rilascio di impurità nell'elettrolita, elimina le correnti elettrochimiche di fondo e resiste all'esposizione chimica continua senza degrado fisico o cracking da stress.
  • Geometria a camera singola non divisa: Progettata specificamente come cella non divisa, questa unità integra i percorsi elettrochimici all'interno di una singola camera, che abbassa drasticamente la resistenza ohmica interna rispetto alle celle a doppia camera di tipo H. Questo layout strutturale semplifica l'assemblaggio della cella, riduce le connessioni fluidiche ed è ideale per reazioni a diffusione gassosa in cui la separazione dei prodotti è gestita a valle o dove la contaminazione incrociata dei prodotti non è un vincolo critico.
  • Sealing a compressione ad alte prestazioni: L'assemblaggio utilizza un robusto sistema di compressione meccanica fissato da piastre di trazione in acciaio inossidabile e guarnizioni in fluorocarburo ad alto grado o perfluoroelastomero. Questo layout garantisce una distribuzione uniforme della pressione attraverso le interfacce dell'elettrodo a diffusione gassosa e della finestra in quarzo, eliminando il rischio di perdite di gas o bypass dell'elettrolita anche sotto contropressione positiva del gas.
  • Interfaccia di raccolta corrente ottimizzata: La cella include un collettore di corrente elettrica bassa resistenza realizzato in titanio ad alta purezza o rame placcato oro, che garantisce una trasmissione di corrente stabile e senza rumore dall'area catalitica attiva al potenzziostato esterno. La geometria di contatto è progettata per minimizzare la resistenza di contatto ohmica proteggendo al contempo la rete di raccolta dalla corrosione elettrochimica.
  • Architettura modulare e adattabile: Il design dell'unità permette una rapida sostituzione dei componenti e la personalizzazione, consentendo ai ricercatori di regolare i volumi della camera interna, integrare diversi spessori di elettrodi a diffusione gassosa o sostituire le finestre ottiche con materiali alternativi a seconda dei requisiti spettrali specifici del loro esperimento.

Applicazioni

Applicazione Descrizione Vantaggio chiave
Riduzione fotoelettrochimica di CO2 Conversione di materie prime gassose di anidride carbonica in monossido di carbonio, metano o etilene utilizzando un elettrodo a diffusione gassosa sotto luce solare simulata. Evita le limitazioni del trasporto di massa dell'anidride carbonica disciolta negli elettroliti acquosi, consentendo la riduzione ad alta velocità a densità di corrente di scala commerciale.
Fissazione dell'azoto assistita dalla luce Riduzione diretta del gas azoto in ammoniaca utilizzando un'interfaccia di fotocatalizzatore a diffusione gassosa a temperature di esercizio ambiente. Migliora il contatto del triplo confine di fase, permettendo l'adsorbimento stabile e l'attivazione di molecole di azoto inerti sul sito del catalizzatore fotoattivo.
Prototipizzazione di dispositivi per combustibili solari Benchmarking dell'efficienza di conversione da solare a chimico di nuovi materiali semiconduttori depositati su substrati permeabili al gas. Fornisce una geometria ottica e fluidica standardizzata e altamente riproducibile per un confronto preciso dell'attività e della stabilità del catalizzatore.
Abattimento fotochimico di VOC in fase gassosa Utilizzo di fotocatalizzatori attivati da UV per decomporre composti organici volatili all'interno di un flusso di gas di scarico industriale o di processo. Il design del canale serpentinato massimizza il tempo di residenza e l'interazione tra gli inquinanti gassosi e la superficie del catalizzatore fotoattivo.
Scissione fotoelettrocatalitica del vapore acqueo Funzionamento della cella sotto flussi di gas umidificati per generare idrogeno verde e ossigeno senza fare affidamento sull'immersione completa in liquido. Riduce l'adesione delle bolle alla superficie dell'elettrodo, prevenendo l'ombreggiamento ottico e i blocchi del trasporto di massa locali.
Screening di catalizzatori per elettrodi a diffusione gassosa Test rapido di vari inchiostri catalitici, carichi di legante e configurazioni dello strato a diffusione gassosa sotto illuminazione e flusso di gas controllati. Il rapido smontaggio meccanico facilita la sostituzione veloce dei campioni, accelerando le pipeline di scoperta dei materiali ad alto throughput.

Specifiche tecniche

Parametro Specifiche di PL-DJ39
Modello PL-DJ39
Configurazione cella Cella fotoelettrochimica a diffusione gassosa non divisa
Materiale camera PTFE ad alta purezza (Politetrafluoroetilene)
Materiale finestra ottica Quarzo sintetico (Alta trasmissione UV-Vis)
Diametro finestra ottica 30 mm (Apertura efficace: 20 mm)
Dimensioni elettrodo attivo 20 mm × 20 mm (Area attiva 4,0 cm²)
Design campo di flusso gas Pattern a canale serpentinato singolo
Dimensioni canale Larghezza: 1,0 mm, Profondità: 1,0 mm, Larghezza costola: 1,0 mm
Connettori porta ingresso/uscita Raccordi a compressione in acciaio inossidabile o PTFE da 1/8 pollice NPT
Materiale collettore corrente Foglio / rete in titanio (Rame placcato oro opzionale)
Volume liquido camera 15 mL (Regolabile con inserti PTFE opzionali)
Guarnizioni di tenuta Viton (FKM) standard (Perfluoroelastomero / FFKM opzionale)
Temperatura massima di esercizio 120°C
Pressione massima di esercizio gas 0,2 MPa (2 bar)

Perché scegliere questo prodotto

  • Lavorazione CNC ultra-precisa: Le nostre celle sono lavorate direttamente da blocchi di PTFE massiccio utilizzando utensili CNC all'avanguardia, eliminando i difetti microstrutturali, le linee di stress e i micro-pori comuni nelle alternative in fluoropolimero stampate o stampate in 3D.
  • Profili di flusso idrodinamici ottimizzati: La geometria del campo di flusso serpentinato è progettata per garantire concentrazioni di gas e gradienti di pressione omogenei su tutta la superficie GDE, minimizzando le zone di stagnazione e fornendo misurazioni cinetiche affidabili.
  • Durabilità chimica e termica universale: La scelta di PTFE premium e quarzo sintetico assicura che la cella possa operare con mezzi altamente corrosivi (come KOH concentrato, acido solforico o solventi organici) in un ampio intervallo di temperatura senza perdere integrità strutturale o ottica.
  • Integrazione sperimentale senza soluzione di continuità: Con filetti di porta standardizzati, collettori di corrente e dimensioni della finestra ottica, questa cella si integra senza sforzo nelle linee di gas standard di laboratorio, potenzziostati, simulatori solari e sistemi di gascromatografia in linea.
  • Ingegneria personalizzata e scalabilità: Supportati dalle nostre capacità di lavorazione personalizzata end-to-end, possiamo adattare la configurazione fisica della cella, la geometria del canale di flusso o la dimensione dell'apertura della finestra per adattarli ai tuoi protocolli di test unici o ai requisiti di ricerca scalati.

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Cella fotoelettrochimica a diffusione gassosa con campo di flusso serpentinato per elettrolisi in fase gassosa non divisa

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