Cellules électrochimiques standard et personnalisées
Cellule de test de corrosion électrochimique sphérique avec capillaire de Luggin et porte-échantillon
Numéro d'article : PL-DJ18
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Exposed Specimen Area
- 1.0 cm²
- Standard Volume Options
- 500 mL / 1000 mL
- Salt Bridge Solution
- Saturated Potassium Nitrate (KNO3)
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Présentation du produit

Cette cellule de test de corrosion électrochimique sphérique haute performance est conçue pour répondre aux exigences strictes de la science moderne des matériaux, de la métallurgie et de la recherche électrochimique. Conçue pour faciliter des tests de corrosion précis, reproductibles et hautement contrôlables, ce système fournit un environnement idéal pour étudier le comportement électrochimique d'échantillons métalliques dans divers milieux liquides agressifs. La géométrie sphérique du récipient en verre est spécifiquement optimisée pour assurer une distribution uniforme de la densité de courant à travers l'électrolyte, ce qui est un facteur critique pour obtenir des courbes de Tafel fiables, des mesures de résistance de polarisation et des données de voltampérométrie cyclique.
Au cœur de la valeur de cet équipement se trouve sa capacité à minimiser les erreurs expérimentales qui affectent couramment les configurations de test de corrosion standard. En intégrant un pont salin à capillaire de Luggin à angle réglable et un porte-échantillon normalisé, l'unité réduit considérablement la résistance ohmique (chute de $IR$) et élimine la corrosion par piqûre parasite. Le système est largement utilisé dans les centres de R&D industriels, les laboratoires de contrôle qualité et les institutions académiques du monde entier, servant des industries telles que le pétrole et le gaz, le traitement pétrochimique, l'aérospatiale, l'ingénierie marine et le développement des infrastructures.
Fabriqué avec des matériaux premium résistants aux produits chimiques, ce système offre une durabilité et une longévité opérationnelle exceptionnelles dans des conditions de laboratoire exigeantes. Chaque composant en verre est fabriqué à partir de verre borosilicate haute pureté, tandis que tous les composants d'étanchéité, de structure et de montage sont fabriqués en polytétrafluoroéthylène (PTFE) usiné sur mesure par CNC. Cette sélection précise de matériaux garantit une résistance exceptionnelle aux solvants organiques, aux acides forts et aux électrolytes chauds, permettant aux chercheurs de mener des expériences à haute température et hautement corrosives en toute confiance dans l'intégrité mécanique et chimique de leur appareil.
Caractéristiques clés
- Capillaire de Luggin à angle réglable (Pont salin) : Le pont salin intégré est conçu avec un mécanisme à angle réglable, permettant aux chercheurs de positionner l'extrémité du capillaire de Luggin extrêmement près de la surface de l'électrode de travail. Cet alignement précis minimise la longueur du trajet de l'électrolyte entre les électrodes de référence et de travail, réduisant efficacement la chute de $IR$ pour des mesures de potentiel hautement précises.
- Isolation de l'électrolyte sans chlorure : Pour empêcher la contamination par des ions chlorures exogènes d'interférer avec les études de corrosion sensibles, le pont salin est conçu pour être rempli d'une solution de nitrate de potassium saturé ($KNO_3$), assurant des réactions électrochimiques propres sans compromettre l'intégrité du système de référence.
- Porte-échantillon à zone définie de précision : L'ensemble de l'électrode de travail comporte un porte-échantillon robuste qui accueille des échantillons métalliques de 14 mm de diamètre. En utilisant un joint d'étanchéité hautement ingénierie, le porte-échantillon expose une zone exacte et normalisée de 1,0 cm² au fluide corrosif, empêchant la corrosion par crevasse sur les bords de l'échantillon et assurant des calculs de densité de courant cohérents.
- Système de purge de gaz de type F à double phase : Cet appareil comporte un tube d'entrée de gaz de type F polyvalent qui permet aux utilisateurs de faire barboter des gaz de purge inertes (tels que l'azote ou l'argon haute pureté) directement sous le niveau du liquide pour éliminer l'oxygène dissous avant les tests. Pendant les mesures actives, le flux de gaz peut être commuté vers l'espace de tête pour maintenir une atmosphère de couverture stable et non réactive sans introduire de bruit convectif dans la cellule.
- Avancée en matière d'étanchéité PTFE et verre rodé : La cellule incorpore un col en verre rodé de haute précision qui s'associe parfaitement à un couvercle en PTFE conique, établissant une jointure hermétique serrée. De plus, les ports d'électrode sur le couvercle utilisent des vis de compression à joint torique, garantissant que les solvants volatils ne s'évaporent pas lors d'une exposition à long terme et isolant la cellule de l'oxygène atmosphérique.
- Variantes structurelles à double paroi et simple couche : Pour répondre à diverses études dépendantes de la température, la cellule est disponible dans les configurations simple couche et double paroi. La version à double paroi permet à un fluide à température constante provenant d'un bain d'eau ou d'huile circulant de traverser la chambre externe, maintenant l'électrolyte interne à une température hautement stable.
- Design multi-ports extensible : La configuration standard fournit un couvercle à 5 ports pour loger l'électrode de travail, l'électrode auxiliaire, le pont salin de l'électrode de référence, l'entrée de gaz et la sortie de gaz. Pour les configurations à double paroi nécessitant un suivi de la température en temps réel, le corps de la cellule peut être personnalisé avec un port dédié supplémentaire pour accueillir un thermomètre externe ou un capteur PT100, le transformant en un récipient très fonctionnel à 6 ports.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Évaluation des piqûres et crevasses d'alliages | Caractérisation de la sensibilité des aciers inoxydables et des alliages de nickel à la corrosion localisée dans des solutions acides ou contenant des halogénures. | La zone d'exposition définie avec précision de 1,0 cm² empêche la corrosion par crevasse de bord, garantissant des données fiables sur le potentiel de piqûre. |
| Dépistage d'inhibiteurs de corrosion | Évaluation de l'efficacité des inhibiteurs chimiques organiques et inorganiques ajoutés aux systèmes de simulation d'eau industrielle ou aux saumures de champs pétroliers. | La purge de gaz de type F permet un dégazage rapide pour simuler les conditions anaérobies des pipelines avec une grande répétabilité. |
| Optimisation des matériaux marins | Simulation d'une exposition à long terme d'alliages structurels marins, de revêtements et de traitements de surface dans des environnements d'eau de mer synthétique. | La construction en verre borosilicate élevé et PTFE résiste aux solutions d'eau salée agressives sans lixivier d'éléments traces. |
| Simulation de procédés pétrochimiques | Test d'échantillons métalliques dans des conditions acides chaudes simulant les colonnes de distillation de raffinerie et les réacteurs chimiques. | La paroi externe à double paroi permet un contrôle précis de la température de la température ambiante jusqu'à 150°C en utilisant de l'huile de silicone. |
| Spectroscopie d'impédance électrochimique | Réalisation de balayages d'impedance AC haute fréquence pour étudier la cinétique de passivation et la croissance du film d'oxyde sur les métaux. | Le capillaire de Luggin réglable minimise la résistance de la solution, empêchant les déphasages haute fréquence et les artefacts. |
| Simulation de pluies acides et atmosphériques | Investigation de la dégradation atmosphérique des métaux architecturaux et des aciers revêtus en utilisant des pluies acides simulées sulfureuses ou nitreuses. | Le pont salin saturé au $KNO_3$ empêche la contamination par les chlorures, isolant l'influence chimique exacte des anions de pluie acide. |
Spécifications techniques
| Paramètre | Description / Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Numéro de modèle | PL-DJ18 | Code de référence universel |
| Options de volume standard | 500 mL / 1000 mL | Volumes personnalisés disponibles sur demande |
| Matériau du récipient | Verre borosilicate élevé 3.3 | Faible dilatation thermique, haute clarté optique |
| Matériau du couvercle et du bouchon | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) pur | Supérieure inertie chimique et précision CNC |
| Configuration du récipient | Simple couche (Standard) / Double couche (À double paroi) | Le modèle à double paroi supporte les bains d'eau/huile circulants |
| Diamètre de l'échantillon de l'électrode de travail | 14 mm | Géométrie d'échantillon de disque plat |
| Zone d'éposition de l'échantillon | 1,0 cm² | Normalisé pour le calcul de la densité de courant |
| Ensemble du pont salin | Capillaire de Luggin à angle réglable | Réduit la chute de $IR$ lors des balayages de polarisation |
| Solution du pont salin | Nitrate de potassium saturé ($KNO_3$) | Conception de pont salin sans chlorure |
| Configuration de l'entrée de gaz | Tube de purge à double phase de type F | Barbotage sous la surface et couverture de l'espace de tête |
| Interfaces d'étanchéité | Joint à rodage en verre avec couvercle en PTFE conique | Joints toriques à compression filetés pour les électrodes |
| Plage de température | Température ambiante à 90°C (Eau) / 150°C (Huile) | Supporté sur les variantes à double paroi |
| Configuration des ports | 5 ports (Standard) / 6 ports (Optionnel) | L'option 6 ports ajoute un port de thermomètre au corps de la cellule |
| Composants inclus | Corps de cellule en verre, entrée de gaz de type F, pont salin, joint liquide, ensemble de bouchons PTFE, porte-échantillon, électrode en graphite | Kit complet pour l'électrochimie immédiate |
| Compatibilité chimique | Hautement compatible avec les solvants organiques et les acides minéraux | Exclure strictement l'acide fluorhydrique (HF) |
Pourquoi choisir ce produit
Choisir cette cellule électrochimique, c'est investir dans une ingénierie premium qui se traduit directement par des données de recherche haute fidélité, publiables et industriellement valides. Contrairement aux verreries standard produites en masse, nos récipients sont fabriqués en verre borosilicate 3.3 premium qui subit un recuit thermique rigoureux pour soulager les contraintes mécaniques internes, empêchant la fissuration lors des cycles à haute température. Les composants PTFE haute densité sont usinés sur mesure par CNC plutôt que moulés, offrant des tolérances mécaniques serrées qui assurent une étanchéité hermétique parfaite et une longue durée de service sans dégradation.
De plus, la capacité de fabrication de bout en bout de KINTEK nous permet de personnaliser facilement les configurations standard pour les adapter à votre configuration de laboratoire unique. Que vous nécessitiez un corps de récipient à 6 ports spécialisé avec des puits pour thermocouples intégrés, des volumes personnalisés plus grands ou des tiges d'adaptateur d'électrode de travail spécialisées pour des tailles d'échantillons alternatives, notre équipe d'ingénierie peut fabriquer des composants sur mesure selon vos spécifications exactes. En choisissant notre cellule de corrosion premium, les équipes d'approvisionnement B2B et les chercheurs sont garantis d'un instrument fiable et hautement adaptable, soutenu par une assistance technique réactive et un programme de garantie complet.
Veuillez contacter notre équipe commerciale et technique dès aujourd'hui pour recevoir un devis détaillé ou pour discuter de modifications personnalisées pour vos besoins spécifiques en recherche électrochimique.
Fait Confiance par les Leaders de l'Industrie
Fiche Technique du Produit
Cellule de test de corrosion électrochimique sphérique avec capillaire de Luggin et porte-échantillon
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