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Célula Eletroquímica Tipo H com Membrana Substituível e Porta de Amostragem para Reações de Fase Gás-Líquido

Células Eletroquímicas Padrão e Personalizadas

Célula Eletroquímica Tipo H com Membrana Substituível e Porta de Amostragem para Reações de Fase Gás-Líquido

Número do item : PL-DJ06

O preço varia com base em especificações e personalizações


Faixa de Volume da Câmara
30 mL a 500 mL (opções de micro de 10 mL e personalizadas disponíveis)
Material da Câmara
Vidro de Borossilicato 3.3 de Alta Qualidade com design de fundo suspenso
Vedação e Alinhamento
Inserções de PTFE rotativas de 360 graus com tampas de POM com rosca externa
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Esta célula eletroquímica de alto desempenho é projetada especificamente para investigações eletrocatalíticas e eletrossintéticas sofisticadas, onde a separação absoluta das câmaras e a análise precisa de produtos são fundamentais. Com uma arquitetura Tipo H de câmara dupla, o sistema é projetado para isolar as reações do eletrodo de trabalho (cátodo) e do eletrodo auxiliar (ânodo) usando uma membrana de troca iônica. A porta de amostragem integrada permite a extração direta e em tempo real de produtos em fase líquida sem expor o ambiente de reação interno ao ar ambiente, preservando compostos voláteis e garantindo a integridade dos estudos cinéticos. Ao facilitar a transferência de massa gás-líquido sem interrupções e eliminar zonas mortas da solução, este sistema fornece aos pesquisadores dados eletroquímicos altamente reproduzíveis.

Otimizado para pesquisa energética de ponta, este equipamento é a configuração padrão para reações de redução de dióxido de carbono (CO2RR), reações de redução de nitrogênio (NRR), reações de evolução de hidrogênio (HER) e reações de evolução de oxigênio (OER). O design de câmara dupla impede a re-oxidação ou redução dos produtos gerados no eletrodo oposto, o que é crítico para cálculos precisos de eficiência Faradaica. Projetado para acomodar configurações padrão de três eletrodos, a célula garante que o eletrodo de referência esteja localizado na mesma câmara que o eletrodo de trabalho. Este arranjo espacial reduz drasticamente a resistência não compensada da solução, permitindo um controle de potencial altamente preciso sob diversas condições de eletrólito em laboratórios de pesquisa acadêmicos, industriais e de tecnologia verde.

Construído a partir de vidro de borossilicato de alta pureza e fluoropolímeros premium, esta unidade representa o auge da engenharia e confiabilidade de laboratório. O corpo da célula resiste a choque térmico e ataque químico de eletrólitos ácidos ou alcalinos agressivos, garantindo uma longa vida útil operacional. O mecanismo de vedação preciso, utilizando componentes usinados sob medida, garanta zero vazamento de gás durante experimentos de longa duração. Os pesquisadores podem operar com total confiança, sabendo que a integridade estrutural da célula mantém uma interface gás-líquido-sólido estável, produzindo medições voltamétricas, cronopotenciométricas e de espectroscopia de impedância altamente consistentes.

Características Principais

  • Isolamento por Membrana de Câmara Dupla: As câmaras do cátodo e do ânodo são completamente isoladas por uma membrana de troca iônica selecionada pelo usuário, mantida firmemente no lugar por uma braçadeira de corrente de liberação rápida e ergonômica. Esta configuração permite a substituição e limpeza rápida da membrana, garantindo uma vedação hermética e sem vazamentos entre as duas câmaras.
  • Portas de Amostragem Integradas de Alta Integridade: Portas de amostragem especializadas são construídas diretamente nas câmaras de vidro de borossilicato, permitindo a extração de líquido por seringa em intervalos regulares. Este design evita a contaminação atmosférica, tornando-o ideal para rastrear produtos intermediários em tempo real.
  • Otimização da Queda Ôhmica (R-Drop): A geometria da câmara é meticulosamente calculada para posicionar o eletrodo de referência em proximidade com o eletrodo de trabalho dentro da mesma meia-célula. Este arranjo minimiza a resistência não compensada, produzindo curvas de voltametria cíclica e cronopotenciometria mais limpas.
  • Design de Piso de Câmara Suspenso: Corpos de célula de camada única são projetados com um fundo interno elevado/suspenso. Este design estrutural avançado elimina zonas mortas da solução onde reagentes ou produtos poderiam se depositar, garantindo concentrações homogêneas em todo o volume do eletrólito.
  • Inserções de PTFE Giratórias 360 Graus: A tampa da célula possui uma inserção de fluoropolímero totalmente rotativa que permite que o eletrodo de trabalho seja alinhado paralelamente à interface da membrana. Isto garante uma distribuição uniforme do campo elétrico na superfície do eletrodo, eliminando variações locais de densidade de corrente.
  • Capas de Compressão Rosqueadas: A vedação segura da tampa da célula é alcançada usando roscas de vidro externas e capas de compressão POM de alta durabilidade. Estas capas comprimem os plugues internos de PTFE contra a borda de vidro, impedindo a fuga de gás mesmo durante operações de purga de alto fluxo.
  • Interfaces de Purga de Gás Especializadas: Cada câmara é equipada com portas de entrada e saída de gás dedicadas. Os usuários podem escolher entre um purgador de tubo reto otimizado para redução de dióxido de carbono (CO2RR) ou um purgador em L projetado para maximizar a interação gás-líquido em configurações de redução de nitrogênio (NRR).
  • Opção de Controle de Temperatura com Camisa: Disponível em configurações de camada única e de camada dupla com camisa. O modelo com camisa permite a circulação contínua de fluidos de transferência de calor, garantindo um controle isotérmico preciso para estudos termodinâmicos dependentes da temperatura.

Aplicações

Aplicação Descrição Benefício Principal
Redução de Dióxido de Carbono (CO2RR) Conversão eletrolítica de gás CO2 em produtos químicos de valor agregado como CO, ácido fórmico e etileno, utilizando purgadores de gás especializados. Impede a migração cruzada de produtos e subsequente oxidação no ânodo, garantindo medição precisa da eficiência Faradaica.
Reação de Redução de Nitrogênio (NRR) Síntese eletroquímica de amônia a temperatura ambiente a partir de gás nitrogênio e água, utilizando catalisadores de baixa temperatura. Purgadores em L maximizam a dissolução do nitrogênio, enquanto vedações de alta integridade previnem contaminação por nitrogênio ambiente.
Eletrólise da Água (HER/OER) Pesquisa fundamental sobre eletrocatalisadores de evolução de hidrogênio e oxigênio em eletrólitos altamente ácidos ou alcalinos. Mantém o hidrogênio e o oxigênio gerados completamente separados, mitigando misturas gasosas explosivas e contaminação cruzada.
Eletrossíntese Orgânica Eletroquímica preparativa envolvendo substratos orgânicos que requerem configurações de célula dividida para controlar as vias de reação. Portas de amostragem integradas permitem o rastreamento cinético preciso da conversão do reagente e distribuição do produto ao longo do tempo.
Estudos Cinéticos e de Mecanismo Monitoramento em tempo real das vias de reação eletroquímica através da extração de microalíquotas de eletrólito durante a polarização ativa. Elimina a necessidade de interromper a corrente ou desmontar a célula, preservando o equilíbrio termodinâmico do sistema.
Triagem de Catalisadores Teste de alto rendimento de novos catalisadores metálicos, de carbono ou moleculares depositados em eletrodos de difusão de gás. Braçadeiras de corrente de liberação rápida permitem a troca rápida de eletrodos de trabalho e membranas entre os testes.

Especificações Técnicas

Este sistema eletroquímico, designado sob a série de produtos PL-DJ06, está disponível em múltiplos volumes e configurações padrão para atender diversas escalas de laboratório. Abaixo estão as especificações abrangentes para a série PL-DJ06:

Parâmetro Variante PL-DJ06 Camada Única Variante PL-DJ06 com Camisa Variante Micro PL-DJ06-10
Volumes Nominais Disponíveis 30 mL, 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL 30 mL, 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL 10 mL (Microvolume)
Configuração da Câmara Câmara dupla Tipo H (Cátodo/Ânodo) Câmara dupla Tipo H (Cátodo/Ânodo) com camisa Câmara dupla Tipo H (Cátodo/Ânodo)
Material do Corpo Vidro de Borossilicato 3.3 Alto Vidro de Borossilicato 3.3 Alto (Parede dupla) Vidro de Borossilicato 3.3 Alto
Estrutura do Fundo Interno Piso suspenso (elimina zonas mortas) Cavidade de aquecimento/resfriamento com camisa Piso suspenso
Tipo de Braçadeira de Conexão Acoplamento por braçadeira de corrente de liberação rápida Acoplamento por braçadeira de corrente de liberação rápida Acoplamento por rosca interna
Mecanismo de Vedação da Tampa Rosca de vidro externa + capa POM Rosca de vidro externa + capa POM Rosca de vidro interna + plugue PTFE
Material da Inserção PTFE giratório 360 graus PTFE giratório 360 graus Plugue PTFE fixo
Vedações do Eletrodo Plugue PTFE com O-ring de compressão Plugue PTFE com O-ring de compressão Glande de compressão PTFE rosqueada
Compatibilidade do Eletrodo Trabalho, Referência, Auxiliar alongados Trabalho, Referência, Auxiliar alongados Microeletrodos de comprimento padrão
Opções de Tubo de Purga de Gás Reto (CO2RR) ou em L (NRR) Reto (CO2RR) ou em L (NRR) Linha de micro-purga
Estilo da Porta de Amostragem Porta lateral integrada com septa Porta lateral integrada com septa Porta de amostragem integrada no plugue superior
Temperatura de Operação -10°C a 100°C -20°C a 150°C (com circulador de fluido) -10°C a 80°C

Por Que Escolher Este Produto

  • Fluoropolímeros de Engenharia de Precisão: Ao utilizar a usinagem CNC de PTFE de alta pureza, líder do setor da KINTEK, as inserções internas e as vedações do eletrodo fornecem inércia química absoluta, garantindo que nenhum contaminante orgânico ou metálico lixiviado contamine suas reações catalíticas.
  • Integridade Estrutural com Zero Vazamento: A combinação de roscas de vidro externas, capas de compressão POM robustas e vedações de fluoropolímero pesadas cria um sistema hermético que mantém pressões internas constantes e evita vazamentos de gases tóxicos.
  • Capacidades de Personalização Inigualáveis: Aproveitando nossas abrangentes capacidades de usinagem CNC e sopro de vidro de ponta a ponta, a KINTEK pode personalizar volumes da câmara da célula, adicionar portas de sensor extras ou projetar configurações com camisa sob medida para atender aos seus requisitos específicos de processo.
  • Eficiência Operacional Consistente: A braçadeira de corrente de liberação rápida simplifica drasticamente as trocas de membrana e a limpeza pós-experimento, reduzindo o tempo de inatividade de manutenção e aumentando a produtividade diária de testes em laboratórios analíticos movimentados.
  • Controle Térmico Excepcional: A variante com camisa de dupla camada da célula fornece estabilidade térmica superior quando conectada a circuladores externos, permitindo a determinação precisa de energias de ativação e cinética de reação sob temperatura constante.

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