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Elektrochemische Elektrolysezelle für Laborforschung und -prüfung

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Elektrochemische Elektrolysezelle für Laborforschung und -prüfung

Artikelnummer : KT-DJ

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Kammervolumenbereich
10 mL bis 500 mL
Betriebstemperaturbereich
-20 °C bis +150 °C
Betriebsdruckbereich
Vollvakuum bis 0,2 MPa
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Produktübersicht

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Dieses Elektrolysezellensystem wurde entwickelt, um eine außergewöhnlich stabile, kontaminationsfreie Umgebung für anspruchsvolle elektrochemische Untersuchungen und analytische Charakterisierungen zu bieten. Aus hochwertigem Borosilikatglas optischer Qualität, hochreinem Quarz und präzisionsgefrästen PTFE- oder PEEK-Komponenten gefertigt, garantiert die Apparatur eine breite chemische Verträglichkeit gegenüber aggressiven sauren, alkalischen und nichtwässrigen organischen Elektrolyten. Durch die Aufrechterhaltung einer starren geometrischen räumlichen Ausrichtung zwischen Arbeits-, Referenz- und Gegenelektroden eliminiert die Zelle Messartefakte, minimiert unkompensierten Lösungswiderstand und gewährleistet makellose, reproduzierbare Basisdaten über wiederholte Testzyklen hinweg.

Dieses Gerät wurde in erster Linie für akademische Forschungseinrichtungen, Innovationszentren für Energiespeicherung, industrielle Qualitätssicherungsabteilungen und Metallurgie-Prüfzentren entwickelt und dient als grundlegende Plattform für elektrokatalytische Evaluierungen, Zyklovoltammetrie, elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS), Qualifizierung von Batteriematerialien und beschleunigte Korrosionsanalysen. Seine flexible Architektur mit mehreren Anschlüssen nimmt mühelos Standard-Drei-Elektroden-Anordnungen, dedizierte Gasspülrohre, Temperaturfühler und Hilfssensorinstrumente auf, ohne die Dichtigkeit zu beeinträchtigen.

Die Baugruppe ist für den dauerhaften, anspruchsvollen Laborbetrieb ausgelegt und verfügt über robuste Dichtungsmechanismen, die das Verdampfen von Lösungsmitteln, das Eindringen von Luftsauerstoff und Kontaminationen zwischen den Kammern verhindern. Ob als Einkammer-Gefäß oder als geteilte H-Zelle unter Verwendung selektiver Ionenaustauschmembranen konfiguriert – dieses Gerät bietet konsistente thermodynamische Stabilität, außergewöhnliche optische Klarheit für die visuelle Überprüfung und mechanische Belastbarkeit unter wechselnden thermischen und chemischen Betriebsbedingungen.

Hauptmerkmale

  • Überragende chemische Trägheit und thermische Stabilität: Der Zellkörper besteht aus temperiertem 3.3 Borosilikatglas oder hochreinem Quarz in Kombination mit Kappen aus reinem PTFE/PEEK und widersteht konzentrierten Mineralsäuren, starken Basen und polaren organischen Lösungsmitteln in einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 150 °C.
  • Optimierte räumliche Geometrie für Drei-Elektroden-Anordnungen: Spezielle Schliff- oder Gewindeanschlüsse fixieren den relativen Abstand zwischen Arbeits-, Gegen- und Referenzelektroden, reduzieren den ohmschen Spannungsabfall (IR-Drop) drastisch und liefern eine unverfälschte Signaltreue bei Zyklovoltammetrie mit hohen Strömen und elektrochemischer Impedanzspektroskopie.
  • Präzise Integration einer Luggin-Kapillare: Eine präzise einstellbare Luggin-Haber-Kapillare ermöglicht die feine Positionierung der Referenzelektrodenspitze direkt an der Arbeitselektrodenoberfläche. Dies minimiert den unkompensierten Lösungswiderstand und verhindert gleichzeitig das Austreten von Referenzelektrolyt in das Hauptreaktionsvolumen.
  • Hochdichte hermetische Abdichtung: Präzisionsgefertigte Fluorpolymer-Klemmverschraubungen, Viton- oder FFKM-O-Ringe und Schliffklemmen halten die hermetische Dichtigkeit unter Inertgas-Überdrücken von bis zu 0,2 MPa aufrecht und verhindern das Eindringen von Spuren von Luftsauerstoff sowie die Verdampfung flüchtiger Lösungsmittel bei mehrstündigen Versuchen.
  • Konfigurierbare geteilte und ungeteilte Architekturen: Erhältlich in ungeteilten Einzelkammer-Formatierungen oder geteilten H-Konfigurationen mit hochpräzisen, austauschbaren Ionenaustauschmembranen, feinporösen Glasfritten oder Salzbrücken, um einen chemischen Übertritt zwischen Anolyt- und Katholytkammern zu verhindern.
  • Doppelwandige Temperierung mit Wassermantel: Optionale Zirkulations-Thermostatmäntel sorgen für eine gleichmäßige Erwärmung und Kühlung der Flüssigkeitssäule und halten die Zielelektrolyttemperaturen innerhalb von ±0,1 °C, um präzise nicht-isotherme

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