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Célula de Desionização Capacitiva (CDI) para Pesquisa de Dessalinização e Purificação de Água por Eletroadsorção

Células Eletroquímicas Padrão e Personalizadas

Célula de Desionização Capacitiva (CDI) para Pesquisa de Dessalinização e Purificação de Água por Eletroadsorção

Número do item : PL-DJ41

O preço varia com base em especificações e personalizações


Material do Coletor de Corrente
Grafite Isostático Ultra-Puro Importado 520
Distância Ânodo-Catodo
< 3 mm
Projeto do Canal de Escoamento
Canal Serpentino (50 x 50 x 2 mm)
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Este sistema de teste laboratorial de alto desempenho é uma célula eletroquímica especializada projetada para pesquisas avançadas em tecnologia de desionização capacitiva e eletroadsorção. Operando com base nos princípios físicos da teoria do capacitor de dupla camada elétrica, o equipamento fornece uma plataforma livre de produtos químicos e energeticamente eficiente para o estudo de dessalinização de água, remoção de sólidos dissolvidos e purificação seletiva de íons. Ao aplicar um campo elétrico de baixa tensão através dos eletrodos, partículas carregadas dissolvidas e íons na solução de alimentação migram para os polos de carga oposta e são retidos eletrostaticamente na interface eletrodo-solução, alcançando uma desmineralização altamente eficiente.

Projetado principalmente para laboratórios de pesquisa acadêmica, desenvolvedores de tratamento de água industrial e instituições de ciência dos materiais, esta unidade serve como uma plataforma robusta para testar materiais de eletrodo ativos sob condições de fluxo dinâmico. Os pesquisadores utilizam esta célula para analisar a cinética de adsorção de íons, avaliar as propriedades termodinâmicas das interfaces de eletroadsorção, otimizar parâmetros operacionais como taxa de fluxo e perfis de tensão, e investigar a recuperação seletiva de metais pesados ou sais de alto valor de fontes de água salobra.

Construído a partir de componentes premium e quimicamente inertes, o sistema garante alta repetibilidade experimental e evita contaminação cruzada. A integração de placas finais protetoras de alta clareza óptica, uma moldura de poliéter-éter-cetona (PEEK) isolada industrialmente e coletores de corrente de grafite isostático ultra puro importados assegura durabilidade operacional de longo prazo e estabilidade mecânica. Mesmo sob altas taxas de fluxo e ciclos contínuos de polarização eletroquímica, a unidade mantém sua integridade estrutural e pressão de contato elétrico, oferecendo confiabilidade incomparável para aplicações laboratoriais exigentes.

Principais Características

  • Canal de Fluxo Serpentina de Precisão: A placa do coletor de corrente apresenta um caminho de fluxo serpentina usinado meticulosamente que otimiza o tempo de residência do líquido e garante uma distribuição de fluxo uniforme em toda a superfície do eletrodo ativo, eliminando o desvio do fluido e zonas mortas.
  • Grafite Isostático Ultra Puro Importado 520: Construído usando coletores de corrente de grafite prensado isostaticamente de alta qualidade, a unidade exibe condutividade elétrica excepcional, resistência de contato mínima e excelente resistência química contra ambientes salobros corrosivos e várias condições de pH.
  • Estrutura de PEEK de Alto Desempenho: A moldura isolante interna é usinada com precisão em CNC a partir de poliéter-éter-cetona (PEEK) sólido, proporcionando força mecânica superior, alta estabilidade térmica e inércia química absoluta para garantir zero vazamento e alinhamento interno preciso.
  • Placas Protetoras de PMMA Opticamente Claras: As placas protetoras estruturais esquerda e direita são fabricadas a partir de polimetilmetacrilato de uso pesado, permitindo que os pesquisadores realizem monitoramento visual in-situ do comportamento do fluido, acúmulo de bolhas e condições de montagem interna durante os testes ativos.
  • Espaçamento Ultra Curto Entre Ânodo e Cátodo: Projetado com uma distância inter-eletrodos inferior a 3 mm, a célula minimiza a resistência ôhmica interna, promove a migração iônica rápida e maximiza a força do campo elétrico sob parâmetros operacionais de baixa tensão.
  • Design Altamente Modular e Desmontável: A arquitetura estrutural modular permite desmontagem e montagem rápidas, permitindo a substituição rápida de materiais de eletrodo ativos, espaçadores e membranas de troca iônica, o que acelera significativamente os fluxos de trabalho laboratoriais.
  • Integridade de Vedação Mecânica Otimizada: Parafusos de tensão e recursos de alinhamento usinados com precisão distribuem a pressão de aperto uniformemente através das placas de grafite internas e juntas, evitando vazamentos de eletrólito e garantindo conexão elétrica consistente em todos os componentes.
  • Compatibilidade Laboratorial Padronizada: Equipado com portas de fluido universais e terminais elétricos duráveis, este dispositivo integra-se sem esforço com bombas peristálticas laboratoriais padrão, tubulação de alimentação, potenciostatos e canais de teste de bateria.

Aplicações

Aplicação Descrição Principal Benefício
Triagem de Materiais de Eletrodo Avaliação quantitativa de novos materiais de carbono, como grafeno, nanotubos de carbono, fibras de carbono ativado e MXenes para capacidade de eletroadsorção. Medição de alta precisão da capacidade de adsorção de sal, capacitância específica e estabilidade de ciclo de longo prazo sob fluxo dinâmico.
Dessalinização de Água Salobra Teste de configurações de desmineralização de baixa tensão para otimizar as taxas de dessalinização e as curvas de eficiência energia-água para processos municipais e industriais. Fornece água limpa com entrada de energia minimizada, evitando as altas pressões osmóticas e perdas de energia mecânica dos processos de membrana.
Recuperação Seletiva de Metais Pesados Extração e recuperação de metais pesados alvo, como cobre, chumbo, níquel e cromo, de matrizes complexas de águas residuais industriais. Controles elétricos altamente ajustáveis permitem a eletroadsorção e concentração seletiva de espécies iônicas tóxicas ou de alto valor.
Estudos Competitivos de Co-Íons Investigação das diferenças de cinética de adsorção seletiva e transporte de misturas de múltiplos componentes contendo cálcio, magnésio, sódio, cloreto e sulfato. O controle preciso dos caminhos de fluxo e campos elétricos facilita o estudo preciso de fenômenos de adsorção preferencial de íons.
Análise de Recuperação de Energia Pesquisa de ciclos de carga-descarga para capturar e reutilizar a energia elétrica gerada durante a etapa de regeneração/dessorção do eletrodo. Coletores de corrente de grafite altamente condutores minimizam perdas elétricas internas, melhorando os cálculos gerais de eficiência termodinâmica.
Polimento de Águas Residuais Teste de tratamento terciário de efluentes municipais para eliminar traços de poluentes iônicos, fertilizantes e sais dissolvidos antes do descarte ambiental. Moldura extremamente robusta e materiais resistentes a produtos químicos evitam a degradação por incrustação orgânica, garantindo coleta consistente de dados de longo prazo.

Especificações Técnicas

Parâmetro de Especificação Detalhe Técnico / Valor Notas de Design de Material e Estrutura
Número do Item do Produto PL-DJ41 Identificador de catálogo padrão para pedidos e personalização
Tecnologia Principal Desionização Capacitiva (CDI) / Eletroadsorção Baseado na teoria do capacitor de dupla camada elétrica (EDL)
Material da Placa Protetora PMMA (Polimetilmetacrilato) Usado para suporte estrutural externo esquerdo e direito; altamente transparente
Material do Coletor de Corrente Grafite Isostático Ultra Puro Importado (Grau 520) Alta densidade, excelente condutividade, baixa resistência elétrica
Configuração do Canal de Fluxo Canal Serpentina (Tipo Cobra) Usinado diretamente na face das placas coletoras de grafite
Dimensões da Placa do Coletor de Corrente 115 mm × 120 mm × 10 mm Alinhamento de tolerância de precisão para vedação interna apertada
Dimensões Ativas do Canal de Fluxo 50 mm × 50 mm × 2 mm Distribuição de fluxo otimizada e área de contato
Material da Moldura Isolante PEEK (Poliéter-éter-cetona) Alta resistência mecânica, excelentes propriedades dielétricas
Dimensões da Moldura PEEK 140 mm × 140 mm × 10 mm Moldura de isolamento de limite externo e alinhamento estrutural
Distância Ânodo-Cátodo < 3 mm Intervalo extremamente estreito para minimizar a resistência do fluido e a queda de tensão
Tensão de Operação Típica Baixa tensão (tipicamente 0,8 V a 1,5 V) Parâmetros operacionais eletroquímicos seguros e de baixa energia

Por Que Escolher Este Produto

  • Seleção de Materiais Premium: A combinação de grafite isostático ultra puro importado (520) e PEEK de alta estabilidade evita o empenamento estrutural, corrosão eletroquímica e contaminação da amostra, resultando em dados de teste altamente limpos e repetíveis.
  • Dinâmica de Fluidos Superior: O canal de fluxo serpentina usinado com precisão e o espaçamento inter-eletrodos ultra estreito (< 3 mm) garantem quedas de pressão fluidica baixas, transporte de massa altamente uniforme e distribuição de corrente ideal.
  • Inspeção Visual Direta: As placas externas de PMMA de grau óptico permitem que os pesquisadores monitorem os níveis de fluido, inspecionem a formação de bolhas de gás e verifiquem visualmente a integridade física dos eletrodos sem interromper experimentos ativos.
  • Capacidades de Personalização de Ponta a Ponta: Aproveitando as abrangentes capacidades de usinagem CNC personalizada de ponta a ponta da KINTEK, esta célula de teste pode ser personalizada estruturalmente em tamanho, padrão de fluxo ou tipo de material para corresponder exatamente à sua configuração experimental ou escala piloto de múltiplas pilhas.
  • Suporte Técnico Confiável: Cada unidade é apoiada por nossa equipe dedicada de suporte técnico, garantindo que você receba assistência profissional para integração do sistema, substituição de componentes e otimização de aplicações.

Entre em contato com nossa equipe de vendas técnicas hoje para solicitar uma cotação formal ou discutir alterações personalizadas adaptadas especificamente para os programas de pesquisa de eletroadsorção e dessalinização do seu laboratório.

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