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Elektrodenhalterung für elektrochemische Experimente

Elektrochemische Verbrauchsmaterialien

Elektrodenhalterung für elektrochemische Experimente

Artikelnummer : ELEF

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


$39.90 / Set


Anwendbarer Temperaturbereich
0 ~ 60/100/200 ℃
Klemmstärke
0,1 ~ 5 mm
Material
Platin, Gold, Titan, Edelstahl, Kupfer usw.
ISO & CE icon

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Einleitung

Arbeitselektrodenhalterungen dienen zur Aufnahme und Positionierung von Arbeitselektroden in verschiedenen elektrochemischen Zellen. Unsere Elektrodenhalterungen sind als Komplettmodelle erhältlich, gefertigt aus hochwertigen Materialien mit außergewöhnlicher Säure- und Alkalibeständigkeit, was Sicherheit und Langlebigkeit gewährleistet. Darüber hinaus können sie an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Sie bieten eine Reihe von Vorteilen, die sie ideal für den Einsatz in elektrochemischen Experimenten machen:

  • Präzise Positionierung: Arbeitselektrodenhalterungen ermöglichen eine präzise Positionierung der Arbeitselektrode, was für genaue und reproduzierbare Messungen unerlässlich ist.
  • Sicherer Halt: Arbeitselektrodenhalterungen halten die Arbeitselektrode sicher an ihrem Platz, auch unter rauen experimentellen Bedingungen.
  • Vielfalt an Materialien: Arbeitselektrodenhalterungen sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Teflon, Edelstahl und Glas, um den Anforderungen unterschiedlicher Experimente gerecht zu werden.
  • Leicht zu reinigen: Arbeitselektrodenhalterungen sind leicht zu reinigen und zu warten, was sie ideal für den Einsatz in verschiedenen Laborumgebungen macht.
  • Kostengünstig: Arbeitselektrodenhalterungen sind eine kostengünstige Möglichkeit, die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit elektrochemischer Experimente zu verbessern.

Technische Spezifikationen

Tetrafluorplatin-Elektrodenhalter

Tetrafluorplatin-Blech-Elektrodenklemme
1. Integriertes Platinelement; 2. Fixierschraube Standardlänge; 3. PTFE-Stab; 4. Vergoldeter Anschluss; 5. Integriertes Platinelement; 6. Fixierschraube Standardlänge (Sonderlänge erhältlich); 7. PTFE-Vinylschaft; 8. Vergoldete Anschlussklemmen
Merkmale Korrosionsbeständig
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 60℃
Klemmdicke 0,1 ~ 5 mm
Material PTFE-Stab + Platinelement
Zwei integrierte 10*10 und 10*15 (kann angepasst werden, um 10-mm-Proben zu klemmen)

PTFE-Elektrodenhalter

Detailansicht PTFE-Elektrodenhalter
1. Integriertes Goldstück; 2. Stellschraube Standardlänge; 3. PTFE-Stab; 4. Vergoldeter Anschluss
Merkmale Korrosionsbeständig
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 60℃
Klemmdicke 0,1 ~ 5 mm
Material PTFE-Stab + Goldelement
Integriert 10*10 (kann angepasst werden, um 10-mm-Probe zu klemmen)

PTFE-Blech-Elektrodenhalter

PTFE-Blech-Elektrodenhalter
1. Titanelement; 2. Stellschraube Standardlänge; 3. PTFE-Stab; 4. Vergoldeter Anschluss
Merkmale Beständig gegen leichte Korrosion
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 60℃
Klemmdicke 0,1 ~ 5 mm
Material PTFE-Stab + Titanelement
Integrierte 10*15 Stücke (kann angepasst werden, um 10-mm-Proben zu klemmen)

PTFE horizontaler Platinblech-Elektrodenhalter

PTFE horizontaler Platinblech-Elektrodenhalter
1. Integriertes Platinelement; 2. Fixierschraube Standardlänge; 3. PTFE-Stab; 4. Vergoldeter Anschluss
Merkmale Proben können parallel platziert werden
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 60℃
Klemmdicke 0,1 ~ 3 mm
Material PTFE-Stab + Platinelement
Integriertes 10*10 Platinelement (kann aus Goldelement, Blech, Kupferblech usw. gefertigt werden)

Einfache Arbeitselektrodenklemme

Einfache Arbeitselektrodenklemme
1. Krokodilklemme; 2. PTFE-Stab; 3. Vergoldete Anschlussklemmen
Merkmale Einfach zu bedienen
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 60℃
Klemmdicke 0,1 ~ 3 mm
Material PTFE-Stab + Krokodilklemme
Die Klemme besteht aus Krokodilklemmen, ist einfach zu bedienen und unkompliziert

Mikro PEEK Platin-Elektrodenhalter

Mikro PEEK Platin-Elektrodenhalter
1. Integriertes Platinelement; 2. Stellschraube Standardlänge; 3. PEEK-Stab; 4. Vergoldeter Anschluss
Merkmale Hohe Temperaturbeständigkeit und leichte Korrosionsbeständigkeit
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 80℃
Klemmdicke 0,1 ~ 3 mm
Material PEEK-Stab + Platinelement
Integriertes φ7mm Platinelement (kann aus Goldelement, Blech, Kupferblech usw. gefertigt werden)

PEEK Platinblech-Elektrodenhalter

PEEK Platinblech-Elektrodenhalter
1. Integriertes Platinelement; 2. Stellschraube Standardlänge; 3. PEEK-Stab; 4. Vergoldeter Anschluss
Merkmale Hohe Temperaturbeständigkeit und leichte Korrosionsbeständigkeit
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 80℃
Klemmdicke 0,1 ~ 3 mm
Material PEEK-Stab + Platinelement
Integriertes 10*10 Platinelement (kann aus Goldelement, Blech, Kupferblech usw. gefertigt werden)

PEEK Glaskohlenstoff-Elektrodenhalter

PEEK Glaskohlenstoff-Elektrodenhalter
1. Glaskohlenstoffkern; 2. Fixierschraube Standardlänge; 3. PEEK-Stabmaterial; 4. Vergoldete Anschlussklemmen
Merkmale Kann die Wasserstoffentwicklung effektiv hemmen
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 65℃
Klemmdicke 0,1 ~ 3 mm
Material PEEK-Stab + Glaskohlenstoff
Integrierter 3mm importierter Glaskohlenstoff (beachten Sie, dass die Arbeitsspannung 1A nicht überschreiten sollte)

PEEK Vollbohrungs-Elektrodenhalter

PEEK Vollbohrungs-Elektrodenhalter
1. Glaskohlenstoffkern; 2. Fixierschraube Standardlänge; 3. PEEK-Stabmaterial; 4. Vergoldete Anschlussklemmen
Merkmale Hohe Temperaturbeständigkeit und leichte Säure- und Alkalibeständigkeit
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 80℃
Klemmdicke 0,1 ~ 3 mm
Material PEEK-Stab + Platin
Integrierte 6*6 und 9*9 Platinelemente (kann angepasst werden, um Elektroden mit variablem Durchmesser von 6 bis 10 zu klemmen)

PEEK Transversaler Platinblech-Elektrodenhalter

PEEK Transversaler Platinblech-Elektrodenhalter
1. Integriertes Platinelement; 2. Fixierschraube Standardlänge; 3. PTFE-Stab; 4. Vergoldeter Anschluss
Merkmale Kann die Probe parallel machen
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 65℃
Klemmdicke 0,1 ~ 3 mm
Material PEEK-Stab + Glaskohlenstoff
Integriertes 9*9 Platinelement (kundenspezifisches Goldblech, Blech, Kupferblechmaterial)

316L Edelstahl-Elektrodenhalter

316L Edelstahl-Elektrodenhalter
1. Edelstahl-Spannzange; 2. Stellschraube Standardlänge; 3. 316L-Stab; 4. 316L-Anschluss
Merkmale Ultrahohe Temperaturbeständigkeit und keine Säurebeständigkeit
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 200℃
Klemmdicke 0,1 ~ 3 mm
Material 316L Edelstahl
Edelstahl ist alkalibeständig, aber nicht säurebeständig, daher sollte auf die Art des Elektrolyten geachtet werden

Kupfer-Elektrodenklemme

Kupfer-Elektrodenklemme
1. Kupferklemme; 2. Fixierschraube Standardlänge; 3. Kupferstab; 4. Kupferanschluss
Merkmale Ultrahohe Temperaturbeständigkeit Leichte Korrosionsbeständigkeit Temperaturbereich
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 200℃
Klemmdicke 0,1 ~ 3 mm
Material Kupfer
Edelstahl ist alkalibeständig, aber nicht säurebeständig, daher sollte auf die Art des Elektrolyten geachtet werden

Breitkopf-Elektrodenklemme

Breitkopf-Elektrodenklemme
1. Platinelement; 2. Fixierschraube Standardlänge; 3. PTFE-Stab; 4. Vergoldeter Anschluss
Merkmale Korrosionsbeständig große Kontaktfläche
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 60℃
Klemmdicke 0,1 ~ 3 mm
Material PTFE + Platinelement
Integriertes 10*30 Platinelement (Größe und Material können angepasst werden)

T-Typ-Elektrodenklemme

T-Typ-Elektrodenklemme
1. Platinelement; 2. Fixierschraube Standardlänge; 3. PTFE-Stab; 4. Vergoldeter Anschluss
Merkmale Geeignet für weiche Proben
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 60℃
Klemmdicke 0,1 ~ 5 mm
Material PTFE + Platinelement
Integriertes 5*15 Platin (Größe kann angepasst werden, Material kann angepasst werden)

Verlängerte Elektrode mit variablem Durchmesser

Verlängerte Elektrode mit variablem Durchmesser
1. Kupferdraht; 2. Fixierschraube Standardlänge; 3. PTFE-Stab; 4. Vergoldeter Anschluss
Merkmale Länge und Größe können angepasst werden
Anwendbarer Temperaturbereich 0 ~ 60℃
Klemmdicke 0,1 ~ 5 mm
Material PTFE + Kupferdraht
Integrierter 0,5 mm Kupferdraht (Größe und Material können angepasst werden)

Details & Teile

Gesamte Bandbreite der ElektrodenhalterungenDetailansicht Elektrodenhalterung ElektrodenhalterungenElektrodenhalterung und ElektrolysezelleElektrodenhalterung und Elektrolysezelle

Anwendungen

Die Arbeitselektrodenhalterung wird in verschiedenen elektrochemischen Experimenten und Anwendungen eingesetzt, darunter:

  • Messung der Impedanz über Lösungsphasengrenzen hinweg, wie z. B. Membranen oder Flüssig-Flüssig-Übergänge.
  • Genauigkeit von Messungen des Lösungswiderstands oder des Widerstands über die Oberfläche von Materialien.
  • Untersuchung elektrochemischer Reaktionen an der Arbeitselektrode.
  • Untersuchung des Verhaltens verschiedener Elektrodenmaterialien.
  • Messung der Strömungsgeschwindigkeit der Lösung in einem Experiment.
  • Bestimmung des Diffusionsverhaltens der Elektrode.

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FAQ

Wozu Dient Eine Arbeitselektrodenhalterung?

Eine Arbeitselektrodenhalterung hält und positioniert die Arbeitselektrode in einer elektrochemischen Zelle.

Was Sind Die Verschiedenen Arten Von Arbeitselektrodenhalterungen?

Es gibt viele verschiedene Arten von Arbeitselektrodenbefestigungen, die jeweils für eine bestimmte Anwendung konzipiert sind. Einige gängige Typen sind:* Scheibenelektroden: Diese Elektroden bestehen in der Regel aus einer Metallscheibe, z. B. aus Platin oder Gold. Sie werden für eine Vielzahl elektrochemischer Anwendungen verwendet, darunter zyklische Voltammetrie, lineare Voltammetrie und Chronoamperometrie.* Ring-Scheiben-Elektroden: Diese Elektroden bestehen aus einer Scheibenelektrode, die von einer Ringelektrode umgeben ist. Sie werden für die Untersuchung der Kinetik elektrochemischer Reaktionen verwendet.* Rotierende Scheibenelektroden: Diese Elektroden werden während eines elektrochemischen Experiments gedreht. Dies trägt dazu bei, den Massentransport von Reaktanten und Produkten zur und von der Elektrodenoberfläche zu erhöhen.* Mikroelektroden: Diese Elektroden sind sehr klein und haben in der Regel einen Durchmesser von weniger als 10 Mikrometern. Sie werden für die Untersuchung elektrochemischer Reaktionen im Nanobereich verwendet.

Welche Faktoren Sind Bei Der Auswahl Einer Arbeitselektrodenhalterung Zu Berücksichtigen?

Bei der Auswahl einer Arbeitselektrodenhalterung sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen:* Die Art des elektrochemischen Experiments, das Sie durchführen werden* Die Größe und Form der Arbeitselektrode* Das Material der Arbeitselektrode* Die Temperatur des Experiments* Das im Experiment verwendete Lösungsmittel

Wie Pflege Und Warte Ich Eine Funktionierende Elektrodenhalterung?

Zur Pflege und Wartung einer Arbeitselektrodenhalterung sollten Sie:* die Halterung vor und nach jedem Gebrauch reinigen* die Halterung an einem trockenen Ort aufbewahren* die Halterung keinen extremen Temperaturen aussetzen* die Halterung regelmäßig kalibrieren

Was Ist Eine Elektrode In Der Elektrochemie?

Eine Elektrode ist ein fester elektrischer Leiter, der als Punkt dient, an dem Strom in den Elektrolyten einer elektrochemischen Zelle eintritt und diesen verlässt. Wenn der Strom die Elektrode verlässt, wird er Kathode genannt, und wenn er eintritt, wird er Anode genannt. Elektroden sind wesentliche Bestandteile elektrochemischer Zellen. Sie transportieren erzeugte Elektronen von einer Halbzelle zur anderen und erzeugen so eine elektrische Ladung. Die Ladung basiert auf einem Standard-Elektrodensystem (SHE) mit einem Referenzpotential von 0 Volt und dient als Medium für jede Zellpotentialberechnung.

Welche Funktion Hat Die Hilfselektrode?

Die Hilfselektrode, auch Gegenelektrode genannt, ist eine Elektrode, die in einer elektrochemischen Zelle mit drei Elektroden für voltammetrische Analysen oder andere Reaktionen verwendet wird, bei denen ein elektrischer Strom fließen soll. Seine Hauptfunktion besteht darin, einen Weg für den Stromfluss in der elektrochemischen Zelle bereitzustellen, ohne dass ein nennenswerter Strom durch die Referenzelektrode fließt. Es bietet die Möglichkeit, ein Eingangspotential an die Arbeitselektrode anzulegen. Die Hilfselektrode kann von der Arbeitselektrode isoliert sein, um zu verhindern, dass entstehende Nebenprodukte die Haupttestlösung verunreinigen. Es wird häufig aus elektrochemisch inerten Materialien wie Gold, Platin oder Kohlenstoff hergestellt.

Welche Materialien Werden In Elektrochemischen Zellen Verwendet?

Die in einer elektrochemischen Zelle verwendeten Materialien sind Anode, Kathode und Elektrolyt. Die Anode ist die negative Elektrode, die Elektronen an den externen Stromkreis abgibt und während der elektrochemischen Reaktion oxidiert. Die Kathode ist die positive Elektrode, die Elektronen aus dem externen Stromkreis aufnimmt und während der elektrochemischen Reaktion reduziert wird. Der Elektrolyt ist das Medium, das den Ionentransportmechanismus zwischen Kathode und Anode einer Zelle bereitstellt. Zu den wünschenswerten Eigenschaften von Anoden-, Kathoden- und Elektrolytmaterialien gehören hohe Effizienz, Stabilität, gute Leitfähigkeit, einfache Herstellung und niedrige Kosten.

Was Sind Die 3 Elektroden In Der Elektrochemie?

Die drei in der Elektrochemie üblicherweise verwendeten Elektroden sind die Arbeitselektrode (WE), die Referenzelektrode (RE) und die Gegenelektrode (CE). Im WE findet die elektrochemische Reaktion statt und der Strom wird gemessen. Der RE bietet ein stabiles Referenzpotential für die Messung. Das CE vervollständigt den Stromkreis und gleicht die Ladung zwischen WE und RE aus. Die richtige Vorbereitung und Verwendung jeder Elektrode ist für genaue elektrochemische Experimente von entscheidender Bedeutung.

Was Ist Der Unterschied Zwischen Hilfs- Und Referenzelektrode?

Der Hauptunterschied zwischen Hilfs- und Referenzelektrode liegt in ihrer Funktion in einer elektrochemischen Zelle. Die Hilfselektrode, auch Gegenelektrode genannt, wird verwendet, um den Ladungstransfer zum und vom Analyten zu erleichtern und den gesamten Strom weiterzuleiten, sodass der Strom an der Arbeitselektrode gesteuert werden kann. Andererseits dient die Referenzelektrode als Referenz bei der Messung und Steuerung des Potentials der Arbeitselektrode und lässt keinen Strom durch. Die Referenzelektrode hat ein festes Potenzial, während sich das Potenzial der Hilfselektrode ändern kann.

Welche Beispiele Für Elektrochemisches Material Gibt Es?

Beispiele für elektrochemische Materialien sind Anodenmaterialien für die Oxidation von Essigsäure, Kathodenmaterialien für die Reduktion von Acrylnitril und Elektrodenmaterialien für die kathodische Hydrodimerisierung von Formaldehyd zu Ethylenglykol. Die Selektivität für synthetische elektrochemische Reaktionen kann durch die verwendeten Materialien bestimmt werden, wobei Elektrodenmaterialien eine Kontrolle und Variation der Ergebnisse ermöglichen. Die Wahl des Elektrodenmaterials kann auch die Reaktivität ein- oder ausschalten, beispielsweise wenn die kathodische Hydrodimerisierung von Formaldehyd nur mit Quecksilber- oder Kohlenstoffkathoden erfolgt. Das Verständnis des Einflusses von Elektrodenmaterialien kann eine bessere Rationalisierung der Unterschiede in den erzielten Ausbeuten oder Selektivitäten ermöglichen.
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Zeynep Simsek

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