Cellules électrochimiques standard et personnalisées
Cellule Électrochimique de Type H à Membrane Remplaçable pour Système à Trois Électrodes avec Chemisage Simple Couche et Purge de Gaz
Numéro d'article : PL-DJ01
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Chamber Volume Options
- 30 mL à 500 mL (Personnalisable)
- Material Composition
- Verre Borosilicate Haute Température & PTFE
- Temperature Control
- Bain-marie à Température Constante Chemisé (Optionnel)
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Aperçu du Produit


Cette cellule électrochimique de type H à membrane remplaçable représente l'apogée de la conception modulaire de réacteurs de laboratoire, conçue pour faciliter l'électrolyse à cellule divisée de haute précision et les tests analytiques multi-électrodes. Conçue pour les chercheurs nécessitant une isolation stricte entre les demi-réactions anodiques et cathodiques, ce système maintient une faible résistance ohmique et prévient la contamination croisée.
Communément utilisée dans la recherche sur les énergies propres et la synthèse organique, ce système est optimisé pour des applications telles que la réduction du dioxyde de carbone, la fixation de l'azote et l'évaluation d'électrocatalyseurs. Il sert les laboratoires de recherche et les centres de R&D industriels axés sur la technologie des batteries, les études de corrosion et l'électrolyse avancée.
Fabriquée pour résister à des conditions de laboratoire exigeantes, cette unité utilise du verre borosilicate de haute qualité et des composants d'étanchéité en fluoropolymère usinés avec précision pour assurer une stabilité thermique et une résistance chimique exceptionnelles. Cette construction robuste offre des résultats cohérents et reproductibles dans des conditions de purge de gaz continues.
Caractéristiques Clés
- Architecture Modulaire à Chambres Divisées : La configuration à double chambre est divisée en compartiments distincts pour la cathode (électrode de travail) et l'anode (électrode auxiliaire), séparés par une membrane échangeuse d'ions fournie par l'utilisateur. Une pince à chaîne mécanique robuste assure une pression circonférentielle constante à l'interface, garantissant une étanchéité parfaite tout en permettant un remplacement rapide de la membrane sans altérer la géométrie physique de la cellule.
- Conception Optimisée pour une Faible Chute IR : Pour minimiser la résistance de la solution (chute IR) et assurer un contrôle de potentiel très précis, l'électrode de référence est positionnée dans la même chambre que l'électrode de travail. Cette proximité physique réduit la résistance ohmique du chemin de l'électrolyte, garantissant des mesures potentiostatiques et galvanostatiques précises lors d'essais électrochimiques sensibles.
- Inserts de Ports PTFE Rotatifs à 360 Degrés : Les ports d'entrée en verre sont conçus avec des filetages externes et hébergent un noyau intérieur fabriqué en polytétrafluoroéthylène (PTFE) premium usiné par CNC, qui pivote sur 360 degrés. Cela permet aux opérateurs d'obtenir un alignement angulaire précis des électrodes allongées, les maintenant parfaitement parallèles à la surface de la membrane pour une densité de courant uniforme.
- Systèmes Avancés de Purge et d'Aération de Gaz : La cellule dispose de tubes intégrés de distribution de gaz en subsurface adaptés à des réactions gaz-liquide spécifiques. Des purgeurs standard à tube droit facilitent les processus de réduction du dioxyde de carbone, tandis que des tubes de purge de gaz en forme de L spécialisés sont inclus pour les expériences de réduction de l'azote, optimisant la distribution des bulles et le transfert de masse.
- Système d'Étanchéité par Compression Hermétique : L'intégration des électrodes est sécurisée via des bouchons PTFE robustes utilisant un mécanisme de compression spécialisé. En serrant les capuchons externes en POM contre des joints toriques en fluoropolymère haute durabilité, le système obtient un joint relatif hautement fiable et étanche, protégeant les électrolytes volatils et les réactions sensibles de l'exposition atmosphérique.
- Prévention du Volume Mort en Hauteur : Le récipient en verre à simple couche intègre une conception innovante de base surélevée. Cette géométrie structurelle intelligente place le volume de solution active au-dessus des zones mortes potentielles, empêchant le piégeage des fluides et assurant un mélange homogène et une récupération complète des composés cibles précieux.
- Options de Régulation Thermique Chemisée : Disponible en configurations à simple couche et à double couche, la variante chemisée intègre une chemise extérieure pour la circulation d'un bain-marie externe. Cela permet aux chercheurs de pomper en continu un fluide à température contrôlée autour du volume actif, maintenant des conditions isothermes strictes pour les études thermodynamiques.
- Volumes de Chambre Flexibles et Évolutifs : Les modèles standard vont de 30 mL à 500 mL de capacité pour s'adapter à différentes tailles d'échantillons, avec des versions spécialisées de 10 mL utilisant une conception unique de filetage interne. De plus, le corps de la cellule peut être personnalisé pour inclure des ports d'échantillonnage auxiliaires, permettant un prélèvement de fluide en temps réel sans perturber l'atmosphère interne.
Applications
| Application | Description | Avantage Clé |
|---|---|---|
| Réduction du Dioxyde de Carbone ($CO_2RR$) | Étude de la conversion électrocatalytique du dioxyde de carbone en matières premières chimiques à haute valeur ajoutée et en carburants synthétiques à l'aide de configurations à diffusion de gaz. | Les tubes de purge de gaz droits maximisent l'interaction de la couche limite gaz-liquide pour un rendement de Faraday élevé. |
| Réaction de Réduction de l'Azote ($NRR$) | Réalisation de la synthèse d'ammoniac à pression ambiante à partir d'azote et d'eau, nécessitant des atmosphères hautement contrôlées et une pureté chimique impeccable. | Les tubes de purge de gaz en forme de L assurent une distribution uniforme des bulles à la surface du catalyseur, évitant les limitations du transport de masse de l'azote. |
| Évaluation d'Électrocatalyseurs | Caractérisation de l'activité, de la stabilité et de la sélectivité de nouveaux matériaux catalytiques dans une configuration à trois électrodes sous conditions contrôlées. | La chute IR minimisée et l'alignement parallèle des électrodes produisent des courbes de polarisation et des données de voltampérométrie cyclique très précises. |
| Électrosynthèse Organique | Exécution de transformations organiques synthétiques sélectives dans les compartiments anodiques ou cathodiques tout en isolant les intermédiaires réactifs de l'électrode auxiliaire. | La séparation physique complète des chambres empêche les réactions croisées indésirables et la formation de sous-produits à l'électrode opposée. |
| Réaction de Dégagement d'Hydrogène (HER) | Évaluation des performances des catalyseurs et de la cinétique d'échange de protons lors de l'électrolyse de l'eau dans des conditions acides ou alcalines. | L'interface de membrane à pince à chaîne robuste résiste aux fluctuations de pression tout en offrant une faible résistance ionique pour le transport des protons. |
| Études de Corrosion et de Passivation | Surveillance du comportement électrochimique et des taux de dégradation d'alliages avancés et de revêtements protecteurs exposés à des électrolytes agressifs. | Le verre borosilicate de haute qualité et les joints en fluoropolymère résistent aux milieux acides/basiques très corrosifs, garantissant une contamination nulle de l'échantillon. |
Spécifications Techniques
| Paramètre / Spécification | PL-DJ01 (Standard) | PL-DJ01-2 (Étanchéité Absolue) | PL-DJ01-10 (Micro-Volume) |
|---|---|---|---|
| Architecture de Base | Type H à double chambre avec couche surélevée | Type H à double chambre à étanchéité absolue | Double chambre compacte micro-volume |
| Gamme de Capacité des Chambres | 30 mL, 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL (Personnalisable) | 30 mL à 500 mL | 10 mL (Fixe) |
| Mécanisme d'Étanchéité | Joint relatif via capuchon externe POM & bouchon de compression PTFE | Compression hermétique étanche aux gaz absolue | Interface à joint fileté avec bouchons PTFE |
| Style de Filetage des Ports | Filetage externe | Filetage de compression de haute précision | Filetage interne |
| Compatibilité des Électrodes | Nécessite des électrodes de travail, auxiliaires et de référence allongées | Nécessite des électrodes de travail, auxiliaires et de référence allongées | Électrodes sub-miniatures ou allongées personnalisées |
| Séparation des Chambres | Membrane échangeuse d'ions (fournie par l'utilisateur) avec pince à chaîne | Membrane échangeuse d'ions (fournie par l'utilisateur) avec pince à chaîne | Fente à membrane intégrée avec verrouillage mécanique |
| Système d'Aération de Gaz | Droit en subsurface (pour $CO_2$) ou en forme de L (pour $N_2$) | Droit en subsurface (pour $CO_2$) ou en forme de L (pour $N_2$) | Tube de dispersion micro-gaz |
| Régulation de Température | Disponible en Simple Couche ou Double Couche Chemisée (circulation de bain-marie) | Disponible en Simple Couche ou Double Couche Chemisée (circulation de bain-marie) | Simple Couche standard |
| Conception du Corps en Verre | Verre borosilicate de haute qualité avec structure de base surélevée | Verre borosilicate de haute qualité avec structure de base surélevée | Verre borosilicate de haute qualité avec profil optimisé pour l'espace |
| Modifications Optionnelles | Ports d'échantillonnage personnalisables, volumes sur mesure | Ports d'échantillonnage personnalisables, volumes sur mesure | Ports personnalisés sur demande |
Pourquoi Choisir Ce Produit
- Matériaux et Fabrication Sans Compromis : Chaque composant est construit en verre borosilicate de haute qualité et en PTFE de qualité médicale, usiné par CNC avec des tolérances strictes pour résister aux acides corrosifs, aux solvants organiques et aux températures extrêmes.
- Précision de Mesure Améliorée : En positionnant l'électrode de référence dans la même chambre que l'électrode de travail et en permettant un alignement rotatif à 360 degrés, le système réduit significativement la chute IR et les erreurs de distribution du courant.
- Flexibilité Expérimentale Exceptionnelle : Avec des options modulaires à simple couche, chemisées et micro-volume spécialisées, ainsi que des ports d'échantillonnage personnalisés et des configurations de purge de gaz sur mesure, l'unité s'adapte parfaitement à une vaste gamme de conditions expérimentales.
- Intégrité d'Étanchéité Supérieure : La pince à chaîne mécanique combinée aux joints PTFE à joint torique comprimés par vis assure un joint relatif sécurisé, empêchant les fuites de gaz et préservant l'intégrité des réactions chimiques sensibles à l'oxygène ou volatiles.
- Support Technique et Personnalisation de Bout en Bout : Soutenu par les capacités de fabrication sur mesure complètes de KINTEK, nous pouvons modifier les formes, dimensions et configurations des ports des chambres pour correspondre exactement à vos besoins expérimentaux.
Contactez dès aujourd'hui l'équipe commerciale technique de KINTEK pour demander un devis ou discuter d'une configuration de cellule électrochimique sur mesure adaptée aux spécifications exactes de votre laboratoire.
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Cellule Électrochimique de Type H à Membrane Remplaçable pour Système à Trois Électrodes avec Chemisage Simple Couche et Purge de Gaz
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