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Cella Elettrochimica a Membrana Sostituibile Tipo H con Porta di Campionamento per Reazioni in Fase Gas-Liquido

Celle Elettrochimiche Standard e Personalizzate

Cella Elettrochimica a Membrana Sostituibile Tipo H con Porta di Campionamento per Reazioni in Fase Gas-Liquido

Numero articolo : PL-DJ06

Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni


Intervallo del Volume della Camera
Da 30 mL a 500 mL (sono disponibili opzioni micro da 10 mL e personalizzate)
Materiale della Camera
Vetro Borosilicato 3.3 ad alta resistenza con design a fondo sospeso
Tenuta e Allineamento
Inserti in PTFE rotanti a 360 gradi con cappucci in POM filettati esternamente
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Panoramica del Prodotto

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Questa cella elettrochimica ad alte prestazioni è progettata specificamente per indagini sofisticate di elettrocatalisi ed elettrosintesi, dove la separazione assoluta delle camere e l'analisi precisa dei prodotti sono di fondamentale importanza. Dotata di un'architettura a doppia camera di tipo H, il sistema è concepito per isolare le reazioni dell'elettrodo di lavoro (catodo) e del controelettrodo (anodo) utilizzando una membrana a scambio ionico. La porta di campionamento integrata consente l'estrazione diretta e in tempo reale dei prodotti in fase liquida senza esporre l'ambiente di reazione interno all'aria ambiente, preservando i composti volatili e garantendo l'integrità degli studi cinetici. Facilitando un trasferimento di massa gas-liquido senza interruzioni ed eliminando le zone morte della soluzione, questo sistema fornisce ai ricercatori dati elettrochimici altamente riproducibili.

Ottimizzata per la ricerca all'avanguardia nel settore energetico, questa apparecchiatura è la configurazione standard per le reazioni di riduzione dell'anidride carbonica (CO2RR), le reazioni di riduzione dell'azoto (NRR), le reazioni di evoluzione dell'idrogeno (HER) e le reazioni di evoluzione dell'ossigeno (OER). Il design a doppia camera impedisce la ri-ossidazione o la riduzione dei prodotti generati all'elettrodo opposto, aspetto cruciale per calcoli accurati dell'efficienza faradica. Progettata per ospitare configurazioni standard a tre elettrodi, la cella garantisce che l'elettrodo di riferimento si trovi all'interno della stessa camera dell'elettrodo di lavoro. Questa disposizione spaziale riduce notevolmente la resistenza non compensata della soluzione, consentendo un controllo di potenziale altamente accurato in diverse condizioni elettrolitiche nei laboratori di ricerca accademici, industriali e di tecnologia verde.

Costruita in vetro borosilicato ad alta purezza e fluoropolimeri di prima qualità, questa unità rappresenta il massimo dell'ingegneria e dell'affidabilità di laboratorio. Il corpo della cella resiste agli shock termici e all'attacco chimico da parte di elettroliti acidi o alcalini aggressivi, garantendo una lunga durata operativa. Il preciso meccanismo di tenuta, che utilizza componenti lavorati su misura, garantisce zero perdite di gas durante esperimenti di lunga durata. I ricercatori possono operare con piena fiducia, sapendo che l'integrità strutturale della cella mantiene un'interfaccia gas-liquido-solido stabile, producendo misurazioni voltammetriche, cronopotenziometriche e di spettroscopia di impedenza altamente consistenti.

Caratteristiche Principali

  • Isolamento a Membrana a Doppia Camera: Le camere del catodo e dell'anodo sono completamente isolate tramite una membrana a scambio ionico selezionata dall'utente, tenuta saldamente in posizione da una morsa a catena ergonomica a sgancio rapido. Questa configurazione consente una rapida sostituzione e pulizia della membrana garantendo al contempo una tenuta ermetica e senza perdite tra le due camere.
  • Porte di Campionamento Integrate ad Alta Integrità: Speciali porte di campionamento sono integrate direttamente nelle camere di vetro borosilicato, consentendo l'estrazione liquida tramite siringa a intervalli regolari. Questo design previene la contaminazione atmosferica, rendendolo ideale per monitorare i prodotti intermedi in tempo reale.
  • Ottimizzazione della Caduta Ohmica (R-Drop): La geometria della camera è meticolosamente calcolata per posizionare l'elettrodo di riferimento in prossimità dell'elettrodo di lavoro all'interno della stessa semicella. Questa disposizione minimizza la resistenza non compensata, producendo curve di voltammetria ciclica e cronopotenziometria più pulite.
  • Design del Fondo della Camera Sospeso: I corpi delle celle a singolo strato sono progettati con un fondo interno rialzato/sospeso. Questo avanzato design strutturale elimina le zone morte della soluzione dove reagenti o prodotti potrebbero depositarsi, garantendo concentrazioni omogenee in tutto il volume dell'elettrolita.
  • Inserti in PTFE Rotanti a 360 Gradi: Il coperchio della cella presenta un inserto in fluoropolimero completamente rotante che consente di allineare l'elettrodo di lavoro parallelamente all'interfaccia della membrana. Ciò garantisce una distribuzione uniforme del campo elettrico sulla superficie dell'elettrodo, eliminando variazioni locali di densità di corrente.
  • Cappucci di Compressione Filettati: La chiusura ermetica del coperchio della cella è ottenuta utilizzando filettature esterne in vetro e cappucci di compressione in POM ad alta durabilità. Questi cappucci comprimono i tappi interni in PTFE contro il bordo in vetro, impedendo la fuoriuscita di gas anche durante operazioni di spurgo ad alto flusso.
  • Interfacce Specializzate per lo Spurgo dei Gas: Ogni camera è dotata di porte dedicate per l'ingresso e l'uscita del gas. Gli utenti possono scegliere tra un tubo di spurgo diritto ottimizzato per la riduzione dell'anidride carbonica (CO2RR) o un tubo di spurgo a L progettato per massimizzare l'interazione gas-liquido nelle configurazioni per la riduzione dell'azoto (NRR).
  • Opzione di Controllo della Temperatura con Camicia: Disponibile sia in configurazioni a singolo strato che a doppio strato con camicia. Il modello con camicia permette la circolazione continua di fluidi termovettori, garantendo un preciso controllo isotermico per studi termodinamici dipendenti dalla temperatura.

Applicazioni

Applicazione Descrizione Vantaggio Chiave
Riduzione dell'Anidride Carbonica (CO2RR) Conversione elettrolitica del gas CO2 in sostanze chimiche di valore aggiunto come CO, acido formico ed etilene utilizzando speciali tubi di spurgo per gas. Previene il crossover dei prodotti e la successiva ossidazione all'anodo, garantendo una misurazione precisa dell'efficienza faradica.
Reazione di Riduzione dell'Azoto (NRR) Sintesi elettrochimica dell'ammoniaca a temperatura ambiente da azoto gassoso e acqua utilizzando catalizzatori a bassa temperatura. I tubi di spurgo a L massimizzano la dissoluzione dell'azoto, mentre le tenute ad alta integrità prevengono la contaminazione da azoto ambientale.
Scissione dell'Acqua (HER/OER) Ricerca fondamentale sugli elettrocatalizzatori per l'evoluzione dell'idrogeno e dell'ossigeno in elettroliti fortemente acidi o alcalini. Mantiene l'idrogeno e l'ossigeno generati completamente separati, mitigando miscele di gas esplosive e cross-contaminazione.
Elettrosintesi Organica Elettrochimica preparativa che coinvolge substrati organici che richiedono configurazioni di cella separate per controllare i percorsi di reazione. Le porte di campionamento integrate consentono un monitoraggio cinetico preciso della conversione dei reagenti e della distribuzione dei prodotti nel tempo.
Studi Cinetica e Meccanismi Monitoraggio in tempo reale dei percorsi di reazione elettrochimica estraendo micro-aliquote di elettrolita durante la polarizzazione attiva. Elimina la necessità di interrompere la corrente o smontare la cella, preservando l'equilibrio termodinamico del sistema.
Screening di Catalizzatori Test ad alto rendimento di nuovi catalizzatori metallici, di carbonio o molecolari depositati su elettrodi a diffusione di gas. Le morse a catena a sgancio rapido consentono un rapido scambio degli elettrodi di lavoro e delle membrane tra le diverse esecuzioni di test.

Specifiche Tecniche

Questo sistema elettrochimico, designato con la serie di prodotto PL-DJ06, è disponibile in più volumi e configurazioni standard per adattarsi a diverse scale di laboratorio. Di seguito le specifiche complete per la serie PL-DJ06:

Parametro Variante PL-DJ06 a Singolo Strato Variante PL-DJ06 con Camicia Variante Micro PL-DJ06-10
Volumi Nominali Disponibili 30 mL, 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL 30 mL, 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL 10 mL (Micro-volume)
Configurazione della Camera Doppia camera tipo H (Catodo/Anodo) Doppia camera tipo H (Catodo/Anodo) con camicia Doppia camera tipo H (Catodo/Anodo)
Materiale del Corpo Vetro Borosilicato Alto 3.3 Vetro Borosilicato Alto 3.3 (Doppia parete) Vetro Borosilicato Alto 3.3
Struttura del Fondo Interno Fondo sospeso (elimina le zone morte) Cavità di riscaldamento/raffreddamento con camicia Fondo sospeso
Tipo di Morsa di Collegamento Accoppiamento a morsa a catena a sgancio rapido Accoppiamento a morsa a catena a sgancio rapido Accoppiamento a filettatura interna
Meccanismo di Tenuta del Coperchio Filettatura esterna in vetro + cappuccio in POM Filettatura esterna in vetro + cappuccio in POM Filettatura interna in vetro + tappo in PTFE
Materiale dell'Insert PTFE rotante a 360 gradi PTFE rotante a 360 gradi Tappo in PTFE fisso
Guarnizioni per Elettrodi Tappo in PTFE con O-ring di compressione Tappo in PTFE con O-ring di compressione Gland di compressione in PTFE avvitabile
Compatibilità Elettrodi Elettrodi di Lavoro, di Riferimento, Controelettrodo allungati Elettrodi di Lavoro, di Riferimento, Controelettrodo allungati Micro-elettrodi a lunghezza standard
Opzioni Tubo di Spurgo Gas Diritto (CO2RR) o a L (NRR) Diritto (CO2RR) o a L (NRR) Linea di spurgo micro
Stile Porta di Campionamento Porta laterale integrata con setto Porta laterale integrata con setto Porta di campionamento integrata con tappo superiore
Temperatura Operativa -10°C a 100°C -20°C a 150°C (con circolatore di fluido) -10°C a 80°C

Perché Scegliere Questo Prodotto

  • Fluoropolimeri Progettati con Precisione: Utilizzando la lavorazione CNC in PTFE ad alta purezza, leader del settore di KINTEK, gli inserti interni e le guarnizioni degli elettrodi garantiscono un'assoluta inerzia chimica, assicurando che nessuna sostanza organica o metallica lisciviabile contamini le vostre reazioni catalitiche.
  • Integrità Strutturale a Zero Perdite: La combinazione di filettatura esterna in vetro, robusti cappucci di compressione in POM e guarnizioni in fluoropolimero resistenti crea un sistema a tenuta di gas che mantiene pressioni interne costanti e previene la fuoriuscita di gas tossici.
  • Capacità di Personalizzazione Senza Pari: Sfruttando le nostre complete capacità di lavorazione CNC e soffiatura del vetro end-to-end, KINTEK può personalizzare i volumi delle camere della cella, aggiungere porte sensore extra o progettare configurazioni con camicia su misura per soddisfare i vostri specifici requisiti di processo.
  • Efficienza Operativa Costante: La morsa a catena a sgancio rapido semplifica notevolmente la sostituzione delle membrane e la pulizia post-esperimento, riducendo i tempi di manutenzione e aumentando la produttività dei test giornalieri nei laboratori analitici impegnati.
  • Eccezionale Controllo Termico: La variante della cella a doppio strato con camicia fornisce una stabilità termica superiore quando collegata a circolatori esterni, consentendo una determinazione accurata delle energie di attivazione e delle cinetiche di reazione a temperatura costante.

Contattate oggi il team tecnico commerciale di KINTEK per ricevere un preventivo dettagliato o per discutere modifiche personalizzate adattate al vostro specifico setup di elettrochimica.

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Cella Elettrochimica a Membrana Sostituibile Tipo H con Porta di Campionamento per Reazioni in Fase Gas-Liquido

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