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Cellule CDI de désionisation capacitive pour la recherche sur la désalinisation et la purification de l'eau par électrosorption

Cellules électrochimiques standard et personnalisées

Cellule CDI de désionisation capacitive pour la recherche sur la désalinisation et la purification de l'eau par électrosorption

Numéro d'article : PL-DJ41

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Matériau du collecteur de courant
Graphite isostatique ultra-pur importé 520
Distance anode-cathode
< 3 mm
Conception du canal d'écoulement
Canal serpentin (50 x 50 x 2 mm)
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Ce système de test de laboratoire haute performance est une cellule électrochimique spécialisée conçue pour la recherche avancée sur la technologie de désionisation capacitive et d'électrosorption. Fonctionnant sur les principes physiques de la théorie des condensateurs à double couche électrique, cet équipement fournit une plateforme sans produit chimique et économe en énergie pour étudier la désalinisation de l'eau, l'élimination des solides dissous et la purification ionosélective. En appliquant un champ électrique basse tension à travers les électrodes, les particules chargées et les ions dissous dans la solution d'alimentation migrent vers les pôles de charge opposée et sont retenus par effet électrostatique à l'interface électrode-solution, permettant une déminéralisation très efficace.

Conçu principalement pour les laboratoires de recherche académique, les développeurs de traitements industriels de l'eau et les institutions de science des matériaux, cet équipement constitue une plateforme robuste pour tester les matériaux d'électrode actifs dans des conditions d'écoulement dynamique. Les chercheurs utilisent cette cellule pour analyser la cinétique d'adsorption ionique, évaluer les propriétés thermodynamiques des interfaces d'électrosorption, optimiser les paramètres opérationnels tels que le débit et les profils de tension, et étudier la récupération sélective de métaux lourds ciblés ou de sels à haute valeur ajoutée à partir de saumures.

Fabriqué à partir de composants haut de gamme chimiquement inertes, le système garantit une forte répétabilité expérimentale et prévient les contaminations croisées. L'intégration de plaques de protection finales à haute clarté optique, d'un cadre en polyétheréthercétone isolé industriel et de collecteurs de courant en graphite isostatique ultra-pur importés assure une durabilité opérationnelle à long terme et une stabilité mécanique. Même à des débits élevés et lors de cycles de polarisation électrochimique continus, l'unité maintient son intégrité structurelle et sa pression de contact électrique, offrant une fiabilité inégalée pour les applications de laboratoire exigeantes.

Caractéristiques clés

  • Canal d'écoulement en serpentin de précision : La plaque collectrice de courant comporte un trajet d'écoulement en serpentin usiné avec précision qui optimise le temps de séjour du liquide et garantit une distribution uniforme de l'écoulement sur toute la surface active de l'électrode, éliminant les dérivations de fluide et les zones mortes.
  • Graphite isostatique ultra-pur 520 importé : Fabriqué avec des collecteurs de courant en graphite pressé isostatique de haute qualité, l'unité présente une conductivité électrique exceptionnelle, une résistance de contact minimale et une excellente résistance chimique contre les environnements saumâtres corrosifs et des conditions de pH variées.
  • Structure en PEEK haute performance : Le cadre isolant interne est usiné par CNC de précision à partir de polyétheréthercétone (PEEK) massif, offrant une résistance mécanique supérieure, une stabilité thermique élevée et une inerte chimique absolue pour garantir zéro fuite et un alignement interne précis.
  • Plaques de protection en PMMA optiquement transparentes : Les plaques de protection structurelles gauche et droite sont fabriquées en polyméthacrylate de méthyle résistant, permettant aux chercheurs d'effectuer un suivi visuel in situ du comportement du fluide, de l'accumulation de bulles et des conditions d'assemblage interne pendant les tests actifs.
  • Espacement anodique-cathodique ultra-court : Conçue avec une distance inter-électrodes inférieure à 3 mm, la cellule minimise la résistance ohmique interne, favorise une migration ionique rapide et maximise la force du champ électrique dans des paramètres opérationnels à basse tension.
  • Conception hautement modulaire et démontable : L'architecture structurelle modulaire permet un démontage et un assemblage rapides, permettant le remplacement rapide des matériaux d'électrode actifs, des entretoises et des membranes échangeuses d'ions, ce qui accélère considérablement les flux de travail de laboratoire.
  • Intégrité d'étanchéité mécanique optimisée : Les boulons de serrage et les éléments d'alignement usinés avec précision répartissent uniformément la pression de serrage sur les plaques de graphite et les joints internes, empêchant les fuites d'électrolyte et assurant une connexion électrique constante sur tous les composants.
  • Compatibilité laboratoire standardisée : Équipé de ports de fluide universels et de bornes électriques durables, ce dispositif s'intègre sans effort aux pompes péristaltiques, aux tubes d'alimentation, aux potentiostats et aux canaux de test de batterie standard de laboratoire.

Applications

Application Description Avantage clé
Criblage de matériaux d'électrode Évaluation quantitative de nouveaux matériaux carbonés tels que le graphène, les nanotubes de carbone, les fibres de carbone activées et les MXènes pour la capacité d'électrosorption. Mesure de haute précision de la capacité d'adsorption de sel, de la capacitance spécifique et de la stabilité cyclique à long terme en écoulement dynamique.
Désalinisation d'eau saumâtre Test de configurations de déminéralisation à basse tension pour optimiser les taux de désalinisation et les courbes d'efficacité énergétique par rapport à l'eau pour les procédés municipaux et industriels. Produit de l'eau propre avec un apport énergétique minimisé, en évitant les pressions osmotiques élevées et les pertes d'énergie mécanique des procédés à membrane.
Récupération sélective de métaux lourds Extraction et récupération de métaux lourds ciblés comme le cuivre, le plomb, le nickel et le chrome à partir de matrices complexes d'eaux usées industrielles. Des commandes électriques hautement ajustables permettent une électrosorption sélective et une concentration des espèces ioniques toxiques ou à haute valeur ajoutée.
Études de co-ions compétitifs Étude de la cinétique d'adsorption sélective et des différences de transport de mélanges multicomposants contenant du calcium, du magnésium, du sodium, du chlorure et du sulfate. Le contrôle précis des chemins d'écoulement et des champs électriques facilite l'étude précise des phénomènes d'adsorption ionique préférentielle.
Analyse de récupération d'énergie Étude des cycles charge-décharge pour capturer et réutiliser l'énergie électrique générée lors de l'étape de régénération/désorption des électrodes. Les collecteurs de courant en graphite hautement conducteurs minimisent les pertes électriques internes, améliorant la précision globale des calculs d'efficacité thermodynamique.
Polissage des eaux usées Test de traitement tertiaire des effluents municipaux pour éliminer les traces de polluants ioniques, d'engrais et de sels dissous avant le rejet dans l'environnement. Un cadre extrêmement robuste et des matériaux résistants aux produits chimiques empêchent la dégradation par encrassement organique, garantissant une collecte de données constante à long terme.

Spécifications techniques

Paramètre de spécification Détail technique / Valeur Notes sur le matériau et la conception structurelle
Référence produit PL-DJ41 Identifiant catalogue standard pour la commande et la personnalisation
Technologie principale Désionisation capacitive (CDI) / Électrosorption Basée sur la théorie du condensateur à double couche électrique (EDL)
Matériau des plaques de protection PMMA (Polyméthacrylate de méthyle) Utilisé pour le support structurel externe gauche et droit ; très transparent
Matériau des collecteurs de courant Graphite isostatique ultra-pur importé (Qualité 520) Haute densité, excellente conductivité, faible résistance électrique
Configuration du canal d'écoulement Canal en serpentin Usiné directement sur la face des plaques collectrices en graphite
Dimensions des plaques collectrices de courant 115 mm × 120 mm × 10 mm Alignement à tolérance de précision pour un étanchéité interne serrée
Dimensions actives du canal d'écoulement 50 mm × 50 mm × 2 mm Distribution d'écoulement et surface de contact optimisées
Matériau du cadre isolant PEEK (Polyétheréthercétone) Haute résistance mécanique, excellentes propriétés diélectriques
Dimensions du cadre PEEK 140 mm × 140 mm × 10 mm Cadre d'isolation de limite externe et d'alignement structurel
Distance anodique-cathodique < 3 mm Espace extrêmement étroit pour minimiser la résistance fluide et la chute de tension
Tension de fonctionnement typique Basse tension (généralement 0,8 V à 1,5 V) Paramètres opérationnels électrochimiques sûrs et à faible consommation énergétique

Pourquoi choisir ce produit

  • Sélection de matériaux haut de gamme : La combinaison de graphite isostatique ultra-pur importé (520) et de PEEK à haute stabilité évite les déformations structurelles, la corrosion électrochimique et la contamination des échantillons, ce qui permet d'obtenir des données de test très propres et reproductibles.
  • Dynamique des fluides supérieure : Le canal d'écoulement en serpentin usiné avec précision et l'espacement inter-électrodes ultra-mince (< 3 mm) garantissent des chutes de pression fluide faibles, un transport de masse très uniforme et une distribution du courant optimale.
  • Inspection visuelle directe : Les plaques externes en PMMA de qualité optique permettent aux chercheurs de surveiller les niveaux de fluide, inspecter la formation de bulles de gaz et vérifier visuellement l'intégrité physique des électrodes sans interrompre les expériences actives.
  • Capacités de personnalisation de bout en bout : Grâce aux capacités complètes d'usinage CNC personnalisé de bout en bout de KINTEK, cette cellule de test peut être personnalisée structurellement en termes de taille, de motif d'écoulement ou de type de matériau pour correspondre exactement à votre configuration expérimentale ou à votre mise à l'échelle pilote multi-étages.
  • Support technique fiable : Chaque unité est soutenue par notre équipe de support technique dédiée, vous garantissant de recevoir une assistance professionnelle pour l'intégration du système, le remplacement des composants et l'optimisation des applications.

Contactez notre équipe de vente technique dès aujourd'hui pour demander un devis officiel ou discuter des modifications personnalisées adaptées spécifiquement aux programmes de recherche en électrosorption et désalinisation de votre laboratoire.

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