Prodotti Elettrochimica e Prove per l'Energia Nuova Celle Elettrochimiche Standard e Personalizzate Cella elettrochimica a membrana sostituibile tipo H, cella di elettrolisi a doppio rivestimento divisibile per ricerca di laboratorio
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Cella elettrochimica a membrana sostituibile tipo H, cella di elettrolisi a doppio rivestimento divisibile per ricerca di laboratorio

Celle Elettrochimiche Standard e Personalizzate

Cella elettrochimica a membrana sostituibile tipo H, cella di elettrolisi a doppio rivestimento divisibile per ricerca di laboratorio

Numero articolo : PL-DJ07

Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni


Intervallo Volume Camera
30ml a 500ml (Personalizzabile)
Apertura Punta Capillare Luggin
< 0,2 mm
Composizione Materiale
Vetro Borosilicato 3.3 e PTFE Lavorato a CNC
ISO & CE icon

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Panoramica del prodotto

Immagine prodotto 1

Questo sistema avanzato di cella elettrochimica fornisce un'architettura a tre elettrodi ottimizzata, che separa l'elettrodo di riferimento e quello di lavoro in camere distinte per ridurre drasticamente la caduta IR. Integrato con un capillare Luggin di alta precisione, il design impedisce la contaminazione incrociata delle specie elettroattive tra anodo e catodo, garantendo ambienti analitici incontaminati. L'isolamento delle camere è mantenuto da un sistema di bloccaggio della membrana sicuro e ad alta integrità, che consente indagini di trasporto affidabili e esperimenti puliti di voltammetria ciclica.

Perfetto per la ricerca all'avanguardia nella riduzione dell'anidride carbonica, fissazione dell'azoto, scissione dell'acqua e valutazione degli elettrocatalizzatori, questo sistema serve laboratori accademici, divisioni di scienza dei materiali e dipartimenti di ricerca energetica industriale. La configurazione fisica consente ai ricercatori di cambiare senza soluzione di continuità diversi tipi di membrane a scambio ionico, supportando un ampio spettro di valutazioni di elettroliti acquosi e organici.

Costruito utilizzando vetro borosilicato di prima qualità abbinato a guarnizioni in fluoropolimero lavorate CNC su misura, l'apparecchiatura garantisce eccezionale inerzia chimica e stabilità meccanica. Fornisce dati di voltammetria consistenti e riproducibili in condizioni sperimentali altamente acide, basiche o ad alta temperatura. I ricercatori possono operare con piena sicurezza, sapendo che il sistema evita potenziali perdite o contaminazioni da crossover durante le corse di lunga durata.

Caratteristiche principali

  • Integrazione precisa del capillare Luggin: Il capillare Luggin integrato si estende direttamente nella camera dell'elettrodo di lavoro, con un'apertura della punta ultra fine inferiore a 0,2 mm. Questa configurazione posiziona il punto di rilevamento del potenziale estremamente vicino alla superficie dell'elettrodo di lavoro, riducendo al minimo la resistenza ohmica non compensata (caduta IR) in elettroliti a bassa conducibilità. Il canale interno del capillare può anche essere caricato con gel di agar per regolare la velocità di flusso dell'elettrolito, stabilizzando il potenziale di riferimento durante esperimenti di lunga durata.
  • Partizione a membrana sostituibile: Il sistema è caratterizzato da un'architettura modulare a camera divisa. Un morsetto a catena per carichi pesanti funge da interfaccia di fissaggio, consentendo ai ricercatori di inserire e scambiare facilmente membrane a scambio ionico (come Nafion o membrane polimeriche personalizzate). La tensione è distribuita uniformemente sulle flange di vetro, garantendo una tenuta ermetica senza rischio di fratture da stress termico o meccanico alla struttura in borosilicato.
  • Inserti rotanti in PTFE a 360 gradi: L'allineamento degli elettrodi è fondamentale per una distribuzione uniforme della corrente. Le camere dell'elettrodo di lavoro e controelettrodo impiegano filettature esterne e un nucleo interno rotante in PTFE, che consente un allineamento preciso a 360 gradi delle superfici degli elettrodi parallele alla membrana. L'assieme è fissato tramite cappucci esterni in Poliossimetilene (POM) robusti e resistenti agli agenti chimici, che garantiscono una tenuta ermetica e affidabile.
  • Isolamento raffinato dell'elettrodo di riferimento: La camera dell'elettrodo di riferimento utilizza filettature interne specializzate. Quando è sigillata, blocca il movimento del liquido tra le camere indotto dall'effetto di vasi comunicanti (sifonamento). Questo isola l'elettrolita di riferimento, eliminando contaminazioni e derive del potenziale di riferimento.
  • Spurgo del gas sottosuperficie versatile: L'aerazione sottosuperficie è ottimizzata tramite spargitori in vetro personalizzati. Viene fornito uno spargitore dritto per la riduzione del CO2 (CO2RR) per massimizzare la saturazione di CO2, mentre uno spargitore a forma di L è utilizzato per la riduzione dell'azoto (NRR) per mantenere una geometria corretta del flusso di gas rispetto alla superficie dell'elettrodo.
  • Gestione termica tramite design a doppia camicia: Per l'elettrocatalisi dipendente dalla temperatura, la versione a camicia della cella consente ai fluidi in circolazione (acqua o olio siliconico) di passare attraverso una manica di vetro esterna isolata sotto vuoto. Questo mantiene l'elettrolita interno a temperatura costante, riducendo la varianza termodinamica negli studi di cinetica.
  • Composizione in materiali di prima qualità: Tutti i componenti a contatto con liquidi sono fabbricati in vetro borosilicato 3.3 ad alta durabilità o PTFE ad alta purezza. Il borosilicato 3.3 presenta un basso coefficiente di dilatazione termica e un'estrema resistenza all'attacco chimico. Gli inserti in PTFE sono lavorati CNC con tolleranze strette per evitare che sostanze lisciviabili o contaminanti in tracce compromettano i dati sperimentali.

Applicazioni

Applicazione Descrizione Vantaggio principale
Riduzione elettrochimica della CO2 (CO2RR) Utilizzo dell'aeratore di tipo dritto per saturare l'elettrolita con anidride carbonica, consentendo al catalizzatore di convertire il gas in combustibili liquidi. Elevata efficienza di saturazione del gas e contaminazione incrociata zero dei prodotti tra le camere.
Reazione di riduzione dell'azoto (NRR) Implementazione del sistema di aerazione di tipo L per introdurre azoto gassoso direttamente sotto l'elettrodo di lavoro in ambienti a temperatura controllata. Impedisce il bypass dell'azoto gassoso e garantisce una concentrazione locale stabile del gas vicino al catalizzatore.
Scissione dell'acqua (HER/OER) Isolamento dell'evoluzione dell'idrogeno al catodo dall'evoluzione dell'ossigeno all'anodo tramite una membrana a scambio ionico. Garantisce la raccolta di gas puro dalle singole camere senza contaminazione da crossover.
Valutazione dei materiali per batterie Test di specie elettroattive in fase solida o liquida in ambienti chimici controllati con elettrodi allungati personalizzati. Dati di voltammetria ciclica altamente riproducibili con resistenza ohmica minimizzata.
Test di corrosione e passivazione Monitoraggio della degradazione di leghe metalliche in mezzi aggressivi acidi o salini su cicli di prova prolungati. Resistenza chimica superiore del vetro borosilicato e dei componenti di tenuta in fluoropolimero.
Elettrosintesi e chimica fine Esecuzione di reazioni di sintesi organica che richiedono camere separate per l'ossidazione anodica e la riduzione catodica. Elevata selettività dei prodotti di sintesi prevenendo la degradazione del controelettrodo.

Specifiche tecniche

Per garantire la completa compatibilità con la configurazione del tuo laboratorio, consulta le specifiche tecniche della serie PL-DJ07 di seguito:

Parametro di specifica Dettagli tecnici e valori (Modello: PL-DJ07)
Modello prodotto PL-DJ07
Configurazione camere Sistema a camera divisa 3H-Type
Capacità di volume standard 30 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml (Volumi personalizzati disponibili; 10 ml utilizza un design con filettatura interna)
Materiale corpo camere Vetro borosilicato 3.3 ad alta purezza
Componenti di tenuta Inserti in PTFE lavorati CNC, cappucci esterni in POM e anelli di tenuta Viton
Apertura capillare Luggin < 0,2 mm diametro punta
Controllo flusso capillare Compatibile con caricamento in gel di agar
Interfaccia di separazione Flangia membrana intercambiabile con morsetto a catena a sgancio rapido
Montaggio elettrodi Anello di tenuta a compressione tramite vite di tenuta in PTFE (Richiede elettrodi allungati)
Allineamento elettrodi Nucleo in PTFE rotante a 360 gradi (per allineamento parallelo elettrodo-membrana)
Opzioni di aerazione del gas Spargitore di tipo dritto (riduzione carbonica) / Spargitore di tipo L (riduzione azoto)
Regolazione della temperatura Monostrato (temperatura ambiente) o Doppio strato (con camicia per circolazione liquida)
Design base rialzato Ponte in vetro rialzato (previene l'intrappolamento della soluzione in zone morte)
Aggiornamenti per campionamento Porte di campionamento ausiliarie opzionali (personalizzabili su richiesta)

Perché scegliere questo prodotto

  • Lavorazione di precisione e affidabilità delle prestazioni: Ogni unità è prodotta utilizzando fluoropolimeri lavorati CNC di precisione e tecniche di soffiatura del vetro artigianali. Questo garantisce assoluta simmetria strutturale, consistenza dimensionale e tolleranze strette che prevengono perdite fisiche o potenziali deviazioni di misurazione.
  • Dinamiche avanzate di fluido e carica: La combinazione del capillare Luggin a microapertura e degli elettrodi allineati in parallelo garantisce linee di campo elettrico altamente uniformi e perdite ohmiche minime, consentendo ai ricercatori di catturare cinetiche di reazione precise senza l'interferenza di massicce cadute IR.
  • Capacità di personalizzazione versatili: KINTEK offre la personalizzazione di volumi delle camere, porte di campionamento ausiliarie e dimensioni degli elettrodi. Possiamo modificare il design per includere valvole di tenuta assoluta per il monitoraggio di reazioni sensibili all'ossigeno o volatili, adattandosi perfettamente ai tuoi obiettivi sperimentali specifici.
  • Tecnologia di tenuta superiore: Il design a filettature multiple, combinato con anelli di tenuta a compressione e cappucci esterni in POM, garantisce una tenuta ermetica che resiste alle pressioni positive durante lo spurgo. Questo minimizza la perdita di solventi organici volatili o gas di reazione ad alta purezza.
  • Inerzia chimica impareggiabile: Utilizzando vetro borosilicato 3.3 di alta qualità e PTFE vergine, il sistema rimane completamente non reattivo agli acidi corrosivi, alle basi forti e ai solventi organici, eliminando il rischio di contaminazione in tracce in studi analitici sensibili.

Contatta oggi il team di vendita tecnica KINTEK per richiedere un preventivo o per co-progettare una configurazione di cella elettrochimica su misura adattata ai tuoi parametri di ricerca precisi.

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Cella elettrochimica a membrana sostituibile tipo H, cella di elettrolisi a doppio rivestimento divisibile per ricerca di laboratorio

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