Cellules électrochimiques standard et personnalisées
Cellule électrochimique gaz-solide visualisée avec fenêtre en quartz et électrolyte solide pour la synthèse de produits liquides
Numéro d'article : PL-DJ36
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Matériau de plaque bipolaire
- Titane haute pureté
- Taille du canal d'écoulement
- 20 mm x 20 mm
- Matériau de la chambre centrale
- Polyétheréthercétone (PEEK)
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Aperçu du produit

Cette cellule électrochimique gaz-solide avancée représente une réalisation technique majeure dans la synthèse électrochimique moderne et l'analyse in-situ de catalyseurs. Conçue avec une structure sandwich de haute précision, ce système remplace avec succès les électrolytes liquides traditionnels par un électrolyte polymère solide à l'interface gaz-solide. Cette configuration innovante empêche l'introduction d'anions et de cations étrangers dans le système de réaction. Par conséquent, les chercheurs peuvent obtenir la synthèse directe de solutions aqueuses de produits liquides à haute pureté, contournant complètement les étapes complexes et énergivores de séparation et de purification en aval habituellement requises par les cellules classiques.
Le système est conçu pour des applications de pointe dans les réactions de réduction du dioxyde de carbone, la réduction de l'azote et la synthèse photoélectrochimique. En offrant une interface entièrement scellée gaz-solide-solide, l'équipement assure un transfert de masse et un contact des réactifs exceptionnels. Un point fort de cette unité est l'intégration d'une fenêtre en quartz hautement transparente directement au-dessus de la chambre cathodique. Cette fenêtre transforme la zone de réaction en un environnement optiquement accessible, permettant l'inspection visuelle en temps réel du comportement de la surface de l'électrode de travail ou l'application de sources d'éclairage externes pour les processus catalytiques assistés par la lumière.
Conçue pour résister aux profils d'essais laborieux en laboratoire, cet équipement offre une cohérence opérationnelle exceptionnelle et une durabilité structurelle. Chaque composant est usiné avec précision à l'aide de matériaux d'ingénierie haute performance pour garantir une intégrité physique à long terme et une résistance chimique. La combinaison de plaques d'écoulement en titane à haute pureté et d'une chambre intermédiaire robuste en polyétheréthercétone assure des performances stables, des données scientifiques reproductibles et un fonctionnement sans fuite sur des cycles d'essais continus et étendus dans les environnements de recherche les plus rigoureux.
Caractéristiques clés
- Fenêtre de visualisation optique in-situ : Conçue avec une fenêtre en quartz haut de gamme à haute transmission sur la chambre cathodique, cette cellule permet une observation optique directe et en temps réel de l'électrode de travail ou l'application précise de sources lumineuses externes pour les études photoélectrochimiques.
- Architecture sandwich à électrolyte solide : En substituant les électrolytes liquides traditionnels par un électrolyte à l'état solide spécialisé, ce système crée une interface gaz-solide propre, éliminant la contamination ionique et produisant directement des produits liquides purs.
- Plaques bipolaires en titane à haute pureté : Les plaques d'écoulement intégrées sont usinées dans du titane à haute pureté, offrant une conductivité électrique exceptionnelle, une résistance ohmique minimale et une résistance supérieure à la corrosion dans des conditions électrochimiques difficiles.
- Chambre intermédiaire en PEEK usinée avec précision : La chambre intermédiaire de 3 mm d'épaisseur est fabriquée en polyétheréthercétone haut de gamme, offrant une compatibilité chimique exceptionnelle, une isolation électrique et une résistance mécanique pour éviter la déformation sous les forces de serrage.
- Canaux d'écoulement optimisés 20x20mm : Présente une disposition de canaux d'écoulement de haute précision 20x20mm conçue pour assurer une distribution uniforme du gaz, minimiser les zones mortes d'écoulement et optimiser le transfert de masse sur la surface active du catalyseur.
- Conception de serrage robuste sans fuite : L'assemblage mécanique utilise une structure sandwich à serrage parallèle qui distribue la pression d'étanchéité uniformément, empêchant le contournement des réactifs et assurant un fonctionnement étanche au gaz.
- Récupération directe de produits liquides : Les produits liquides générés à l'électrode de travail sont évacués dans un flux aqueux pur et sans sel, permettant une analyse quantitative immédiate sans nécessité de neutralisation ou de désalinisation post-réaction.
- Intégration modulaire en laboratoire : La conception modulaire de la cellule permet un démontage rapide, un nettoyage sans effort et l'échange pratique des membranes ou des électrodes pour s'adapter à divers protocoles et conceptions expérimentales.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Réduction électrochimique du CO2 | Conversion directe du dioxyde de carbone gazeux en produits chimiques liquides précieux tels que l'acide formique ou les alcools à l'interface gaz-solide. | Élimine la nécessité de séparer les produits liquides des électrolytes liquides riches en sel, produisant des solutions aqueuses pures. |
| Catalyse photoélectrochimique | Utilisation de sources lumineuses externes dirigées à travers la fenêtre en quartz à haute transmission pour exciter les catalyseurs photo-actifs sur la cathode. | Combine l'excitation lumineuse et le biais électrochimique, améliorant la cinétique de réaction et l'efficacité de séparation des porteurs. |
| Études spectroscopiques in-situ | Interface de la fenêtre en quartz avec des spectromètres Raman, FTIR ou UV-Vis pour surveiller les espèces intermédiaires lors des phases de réaction actives. | Fournit des informations moléculaires en temps réel et non invasives sur les voies de réaction et les reconstructions de surface du catalyseur. |
| Réaction de réduction de l'azote | Synthèse d'ammoniac vert à partir d'azote gazeux et de vapeur d'eau en utilisant des électrolytes polymères solides à température et pression ambiantes. | Contourne la limite de faible solubilité du gaz azote en phase liquide, améliorant considérablement le taux de transfert de masse des réactifs. |
| Essai de performance de membranes solides | Caractérisation de la conductivité ionique, des taux de croisement et de la durabilité physique des membranes échangeuses d'ions nouvellement développées. | Fournit des profils de dégradation mécanique et chimique hautement reproductibles dans des conditions opérationnelles industrielles réalistes. |
| Évolution de gaz électrocatalytique | Visualisation des modèles de nucléation, de croissance et de détachement des bulles à l'électrode de travail sous différentes densités de courant. | Permet aux chercheurs de corréler directement la dynamique physique de libération de gaz avec les courbes de performance électrochimique. |
Spécifications techniques
Cette cellule électrochimique gaz-solide visualisée haute performance est conçue sous des contrôles qualité stricts. Les spécifications ci-dessous reflètent les paramètres techniques exacts du modèle de production standard, y compris les composants de visualisation améliorés.
| Paramètre de spécification | Détails techniques et matériaux (Modèle : PL-DJ36) |
|---|---|
| Identifiant de modèle | PL-DJ36 (Série de visualisation améliorée) |
| Matériau de la plaque bipolaire | Titane à haute pureté |
| Dimensions des canaux d'écoulement | 20 mm × 20 mm |
| Matériau de la chambre intermédiaire | Polyétheréthercétone (PEEK) |
| Dimensions de la chambre intermédiaire | 20 mm × 20 mm |
| Épaisseur de la chambre intermédiaire | 3 mm |
| Matériau de la fenêtre de visualisation | Fenêtre en quartz à haute transmission |
| Configuration de la chambre | Chambre cathodique avec visualisation optique ; disposition sandwich à électrolyte solide |
| Joints d'étanchéité | Joints en fluoropolymère résistant aux produits chimiques haute performance |
| Plage de température de fonctionnement | Ambiante à 80°C |
| Pression de fonctionnement maximale | 0,3 MPa |
Pourquoi choisir ce produit
- Intégration de matériaux haut de gamme : En combinant du titane à haute pureté, du PEEK haut de gamme et du quartz de qualité optique, nous nous assurons que la cellule électrochimique offre une compatibilité chimique inégalée et empêche la contamination des échantillons.
- Excellence d'usinage interne : En utilisant les capacités avancées d'usinage CNC de KINTEK, nous maintenons des tolérances de fabrication strictes, garantissant un alignement parfait, des joints étanches et des résultats expérimentaux hautement reproductibles.
- Flux de travail de recherche rationalisés : La conception à électrolyte solide permet aux chercheurs de collecter directement des produits liquides à haute pureté, éliminant les étapes complexes de purification en aval et économisant un temps d'analyse précieux.
- Conception robuste et réutilisable : Conçue pour résister à des cycles répétés d'assemblage et de démontage, la conception de serrage sandwich robuste maintient une pression d'étanchéité uniforme pour une fiabilité opérationnelle à long terme.
- Personnalisation technique dédiée : Nous proposons des modifications sur mesure pour les configurations de champs d'écoulement, les dimensions des chambres et les ouvertures des fenêtres pour s'aligner parfaitement avec vos configurations de laboratoire spécialisées.
Contactez notre équipe commerciale technique dès aujourd'hui pour demander un devis ou pour discuter de modifications personnalisées pour vos besoins spécifiques en recherche électrochimique.
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Fiche Technique du Produit
Cellule électrochimique gaz-solide visualisée avec fenêtre en quartz et électrolyte solide pour la synthèse de produits liquides
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