Produits Électrochimie et Essais sur les Énergies Nouvelles Dispositifs et Moules de Test de Batterie Pince porte-électrode pour feuille de carbone vitreux et feuille de graphite pour essais sur cellules électrochimiques
Afficher/masquer les catégories
Pince porte-électrode pour feuille de carbone vitreux et feuille de graphite pour essais sur cellules électrochimiques

Dispositifs et Moules de Test de Batterie

Pince porte-électrode pour feuille de carbone vitreux et feuille de graphite pour essais sur cellules électrochimiques

Numéro d'article : PL-DJ44

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Base Body Material
PEEK / PTFE Haute Performance
Conductive Contact
Platine Pur à 99,99 %
Electrode Rod Diameter
6,0 mm
ISO & CE icon

Livraison:

Contactez-nous pour obtenir les détails d'expédition. Profitez-en Garantie d'expédition dans les délais.

Voir Spécifications

Pourquoi Nous Choisir

Processus de commande facile, produits de qualité et support dédié pour le succès de votre entreprise.

Processus Facile Qualité Assurée Support Dédié

Présentation du produit

Image produit 1

Cette pince à électrode avancée est un accessoire indispensable conçu pour la recherche électrochimique moderne, spécifiquement optimisée pour maintenir en sécurité des feuilles de carbone vitreux, des feuilles de graphite et autres matériaux d'électrode plats minces. Ce système de serrage de haute précision fournit une interface mécanique et électrique robuste, garantissant que les chercheurs peuvent réaliser des expériences reproductibles sans risque de glissement du substrat, de fuite de fluide ou de dégradation du contact. Fabriqué avec des plastiques techniques haute performance et des contacts conducteurs ultra-purs, il représente une solution premium pour les environnements de laboratoire exigeants où la reproductibilité est primordiale.

Les applications principales de ce système couvrent la recherche en électrocatalyse, le développement de stockage d'énergie (y compris les batteries lithium-ion, les supercondensateurs et les piles à combustible), le suivi de la corrosion et l'électrochimie environnementale. Grâce à sa polyvalence, il est largement utilisé dans les laboratoires académiques et les centres de recherche et développement industriels pour évaluer les performances de nouveaux catalyseurs, de matériaux actifs et de revêtements protecteurs. L'appareil constitue un composant crucial dans les configurations standard à trois électrodes, permettant des essais sans interruption selon différents protocoles de balayage de potentiel et de spectroscopie d'impédance.

Conçu pour fonctionner dans des conditions difficiles, ce porte-électrode présente une fiabilité et une durabilité exceptionnelles lors de l'exposition à des milieux chimiques agressifs. Que vous travailliez avec des solutions d'électrolyte très acides, basiques ou organiques, le choix de matériaux de première qualité empêche la contamination et garantit l'intégrité structurelle de l'installation de la cellule. Les utilisateurs peuvent travailler en toute confiance, sachant que les composants structurels de la pince résisteront à la dégradation et maintiendront une pression de serrage mécanique constante sur des milliers de cycles de mesure.

Caractéristiques clés

  • Construction en plastique technique premium : Le corps de la pince est construit en PEEK de haute pureté ou en PTFE, offrant une résistance supérieure à l'attaque chimique par les solvants organiques agressifs, les acides minéraux forts et les solutions alcalines concentrées. Cela garantit que l'intégrité structurelle du porte-électrode reste inchangée lors des essais d'immersion à long terme.
  • Contacts électriques en métal noble ultra-pur : Pour garantir une conductivité exceptionnelle et éliminer les réactions de fond indésirables, l'interface électrique est dotée de surfaces de contact en platine pur à 99,99 % ou en or de haute pureté. Cette conception empêche le couplage galvanique et maintient la résistance de contact à un niveau minimum absolu, garantissant des signaux électrochimiques clairs.
  • Corps métalliques monolithiques usinés d'une seule pièce : Pour les applications à haute température ou haute conductivité, les variantes à corps métallique sont usinées à partir de blocs solides d'une seule pièce d'acier inoxydable, de cuivre ou de titane. Cette construction monolithique élimine les joints, améliorant la stabilité structurelle et la cohérence du chemin électrique sur l'ensemble de l'assemblage.
  • Interface d'échantillon 10 mm x 10 mm hautement optimisée : Spécialement conçue pour accueillir des feuilles standard de carbone vitreux ou de graphite de 10 mm x 10 mm, ce mécanisme de serrage garantit une répartition uniforme de la pression sur la zone de contact. Cela empêche les points de contrainte localisés qui pourraient fissurer les substrats de carbone fragiles tout en maintenant un joint étanche au gaz.
  • Tige d'électrode universelle standardisée de 6 mm : Dotée d'une tige de 6 mm de diamètre rectifiée avec précision, cet appareil s'intègre sans effort dans les couvercles de cellules de laboratoire standard, les rotateurs et les appareils en verre personnalisés. Le diamètre extérieur standardisé garantit un ajustement serré avec les joints toriques conventionnels en silicone ou en PTFE pour empêcher l'évaporation du solvant ou l'entrée de gaz.
  • Assemblage sans outil et échange rapide d'échantillon : Le mécanisme de verrouillage intuitif et ergonomique permet aux chercheurs de monter ou de remplacer des feuilles d'électrode active en quelques secondes sans outils spécialisés. Cela minimise les temps d'arrêt entre les séries expérimentales et réduit le risque de dommages accidentels à l'échantillon lors de l'assemblage.
  • Géométrie sans contamination et à faible rétention : Le profil extérieur du porte-électrode est soigneusement conçu avec des bords lisses et chanfreinés et un minimum de crevasses pour empêcher l'accumulation d'électrolyte ou de résidu d'échantillon. Cette conception facilite un nettoyage rapide et approfondi, empêchant la contamination croisée dans les environnements d'essai à haut débit.
  • Stabilité mécanique et thermique exceptionnelle : Capable de maintenir des tolérances serrées et une pression de serrage mécanique sur une large plage thermique, cette pince reste stable à des températures de fonctionnement élevées. Cette stabilité permet des études thermodynamiques et cinétiques précises dans des conditions non ambiantes sans déformation physique.

Applications

Application Description Avantage clé
Caractérisation d'électrocatalyseurs Évaluation des catalyseurs d'évolution de l'hydrogène (HER) et d'évolution de l'oxygène (OER) déposés sur des substrats de carbone vitreux dans des milieux acides ou alcalins. Fournit une connexion électrique inerte et stable qui élimine le bruit de fond et empêche le détachement de l'échantillon lors d'un dégagement de gaz vigoureux.
Recherche sur le stockage d'énergie et les batteries Criblage de matériaux actifs, de formulations de liants et d'additifs conducteurs sur des collecteurs de courant en feuille de graphite pour les systèmes lithium-ion et sodium-ion. Garantit une pression de contact uniforme et une exposition précise de la surface active, ce qui permet d'obtenir des mesures de capacité et de capacité de débit reproductibles.
Analyse de corrosion et de passivation Fixation de feuilles d'alliage métallique ou d'échantillons revêtus dans des cellules d'essai salines ou acides agressives pour les essais de polarisation potentiodynamique. Empêche la corrosion par crevasse à l'interface de serrage grâce à un scellement sûr, garantissant que seule la surface active prévue est exposée à l'électrolyte corrosif.
Développement de biocapteurs électrochimiques Montage d'électrodes de carbone vitreux fonctionnalisées ou chimiquement modifiées pour détecter des biomolécules à l'état de trace, des polluants environnementaux ou des agents pharmaceutiques. Maintient une sensibilité électrique élevée et une géométrie de contact reproductible, permettant des limites de détection basses et une linéarité élevée de la courbe d'étalonnage.
Électrodéposition contrôlée et électroplacage Dépôt de films minces métalliques, d'oxyde ou de polymère sur des substrats conducteurs sous un contrôle précis du courant ou du potentiel. Fournit une distribution de densité de courant uniforme sur la surface du substrat, ce qui se traduit par une épaisseur et une structure de film homogènes.
Séparation de l'eau photoélectrochimique (PEC) Support de photoanodes semi-conductrices en couche mince ou de photocathodes sous éclairage direct dans des photo-cellules personnalisées. Offre un profil compact et non obstruant qui permet une exposition maximale à la lumière de la zone active tout en protégeant le contact électrique de l'exposition à l'électrolyte.

Caractéristiques techniques

La série PL-DJ44 est conçue pour répondre aux normes rigoureuses des laboratoires, offrant des options de configuration polyvalentes pour s'adapter à des environnements chimiques et thermiques spécifiques. Les caractéristiques techniques ci-dessous détaillent le modèle standard à base de PEEK ainsi que les différentes configurations de matériaux optionnelles disponibles pour personnaliser l'assemblage pour des protocoles d'essai spécialisés.

Paramètre de spécification Configuration standard Options de matériaux et de conception
Modèle / Numéro d'article PL-DJ44 Code produit de base pour toutes les configurations
Matériau du corps de base PEEK haute performance (Polyétheréthercétone) Polytétrafluoroéthylène (PTFE), Acier inoxydable, Cuivre, Titane
Métal de contact conducteur Platine (Pt) - 99,99 % ultra-pur Or (Au), Carbone vitreux, Alliages conducteurs personnalisés
Diamètre de la tige d'électrode 6,0 mm Sur demande, diamètres personnalisés disponibles
Types d'échantillons compatibles Feuilles de carbone vitreux, Feuilles de graphite, Feuilles métalliques Adaptable à des échantillons plans personnalisés
Taille d'échantillon standard 10 mm x 10 mm Prend en charge des épaisseurs d'échantillon personnalisées jusqu'à 2,5 mm
Procédé de fabrication Usinage CNC monolithique à partir de matière brute solide Tournage et fraisage de précision à haute tolérance
Résistance de contact < 0,1 Ohm (avec contact Platine) Très dépendante du métal de contact sélectionné
Température de fonctionnement maximale 250°C (corps PEEK) 260°C (corps PTFE), >300°C (corps métalliques)
Compatibilité chimique Universelle (résistante aux acides, bases, composés organiques standard) La compatibilité spécifique est déterminée par la sélection du corps/contact
Mécanisme de serrage Pince de compression filetée manuelle Verrouillage structurel à libération rapide sans outil

Options structurelles et directives de sélection des matériaux

Choisir la bonne configuration de matériaux pour la série PL-DJ44 est essentiel pour garantir la validité de vos données électrochimiques :

  1. Corps PEEK : Idéal pour les applications nécessitant une haute résistance mécanique, une stabilité dimensionnelle sous pression et une résistance à la température jusqu'à 250°C. Le PEEK est très résistant à un large spectre de solvants organiques et d'acides aqueux.
  2. Corps PTFE : Les mieux adaptés aux environnements chimiques très agressifs contenant de l'acide fluorhydrique concentré ou des agents oxydants forts où le PEEK pourrait présenter des fissures sous contrainte. Le PTFE offre une limite de température plus large jusqu'à 260°C et une inertie chimique pratiquement universelle, bien qu'il ait une rigidité mécanique légèrement inférieure par rapport au PEEK.
  3. Corps métalliques (Acier inoxydable, Cuivre, Titane) : Conçus pour les applications nécessitant une conductivité thermique élevée, une rigidité structurelle ou lorsque le corps lui-même doit servir de collecteur de courant actif. Ces pinces monolithiques sont usinées par CNC à partir de blocs uniques pour garantir l'absence de vides internes ou de joints qui pourraient entraîner des discontinuités électriques.
  4. Contacts en métal noble (Platine vs Or) : Le contact standard en platine pur à 99,99 % fournit le plus haut niveau d'inertie sur une large fenêtre de potentiel. Les contacts en or sont recommandés pour des applications spécifiques de monocouche auto-assemblée (SAM) ou pour des systèmes où le platine pourrait introduire des signaux de fond catalytiques.

Pourquoi choisir ce produit

  • Pureté et approvisionnement des matériaux sans compromis : Nous n'utilisons que des fluoropolymères de qualité analyse de trace premium, des plastiques techniques et des métaux nobles purs certifiés à 99,99 %. Ce processus rigoureux de sélection des matériaux garantit qu'aucune impureté métallique trace ou plastifiant ne s'infiltre dans votre électrolyte, préservant l'intégrité des mesures très sensibles de voltammétrie cyclique et de spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS).
  • Usinage CNC de précision interne : Contrairement aux alternatives moulées qui souffrent d'imperfections de surface et de variance dimensionnelle, nos porte-électrodes sont usinés par CNC avec précision. Cela garantit des tolérances ultra serrées, des surfaces de serrage parfaitement planes et un alignement irréprochable de la tige d'électrode de 6 mm, ce qui se traduit directement par un placement reproductible de l'échantillon et une distribution uniforme de la densité de courant pendant vos expériences.
  • Architecture de conception polyvalente et modulaire : La plateforme PL-DJ44 est conçue pour la flexibilité, permettant aux chercheurs d'échanger facilement les matériaux de contact et les styles de corps en fonction de l'électrolyte actif. Cette conception modulaire prolonge la durée de vie du porte-électrode et fournit une solution économique pour les laboratoires multi-utilisateurs travaillant sur des systèmes chimiques divers.
  • Construction robuste conçue pour la longévité : Chaque composant, du collier de serrage fileté aux fils électriques internes, est conçu pour résister aux rigueurs quotidiennes d'un environnement de recherche chargé. La conception structurelle robuste empêche la déformation mécanique pendant des années de cycles de serrage continus, offrant un retour sur investissement à long terme très fiable.
  • Ingénierie complète et support de personnalisation : Soutenu par nos capacités de fabrication de bout en bout, nous proposons des modifications personnalisées étendues pour s'adapter à des géométries d'échantillon uniques, des volumes de cellules spécialisés ou des profils de température extrêmes. Notre équipe experte de spécialistes techniques est toujours disponible pour aider à concevoir et à fournir des solutions électrochimiques personnalisées adaptées précisément à votre application.

Contactez l'équipe de vente technique KINTEK dès aujourd'hui pour discuter de vos besoins expérimentaux, demander un devis détaillé ou découvrir comment nos capacités d'usinage CNC personnalisées peuvent fournir la configuration de porte-électrode parfaite pour votre laboratoire.

Fait Confiance par les Leaders de l'Industrie

Nos Clients Partenaires
Voir plus de FAQ pour ce produit

Fiche Technique du Produit

Pince porte-électrode pour feuille de carbone vitreux et feuille de graphite pour essais sur cellules électrochimiques

Catalogue de Catégories

Dispositifs Et Moules De Test De Batterie


RICHIEDI UN PREVENTIVO

Il nostro team di professionisti ti risponderà entro un giorno lavorativo. Non esitate a contattarci!

Produits associés

Pince d'électrode en carbone vitreux PEEK avec embouts remplaçables pour analyse électrochimique

Pince d'électrode en carbone vitreux PEEK avec embouts remplaçables pour analyse électrochimique

Pince d'électrode en carbone vitreux avec corps en PEEK et embouts remplaçables, largeur de serrage jusqu'à 2 mm. Longueur 80 mm, borne 20 mm. Idéale pour les cellules électrochimiques, études de corrosion. Dimensions personnalisées disponibles. Demandez un devis pour les commandes en gros ou les solutions sur mesure. Obtenez des prix compétitifs.

Voir les détails
Pince à électrode en graphite personnalisable avec revêtement PTFE et résistance à la corrosion

Pince à électrode en graphite personnalisable avec revêtement PTFE et résistance à la corrosion

Pince à électrode en graphite haute performance avec supports d'échantillon interchangeables et revêtement PTFE pour une résistance supérieure à la corrosion. La longueur et la largeur de serrage personnalisables garantissent une adaptation à diverses applications électrochimiques. Une excellente conductivité et une construction robuste offrent des performances fiables dans les environnements de laboratoire exigeants.

Voir les détails
Cellule Électrochimique à Double Enveloppe en Verre pour Essais de Corrosion sur Plaque Plate, Analyse Métallurgique d'Échantillons en Feuille

Cellule Électrochimique à Double Enveloppe en Verre pour Essais de Corrosion sur Plaque Plate, Analyse Métallurgique d'Échantillons en Feuille

Conçue pour des essais de corrosion précis sur échantillons plats, cette cellule électrochimique haut de gamme présente un corps robuste en borosilicate, des fenêtres d'exposition personnalisables, un système avancé de purge de gaz et des composants en PTFE hautes performances pour fournir des résultats fiables et hautement reproductibles dans des installations de laboratoire et de recherche exigeantes.

Voir les détails
Corps de support d'échantillon PVDF pour les tests de corrosion et l'analyse électrochimique

Corps de support d'échantillon PVDF pour les tests de corrosion et l'analyse électrochimique

Corps de support d'échantillon PVDF haute performance qui contrôle avec précision la zone de réaction de l'électrode de travail pour des tests de corrosion et une analyse électrochimique précis. Conçu pour une résistance chimique supérieure et une fiabilité à long terme, il est idéal pour les applications de laboratoire critiques. Explorez les configurations personnalisées pour répondre à vos exigences expérimentales spécifiques.

Voir les détails
Support de Test de Pile Bouton PTFE Résistant à l'Acide, Usinage Personnalisable, Pince de Test Électrochimique de Haute Pureté

Support de Test de Pile Bouton PTFE Résistant à l'Acide, Usinage Personnalisable, Pince de Test Électrochimique de Haute Pureté

Les supports de test de pile bouton en PTFE de haute pureté offrent une résistance exceptionnelle aux acides et une isolation électrique pour une analyse électrochimique précise. Ces pinces personnalisables éliminent les courants parasites et empêchent la corrosion de l'électrolyte lors des processus rigoureux de recherche et développement de batteries dans les laboratoires exigeants.

Voir les détails
Pinces de test pour piles bouton résistantes à la corrosion en PTFE et appareils personnalisés en fluoropolymère résistants aux acides pour batteries

Pinces de test pour piles bouton résistantes à la corrosion en PTFE et appareils personnalisés en fluoropolymère résistants aux acides pour batteries

Les pinces de test pour piles bouton de qualité ingénierie en PTFE offrent une résistance inégalée aux acides et une isolation électrique pour la recherche électrochimique de haute précision. Ces appareils personnalisables empêchent les courants parasites et la corrosion par électrolyte, garantissant une acquisition de données fiable dans des environnements de laboratoire exigeants à travers les secteurs mondiaux de batteries industrielles.

Voir les détails
Cellule électrochimique à électrode de travail en plaque plate en PTFE pour les tests de corrosion et la préparation d'échantillons MEB sur échantillons en feuille

Cellule électrochimique à électrode de travail en plaque plate en PTFE pour les tests de corrosion et la préparation d'échantillons MEB sur échantillons en feuille

Cette cellule électrochimique en PTFE de haute pureté permet des tests de corrosion précis et une préparation MEB pour des échantillons en feuille plate, avec une zone d'exposition personnalisable d'un centimètre carré et une conception robuste de serrage à double couche résistante aux produits chimiques pour des analyses de recherche en laboratoire fiables.

Voir les détails
Cellule de réaction à électrode de membrane à plaque de graphite avec réacteur à serpentins SPE pour pile à combustible et synthèse électrochimique

Cellule de réaction à électrode de membrane à plaque de graphite avec réacteur à serpentins SPE pour pile à combustible et synthèse électrochimique

Cellule de réaction à électrode de membrane à plaque de graphite haute performance avec canaux d'écoulement serpentins et plaques d'extrémité en titane conçue pour les tests de piles à combustible l'évaluation des catalyseurs l'électrosynthèse organique et les applications avancées de traitement électrochimique des eaux usées dans des environnements de recherche et de tests industriels exigeants dans le monde entier

Voir les détails
Cellule de test de corrosion électrochimique sphérique avec capillaire de Luggin et porte-échantillon

Cellule de test de corrosion électrochimique sphérique avec capillaire de Luggin et porte-échantillon

Optimisez vos analyses électrochimiques avec cette cellule de test de corrosion sphérique dotée d'un capillaire de Luggin réglable, de joints PTFE sécurisés et d'une conception à double paroi, conçue spécifiquement pour des études de corrosion à trois électrodes hautement reproductibles dans des environnements de laboratoire exigeants.

Voir les détails
Pince d'électrode en platine remplaçable avec porte-échantillon en PTFE résistant à la corrosion

Pince d'électrode en platine remplaçable avec porte-échantillon en PTFE résistant à la corrosion

Pince d'électrode en platine remplaçable haute performance avec porte-échantillon en PTFE et connexion en platine pur, offrant une résistance à la corrosion et une conductivité électrique supérieures. Longueur standard de 80 mm pour échantillons de 1,5 mm ; entièrement personnalisable. Idéal pour les études d'électrochimie et de corrosion. Contactez KINTEK pour une solution sur mesure.

Voir les détails
Cellule Électrochimique Scellée en Verre avec Contrôle de Température Chemisé et Couvercle en PTFE Résistant aux Produits Chimiques

Cellule Électrochimique Scellée en Verre avec Contrôle de Température Chemisé et Couvercle en PTFE Résistant aux Produits Chimiques

Optimisez votre recherche analytique avec notre cellule électrochimique scellée haut de gamme à cinq ports, dotée d'un couvercle en polytétrafluoroéthylène résistant aux produits chimiques et d'un contrôle de température chemisé. Conçu pour des systèmes précis à trois électrodes, ce récipient robuste offre une fiabilité exceptionnelle pour les applications de recherche critiques en laboratoire.

Voir les détails
Cellule Électrochimique de Type H à Membrane Remplaçable pour Expériences à Trois Électrodes, avec Composants en Verre Borosilicaté Élevé et Joints en PTFE

Cellule Électrochimique de Type H à Membrane Remplaçable pour Expériences à Trois Électrodes, avec Composants en Verre Borosilicaté Élevé et Joints en PTFE

Optimisez votre recherche électrochimique avec notre cellule de type H premium, dotée d'une conception à membrane remplaçable, d'une construction en verre borosilicaté élevé et de joints étanches en PTFE. Ce système est idéal pour des tests précis à trois électrodes dans des environnements de purge de gaz inerte ou réactif strictement contrôlés.

Voir les détails
Pince d'électrode en acier inoxydable avec pointes remplaçables pour la recherche électrochimique

Pince d'électrode en acier inoxydable avec pointes remplaçables pour la recherche électrochimique

Pince d'électrode en acier inoxydable de haute qualité conçue pour maintenir les échantillons en toute sécurité dans les cellules électrochimiques. Dotée de pointes d'électrode remplaçables et de dimensions personnalisables pour une utilisation polyvalente en laboratoire. Idéale pour la voltampérométrie cyclique, les études de corrosion et les tests de batteries. Contact électrique fiable, longueur de 80 mm, personnalisable.

Voir les détails
Cellule électrochimique conventionnelle à cinq entrées en verre borosilicaté, système à trois électrodes à double enveloppe

Cellule électrochimique conventionnelle à cinq entrées en verre borosilicaté, système à trois électrodes à double enveloppe

Optimisez votre recherche électrochimique avec cette cellule électrochimique conventionnelle de haute qualité. Dotée d'une corps en verre borosilicaté robuste et d'une conception à double enveloppe personnalisable, elle assure un contrôle précis de la température et une étanchéité supérieure au gaz pour les protocoles avancés de test à trois électrodes.

Voir les détails
Cellule électrochimique d'assemblage d'électrode à membrane à diffusion de gaz multifonctionnelle pour la réduction du dioxyde de carbone et l'électrolyse à l'état solide

Cellule électrochimique d'assemblage d'électrode à membrane à diffusion de gaz multifonctionnelle pour la réduction du dioxyde de carbone et l'électrolyse à l'état solide

Optimisez vos recherches sur la réduction du dioxyde de carbone grâce à cette cellule électrochimique d'assemblage d'électrode à membrane à diffusion de gaz multifonctionnelle, dotée de composants modulaires en titane de haute pureté et en PEEK, conçue pour des configurations de test catalytique en laboratoire très polyvalentes « trois en un »

Voir les détails
Couche de diffusion de gaz en papier carbone hydrophile pour piles à combustible et systèmes électrochimiques

Couche de diffusion de gaz en papier carbone hydrophile pour piles à combustible et systèmes électrochimiques

Papier carbone hydrophile hautement conducteur optimisé pour les piles à combustible et systèmes électrochimiques. Cette couche de diffusion de gaz prévient l'engorgement du catalyseur, améliore la distribution des gaz, fournit un support structurel à l'AME et offre une conductivité thermique et électrique exceptionnelle pour les applications de recherche en laboratoire avancées.

Voir les détails
Cuve d'essai d'évaluation de revêtements électrochimiques et récipient d'essai de corrosion pour échantillons plats

Cuve d'essai d'évaluation de revêtements électrochimiques et récipient d'essai de corrosion pour échantillons plats

Évaluez avec précision l'intégrité et la résistance à la corrosion des revêtements grâce à cette cuve d'essai électrochimique haut de gamme, dotée d'une zone d'exposition personnalisable, d'un couvercle robuste en PTFE et d'un bain d'eau à double enveloppe en option pour un contrôle précis de la température lors de la préparation complète d'échantillons pour microscopie électronique à balayage.

Voir les détails
Cellule électrochimique de type H à membrane remplaçable avec port d'échantillonnage pour réactions en phase gaz-liquide

Cellule électrochimique de type H à membrane remplaçable avec port d'échantillonnage pour réactions en phase gaz-liquide

Cette cellule électrochimique de type H premium, dotée d'une membrane remplaçable et d'un port d'échantillonnage, se caractérise par un verre borosilicaté de haute pureté, des bouchons de rotation en PTFE robustes et une séparation efficace à double compartiment pour des applications avancées en électrocatalyse, réduction de l'azote et réduction du dioxyde de carbone.

Voir les détails
Cellule photoélectrochimique en PTFE avec fenêtre en quartz pour les tests de photoélectrolyse et d'électrocatalyse

Cellule photoélectrochimique en PTFE avec fenêtre en quartz pour les tests de photoélectrolyse et d'électrocatalyse

Conçue pour la recherche de haute précision, cette cellule photoélectrochimique haut de gamme en PTFE possède une fenêtre en quartz à haute transmission, une zone active personnalisable et un joint de compression à vissage sécurisé, garantissant une résistance chimique inégalée et des contacts électriques stables lors d'analyses photoélectrocatalytiques exigeantes.

Voir les détails
Cellule Photoélectrochimique Résistante à la Corrosion en PTFE, Haute Pureté, Tout PTFE, Cellule de Test à Trois Électrodes avec Fenêtre en Quartz

Cellule Photoélectrochimique Résistante à la Corrosion en PTFE, Haute Pureté, Tout PTFE, Cellule de Test à Trois Électrodes avec Fenêtre en Quartz

Cellule photoélectrochimique en PTFE de haute pureté conçue pour des tests précis à trois électrodes, dotée d'une fenêtre en quartz détachable à ultra-haute transmission, d'une jointure étanche robuste et de volumes personnalisables de trente à cinq cents millilitres pour la recherche avancée en laboratoire et l'analyse chimique

Voir les détails