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Conjunto de Eletrodo com Membrana de Placa Bipolar, Célula de Eletrólise MEA para Pesquisa em Eletrocatálise e Redução de Dióxido de Carbono

Células Eletroquímicas Padrão e Personalizadas

Conjunto de Eletrodo com Membrana de Placa Bipolar, Célula de Eletrólise MEA para Pesquisa em Eletrocatálise e Redução de Dióxido de Carbono

Número do item : PL-DJ28

O preço varia com base em especificações e personalizações


End Plate Materials
Titânio de Alta Pureza / Níquel de Alta Pureza
Flow Field Types
Serpentina, Paralelo, Interdigitado, Pente, Matriz de Pontos
Thermal Control
Portas integradas de aquecimento e medição de temperatura
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Este reator eletroquímico de alto desempenho representa um grande avanço na pesquisa de eletrólise em escala laboratorial e eletrocatálise. Projetado como uma plataforma versátil para avaliar conjuntos de eletrodos com membrana, este sistema facilita experimentos altamente controlados e reproduzíveis na área moderna de conversão de energia, eletroquímica sintética e engenharia química verde. Ao proporcionar distribuição de compressão uniforme e dinâmica de fluxo otimizada, a unidade garante contato ideal entre a camada catalítica, camadas de difusão de gás e coletores de corrente, minimizando a resistência interna e maximizando a eficiência de Faraday em uma ampla gama de correntes de operação.

Projetado especificamente para configurações experimentais exigentes, o reator é amplamente utilizado em processos eletrocatalíticos de ponta, incluindo redução de dióxido de carbono ($CO_2RR$), células a combustível de membrana de troca de prótons (PEMFC), células a combustível de membrana de troca de ânions (AEMFC), separação da água (reações de evolução de hidrogênio e oxigênio) e eletroquímica orgânica sintética. Sua arquitetura flexível acomoda vários tipos de membranas, catalisadores e eletrodos de difusão de gás, tornando-se uma ferramenta indispensável para instituições de pesquisa acadêmica, departamentos de P&D corporativos e instalações de teste piloto industrial focados no desenvolvimento de tecnologias de energia sustentável.

A confiabilidade sob condições químicas e térmicas adversas é a base do design deste sistema. Fabricado com metais premium resistentes à corrosão e fluoropolímeros de alta pureza, o equipamento mantém sua integridade estrutural e química quando exposto a ambientes altamente ácidos, fortemente alcalinos ou de solventes orgânicos agressivos. Com recursos de segurança integrados, estruturas de vedação robustas e opções avançadas de gerenciamento térmico, os pesquisadores podem realizar com confiança ensaios de estabilidade de longo prazo e testes de eletrólise em alta temperatura, sabendo que o sistema fornecerá dados analíticos consistentes e sem deriva.

Principais Características

  • Geometrias de Campo de Fluxo Personalizáveis: As placas de campo de fluxo podem ser usinadas CNC com precisão em uma ampla variedade de topologias de canais de fluxo, incluindo padrões serpentinos, paralelos, interdigitados (veia de folha), tipo pente e matriz de pontos. Este alto nível de personalização permite que os pesquisadores otimizem o transporte de massa, gerenciem fluxos bifásicos gás-líquido e minimizem quedas de pressão na área eletrodo ativa.
  • Placas de Proteção Metalúrgica Premium: As placas terminais laterais do reator são construídas em titânio de alta pureza ou níquel de alta pureza. A seleção de titânio de alta pureza proporciona excepcional resistência a ambientes ácidos e oxidação de alto potencial, enquanto o níquel de alta pureza garante excelente estabilidade química sob condições altamente alcalinas, evitando a contaminação por íons metálicos do conjunto de eletrodo com membrana.
  • Sistema de Gerenciamento Térmico Integrado: Cada reator vem de fábrica com elementos de aquecimento integrados e portas precisas de detecção de temperatura. Isso permite a inserção direta de termopares e cartuchos de aquecimento, possibilitando monitoramento de temperatura em tempo real altamente preciso e controle de temperatura constante estável durante estudos de eletrocatálise em alta temperatura.
  • Vedação por Compressão MEA Otimizada: Projetada com um sistema de compressão de guia de precisão, a célula garante distribuição uniforme de pressão em todo o conjunto de eletrodo com membrana. Isso evita o crossover de gás, minimiza a resistência de contato na interface eletrodo-coletor e elimina vazamentos de eletrólito mesmo sob pressões de gás elevadas.
  • Rotas Fluídicas Quimicamente Inertes: Aproveitando a engenharia avançada de fluoropolímeros, todos os componentes umedecidos, conexões e anéis de vedação auxiliares são fabricados em PTFE de alta pureza, PFA ou elastômeros premium. Isso garante completa resistência química a reagentes agressivos e elimina o risco de contaminação por elementos traço em aplicações de análise de traços altamente sensíveis.
  • Arquitetura Modular e Fácil de Manter: Projetado pensando no usuário final, o reator apresenta uma estrutura altamente modular que permite montagem, desmontagem, limpeza e reconfiguração rápidas. Os pesquisadores podem trocar membranas, camadas de difusão de gás e placas de fluxo em minutos, aumentando drasticamente a taxa de processamento de amostras durante a triagem de catalisadores.
  • Interface de Baixa Resistência de Contato: Ao utilizar materiais coletores altamente condutivos com tolerâncias de planicidade precisas, o reator minimiza a resistência de contato interfacial. Isso otimiza a transferência de energia elétrica para a camada de catalisador, reduzindo perdas ôhmicas e garantindo medições de curva de polarização altamente precisas.

Aplicações

Aplicação Descrição Principal Benefício
Redução de Dióxido de Carbono ($CO_2RR$) Avaliação de eletrodos de difusão de gás e catalisadores para conversão de dióxido de carbono em matérias-primas químicas valiosas como etileno, monóxido de carbono ou ácido fórmico. A distribuição precisa de fluxo de gás e campos de fluxo personalizáveis otimizam reações de fronteira trifásica gás-sólido-líquido.
Células a Combustível PEM & AEM teste e otimização de células a combustível de membrana de troca de prótons e ânions, analisando curvas de polarização, limitações de transporte de massa e atividade catalítica. A compressão uniforme reduz a resistência ôhmica, gerando dados de densidade de potência altamente precisos e reproduzíveis.
Eletrólise da Água (HER/OER) Estudo da separação de água ácida ou alcalina para produção de hidrogênio verde, utilizando catalisadores avançados para as reações de evolução de hidrogênio e oxigênio. Placas de titânio e níquel de alta pureza evitam degradação e envenenamento do catalisador sob potenciais de anodização adversos.
Eletroquímica Orgânica Sintética Execução de eletrólise orgânica preparativa e síntese eletroorgânica sob potencial constante ou densidade de corrente constante. Excelente compatibilidade química com solventes orgânicos e reagentes evita que impurezas sejam lixiviadas para as misturas de reação.
Tratamento Eletroquímico de Efluentes Pesquisa de oxidação anódica, eletrocoagulação e processos de oxidação avançada para degradação de poluentes orgânicos persistentes em efluentes industriais. Seleção robusta de materiais resiste a matrizes de efluentes altamente corrosivos contendo cloro ativo ou oxidantes fortes.
Triagem de Desempenho de Catalisadores Teste de alta produtividade de nanomateriais recém-sintetizados, catalisadores e formulações de membrana personalizadas sob condições operacionais realistas. O design modular de troca rápida minimiza o tempo de inatividade entre testes, acelerando a descoberta e validação de materiais.

Especificações Técnicas

Parâmetro Técnico Detalhes da Especificação para PL-DJ28
Designação do Modelo PL-DJ28
Área Eletrodo Ativa 5 cm² / 10 cm² / 25 cm² (Áreas ativas personalizadas disponíveis mediante solicitação)
Opções de Placa Lateral (Placa Terminal) Titânio de Alta Pureza (Grau 1/2) ou Níquel de Alta Pureza (Ni200)
Projetos de Campo de Fluxo Serpentino, Paralelo, Interdigitado (Veia de Folha), Tipo Pente, Matriz de Pontos (Usinagem CNC personalizada)
Temperatura Máxima de Operação Operação padrão até 150°C (dependendo da seleção de membrana e vedação)
Portas de Gerenciamento Térmico Poço de aquecimento integrado padrão & porta de sensor de termopar padrão
Interfaces de Conexão Fluídica Conexões de compressão padrão 1/8" ou 1/4" NPT / Swagelok / Tipo barba
Materiais de Umedecimento e Vedação PTFE de alta pureza, PFA, vedações Viton / Silicone e metais selecionados
Pressão Máxima de Operação Fluídica Até 0,6 MPa (6 bar) dependendo das configurações estruturais
Terminais Elétricos Coletores de corrente banhados a ouro com portas de conexão para plugue banana de 4mm

Por Que Escolher Este Produto

  • Pureza de Material Inigualável: A integração de placas laterais de titânio ou níquel de alta pureza garante que suas reações eletroquímicas permaneçam livres de contaminação por íons metálicos, preservando a atividade do catalisador e garantindo precisão científica.
  • Usinagem CNC de Precisão: Cada placa de campo de fluxo é fabricada com tolerâncias de nível micrométrico em nossa instalação CNC de última geração, proporcionando perfis fluídicos altamente uniformes e quedas de pressão previsíveis.
  • Estabilidade Térmica Otimizada: Ao contrário de células genéricas padrão, este reator possui portas especializadas integradas de aquecimento e detecção de temperatura que garantem testes estáveis de temperatura constante, fundamentais para estudos cinéticos termodinâmicos.
  • Capacidades de Personalização Flexíveis: Aproveitando nossa ampla expertise em fabricação de fluoropolímeros e metalurgia, podemos personalizar layouts de canais, áreas ativas e materiais umedecidos para atender à sua configuração experimental exclusiva.
  • Durabilidade Operacional de Longo Prazo: Construído com componentes resistentes à corrosão de alta resistência e interfaces de vedação de grau industrial, o reator é projetado para suportar anos de operações laboratoriais contínuas de alta corrente.

Para obter mais informações, discutir seus requisitos de canais de fluxo personalizados ou obter uma cotação formal para seu laboratório, entre em contato com nossa equipe de vendas técnicas hoje mesmo.

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