Produtos Eletroquímica e Testes de Nova Energia Células Eletroquímicas Padrão e Personalizadas Célula de Eletrólise de Conjunto de Eletrodo de Membrana com Cátodo Não Metálico de PEEK e Ânodo de Titânio
Alternar categorias
Célula de Eletrólise de Conjunto de Eletrodo de Membrana com Cátodo Não Metálico de PEEK e Ânodo de Titânio

Células Eletroquímicas Padrão e Personalizadas

Célula de Eletrólise de Conjunto de Eletrodo de Membrana com Cátodo Não Metálico de PEEK e Ânodo de Titânio

Número do item : PL-DJ27

O preço varia com base em especificações e personalizações


Material da Placa Catódica
PEEK (Poliéterétercetona)
Material da Placa Anódica
Titânio de Alta Pureza (Ti)
Área do Campo de Fluxo
50 mm x 50 mm (Personalizável)
ISO & CE icon

Envio:

Entre em contato conosco para obter detalhes de envio. Aproveite Garantia de envio dentro do prazo.

Ver Especificações

Por Que Nos Escolher

Processo de pedido fácil, produtos de qualidade e suporte dedicado para o sucesso do seu negócio.

Processo Fácil Qualidade Garantida Suporte Dedicado

Visão Geral do Produto

Imagem do produto 1

Imagem do produto 4

Esta célula de eletrólise de conjunto de eletrodo de membrana com lacuna zero oferece desempenho excepcional para pesquisa e desenvolvimento eletroquímico avançado. Utilizando uma arquitetura otimizada de lacuna zero, este sistema garante contato direto entre as camadas de catalisador e a membrana de troca iônica, o que encurta significativamente o caminho de migração iônica, reduz a resistência ôhmica e minimiza o consumo de eletrólito para uma eficiência energética incomparável.

Projetada principalmente para pesquisa em redução de dióxido de carbono e conversão de energia, esta célula atende laboratórios de tecnologia verde, instituições acadêmicas e empresas de engenharia química. Ela permite que os pesquisadores transitem sem problemas de ensaios em bancada para operações escaláveis de nível industrial.

Desenvolvida com um cátodo não metálico de PEEK e um ânodo de titânio de alta pureza, a unidade garante integridade estrutural e inércia química sob ciclos de teste rigorosos. Os usuários podem realizar com confiança processos de eletrólise de alta corrente, obtendo dados repetíveis e altamente precisos ao longo de milhares de horas de operação.

Principais Características

  • Arquitetura Avançada de Célula com Lacuna Zero: A configuração interna desta célula é projetada para operação com lacuna zero, posicionando a camada de catalisador em contato direto com a membrana de troca iônica. Ao minimizar a distância entre o ânodo e o cátodo, esta arquitetura encurta significativamente o caminho de migração iônica, o que reduz drasticamente a resistência ôhmica interna e minimiza o consumo de energia. Ela permite que os pesquisadores alcancem execuções estáveis e de alta eficiência, mesmo em densidades de corrente exigentes de nível industrial superiores a 300 mA cm⁻².
  • Cátodo Não Metálico de PEEK Resistente à Corrosão: A placa do cátodo é usinada com precisão a partir de Polieteretercetona (PEEK) premium. Este polímero avançado oferece resistência química incomparável contra reagentes agressivos e intermediários produzidos durante a redução catódica. Por ser completamente não metálico, ele elimina o risco de contaminação cruzada por íons de metais de transição, garantindo que suas avaliações experimentais de catalisadores permaneçam puras e livres de interferência catalítica de fundo.
  • Placa de Ânodo de Titânio de Alta Pureza: Para suportar o ambiente oxidante severo das semi-reações anódicas, a placa do ânodo é fabricada com titânio de alta pureza. Esta escolha de material oferece durabilidade superior e alta resistência à oxidação e corrosão ácida. Suas propriedades mecânicas robustas evitam deformações físicas ao longo de ciclos térmicos e elétricos prolongados, garantindo distribuição uniforme de pressão por todo o conjunto da membrana.
  • Sistemas Integrados de Gerenciamento Térmico: Projetada para eletrólise em alta temperatura, a placa do ânodo vem de fábrica com um furo pré-perfurado para haste de aquecimento de φ4mm e um furo para termopar de φ4mm. Isso permite que os pesquisadores insiram cartuchos de aquecimento e sondas térmicas diretamente no corpo da placa. Alcançar controle de temperatura preciso em tempo real garante alta estabilidade térmica e permite o perfil termodinâmico profundo de reações eletrocatalíticas.
  • Canais de Fluxo Serpentinos Otimizados: O sistema de fluidez conta com um campo de fluxo serpentino usinado por CNC de precisão que cobre uma área de canal padrão de 50mm x 50mm. Este design serpentino maximiza o tempo de retenção do reagente e garante uma distribuição excepcionalmente uniforme de gás e líquido por toda a área ativa da membrana. Ele evita zonas estagnadas e secagem localizada, resultando em taxas de alimentação de reagente estáveis e dinâmicas de transferência de massa consistentes.
  • Terminais Condutores Bimetálicos Premium: A célula conta com conectores elétricos distintos de alto desempenho otimizados para cada eletrodo. O cátodo é equipado com um terminal condutor de titânio robusto, que pode ser facilmente trocado por outros materiais dependendo dos requisitos do experimento. O ânodo conta com um terminal de cobre banhado a ouro, que oferece excelente condutividade elétrica e minimiza a resistência de contato para garantir alta eficiência energética.
  • Conjunto Modular e Altamente Configurável: Construído para versatilidade, este sistema conta com um design modular que facilita a desmontagem, limpeza e reconfiguração rápidas. Os pesquisadores podem trocar facilmente materiais-chave como o papel de carbono do cátodo, a membrana ou as camadas de difusão do ânodo (incluindo opções como papel de carbono, óxido de titânio ou espuma de metal). Esta facilidade de reconfiguração acelera a produtividade de amostras e acelera os testes de diferentes materiais.
  • Vedação Hermética para Alta Pressão: Equipada com um conjunto de parafusos de aço inoxidável resistente e juntas quimicamente inertes, esta célula estabelece um ambiente hermético e à prova de vazamentos. A pressão de fixação é distribuída uniformemente em todos os pontos para evitar passagem de gás e desvio de líquido, garantindo operação segura durante experimentos de eletrólise em fase gasosa de alta pressão, como a redução de dióxido de carbono.

Aplicações

Aplicação Descrição Principal Benefício
Redução de Dióxido de Carbono (CO2RR) Utiliza a estrutura de lacuna zero para reduzir o dióxido de carbono gasoso em produtos químicos valiosos C1/C2 (como monóxido de carbono, ácido fórmico ou etileno) em altas densidades de corrente. Elimina limitações de transporte de massa e minimiza perdas ôhmicas, permitindo operação estável acima de 300 mA cm⁻² para simular a produção industrial.
Eletrólise com Membrana de Troca de Prótons (PEM) Avalia revestimentos de catalisadores de ânodo e cátodo, durabilidade da membrana e eficiência da divisão da água em condições ácidas. O ânodo de titânio de alta pureza resiste a potenciais extremamente ácidos e oxidantes, evitando degradação e garantindo testes confiáveis de longo prazo.
Eletrólise com Membrana de Troca de Ânions (AEM) Investiga o transporte de hidróxido, o desempenho de catalisadores não nobres e a estabilidade do sistema em ambientes altamente alcalinos. O cátodo não metálico de PEEK oferece excelente inércia química contra soluções alcalinas concentradas, protegendo o sistema contra ataques químicos.
Síntese Eletroorgânica Realiza reações complexas de síntese orgânica, incluindo a redução eletroquímica de ácidos orgânicos ou oxidação de álcoois derivados de biomassa. O design modular permite a troca fácil de papel de carbono, espumas de metal e terminais de eletrodo personalizados para se adaptar a parâmetros de reação específicos.
Análise Térmica e Termodinâmica Executa reações de eletrólise em temperaturas elevadas para estudar a cinética e a eficiência energética termodinâmica. As portas integradas para haste de aquecimento de φ4mm e termopar permitem monitoramento térmico em tempo real e aplicação direta de calor, maximizando as taxas de reação.
Estudos de Camada de Difusão de Gás e Catalisador Submete diferentes camadas de difusão de gás (papéis de carbono, telas de titânio, espumas de metal) a testes de degradação acelerada sob alta tensão de corrente. O sistema de fixação com parafusos uniforme e resistente garante pressão de contato elétrico repetível, isolando a degradação no material alvo.

Especificações Técnicas

A arquitetura técnica da Célula de Eletrólise de Conjunto de Eletrodo de Membrana PL-DJ27 é definida pela seleção meticulosa de materiais de alta qualidade e tolerâncias dimensionais precisas. Cada componente foi otimizado para lidar com altas correntes elétricas, valores extremos de pH e temperaturas de operação elevadas. A construção do cátodo não metálico garante que a dissolução de metais de transição e a redeposição subsequente na membrana sejam completamente evitadas. Enquanto isso, a placa de ânodo de titânio robusta resiste aos potenciais severos de evolução de oxigênio sem oxidar ou degradar.

Os recursos de gerenciamento térmico integrados são fundamentais para pesquisadores que estudam a dependência da cinética de reação em relação à temperatura. É sabido que a execução de reações de eletrólise em temperaturas elevadas reduz os sobrepotenciais de ativação e aumenta a condutividade iônica através da membrana de troca, aumentando assim a eficiência geral da célula. Ao utilizar as portas integradas para haste de aquecimento de φ4 mm e termopar, perfis de temperatura definidos pelo usuário podem ser mantidos com alta precisão.

Parâmetro Técnico Detalhe da Especificação (Modelo: PL-DJ27)
Material da Placa do Cátodo PEEK (Polieteretercetona) - Não metálico
Material da Placa do Ânodo Titânio (Ti) de Alta Pureza
Geometria do Campo de Fluxo Canal de Fluxo Serpentino Usinado por CNC de Precisão
Área Ativa do Canal de Fluxo 50 mm × 50 mm (Personalizável conforme especificações do usuário)
Terminal Condutor do Cátodo Eletrodo de Titânio Substituível
Terminal Condutor do Ânodo Cobre (Cu) Banhado a Ouro
Portas de Integração do Ânodo Furo Padrão para Haste de Aquecimento de φ4 mm & Furo Padrão para Termopar de φ4 mm
Meio de Difusão de Gás do Cátodo Papel de Carbono Padrão
Compatibilidade com Meio de Difusão do Ânodo Papel de Carbono / Óxido de Titânio / Espuma de Metal
Conexões de Interface Fluida Saída do Cátodo, Entrada do Ânodo, Saída do Ânodo
Sistema de Vedação Juntas de Alta Performance Resistentes a Produtos Químicos
Densidade Máxima de Corrente de Operação >300 mA cm⁻² (Dependendo da membrana/catalisador)
Conjunto de Fixação Parafusos de Aço Inoxidável de Alta Resistência à Tração

Por Que Escolher Este Produto

  • Qualidade de Material Inabalável: Na KINTEK, aproveitamos nossa profunda experiência líder no setor em fluoropolímeros de alto desempenho e plásticos de engenharia para entregar células usinadas com as mais altas tolerâncias. A escolha de PEEK premium e titânio de alta pureza garante que este sistema resista aos reagentes mais corrosivos sem contaminar suas amostras preciosas.
  • Capacidades Avançadas de Usinagem CNC Personalizada: Ao contrário de produtos padrão prontos para uso, oferecemos extensos serviços de usinagem CNC personalizada. A área padrão de canal de 50mm x 50mm pode ser redimensionada ou remodelada personalizadamente para corresponder aos seus layouts de sistema específicos, configurações de fluxo ou suportes de sensores especializados, adaptados precisamente às necessidades do seu laboratório.
  • Eficiência e Escala de Nível Industrial: A arquitetura otimizada de lacuna zero replica as condições reais de eletrólisadores industriais. Ao permitir operação estável em densidades de corrente superiores a 300 mA cm⁻², nossa célula fornece aos pesquisadores uma plataforma de teste altamente escalável que produz dados comercialmente relevantes.
  • Personalização Modular Completa: Cada parte da célula é projetada para modularidade. Desde os terminais de cátodo de titânio substituíveis até as múltiplas opções de difusão do ânodo (papel de carbono, óxido de titânio, espuma de metal), esta célula oferece flexibilidade incomparável, permitindo que os pesquisadores executem múltiplos protocolos químicos distintos com uma única unidade de hardware.
  • Suporte de Engenharia Abrangente: A KINTEK garante toda compra com suporte técnico completo de nossos engenheiros de aplicativo dedicados. Nós ajudamos você a selecionar as configurações corretas de membrana, camadas de difusão e gerenciamento térmico para garantir que seu sistema se integre perfeitamente às suas configurações existentes de cromatografia gasosa e potenciostato.

Entre em contato com a KINTEK hoje mesmo para receber um orçamento personalizado ou discutir dimensões de canal personalizadas e upgrades de material adaptados às suas especificações técnicas.

Confiado pelos Líderes da Indústria

Nossos Clientes Parceiros
Veja mais perguntas frequentes sobre este produto

Folha de Dados do Produto

Célula de Eletrólise de Conjunto de Eletrodo de Membrana com Cátodo Não Metálico de PEEK e Ânodo de Titânio

Catálogo de Categorias

Células Eletroquímicas Padrão E Personalizadas


SOLICITAR UM ORÇAMENTO

Nossa equipe profissional responderá a você em até um dia útil. Sinta-se à vontade para nos contatar!

Produtos relacionados

Célula Eletroquímica Tipo H com Membrana Substituível para Experimentos de Três Eletrodos com Vidro de Borossilicato de Alta Qualidade e Componentes de Vedação em PTFE

Célula Eletroquímica Tipo H com Membrana Substituível para Experimentos de Três Eletrodos com Vidro de Borossilicato de Alta Qualidade e Componentes de Vedação em PTFE

Otimize sua pesquisa eletroquímica com nossa célula tipo H de primeira linha, que apresenta um design de membrana substituível, construção em vidro de borossilicato de alta qualidade e vedações em PTFE à prova de vazamentos. O sistema é ideal para testes precisos de três eletrodos em ambientes de purga de gás inerte ou reativo estritamente controlados.

Ver detalhes
Célula Eletrolítica Tipo H Substituível de Membrana Totalmente em PTFE para Análise Eletroquímica Dividida de Alta Pureza

Célula Eletrolítica Tipo H Substituível de Membrana Totalmente em PTFE para Análise Eletroquímica Dividida de Alta Pureza

Otimize a pesquisa eletroquímica com esta célula eletrolítica tipo H substituível de membrana totalmente em PTFTFE. Projetada para testes avançados de três eletrodos, este sistema quimicamente inerte oferece excelente estanqueidade a gás e queda mínima de resistência ôhmica para análise quantitativa precisa de reações catalíticas.

Ver detalhes
Célula Eletroquímica de Membrana Permutável em PTFE de Câmara Dupla com Três Eletrodos para Análise de Traços em Laboratório

Célula Eletroquímica de Membrana Permutável em PTFE de Câmara Dupla com Três Eletrodos para Análise de Traços em Laboratório

Otimize seus testes laboratoriais com esta célula eletroquímica premium em PTFE de membrana permutável, apresentando um design de câmara dupla, alinhamento preciso de eletrodos e volumes personalizáveis de 30ml a 500ml para pesquisa exigente, espectroscopia de impedância e análise de corrosão.

Ver detalhes
Célula Eletroquímica Tipo H com Membrana Substituível e Jaqueta, Célula de Eletrólise Dividida para Pesquisa Laboratorial

Célula Eletroquímica Tipo H com Membrana Substituível e Jaqueta, Célula de Eletrólise Dividida para Pesquisa Laboratorial

Esta célula eletroquímica Tipo H de alto desempenho e membrana substituível apresenta um capilar Luggin integrado, selos rotativos avançados de PTFE e opções de banho de água de dupla jaqueta para garantir máxima precisão, estabilidade e consistência de vedação a gás em aplicações de pesquisa laboratorial exigentes.

Ver detalhes
Célula Eletroquímica Tipo H com Membrana Substituível para Experimentos de Aeração de Gás com Três Eletrodos

Célula Eletroquímica Tipo H com Membrana Substituível para Experimentos de Aeração de Gás com Três Eletrodos

Obtenha medições eletroquímicas precisas com esta célula tipo H de membrana substituível premium, projetada com um capilar Luggin integrado para minimizar a queda de IR durante testes avançados de três eletrodos e análises laboratoriais de purga de gás altamente controladas.

Ver detalhes
Célula Eletrolítica Personalizada de PTFE Resistente à Corrosão com Reator de Baixo Ruído de Fundo e Portas de Entrada/Saída

Célula Eletrolítica Personalizada de PTFE Resistente à Corrosão com Reator de Baixo Ruído de Fundo e Portas de Entrada/Saída

Descubra células eletrolíticas personalizadas de alta pureza em PTFE, projetadas para análise eletroquímica de precisão. Apresentando extrema resistência à corrosão e baixa interferência de fundo, esses reatores oferecem portas de entrada/saída personalizáveis para integração perfeita em sistemas fluidos industriais ou de laboratórios exigentes.

Ver detalhes
Célula Eletrolítica de PTFE Branca com Deslizante Móvel e Tampa Isolada para Resistência à Corrosão por Flúor

Célula Eletrolítica de PTFE Branca com Deslizante Móvel e Tampa Isolada para Resistência à Corrosão por Flúor

Projetada para resistência química extrema, esta célula eletrolítica de PTFE personalizável possui um deslizante móvel e isolamento superior, ideal para ambientes ricos em flúor, garantindo resultados de alta pureza em aplicações de pesquisa eletroquímica, de semicondutores e na fabricação avançada.

Ver detalhes
Célula Eletroquímica Tipo H com Membrana Substituível para Sistema de Três Eletrodos com Camada Única Encaixotada e Purga de Gás

Célula Eletroquímica Tipo H com Membrana Substituível para Sistema de Três Eletrodos com Camada Única Encaixotada e Purga de Gás

Otimize sua pesquisa eletroquímica com nossa célula tipo H premium de membrana substituível, projetada para sistemas versáteis de três eletrodos, apresentando vidro de borossilicato de alta qualidade, vedações confiáveis de PTFE, configurações encaixotadas personalizáveis e designs avançados de purga de gás sub-superficial para análise laboratorial de precisão.

Ver detalhes
Célula de Reação de PTFE Personalizada de Alta Pureza, Tanque Eletrolítico para Aplicações Industriais de Semicondutores e Polissilício

Célula de Reação de PTFE Personalizada de Alta Pureza, Tanque Eletrolítico para Aplicações Industriais de Semicondutores e Polissilício

Conheça nossas células de reação e tanques eletrolíticos de PTFE personalizados projetados para a fabricação de semicondutores e polissilício. Essas unidades resistentes à corrosão garantem alta pureza em análise de traços e processamento químico, oferecendo durabilidade incomparável e estabilidade térmica para aplicações industriais e laboratoriais exigentes.

Ver detalhes
Célula Fotoeletroquímica de PTFE com Janela de Quartzo para Testes de Fotoeletrólise e Eletrocatálise

Célula Fotoeletroquímica de PTFE com Janela de Quartzo para Testes de Fotoeletrólise e Eletrocatálise

Projetada para pesquisas de alta precisão, esta célula fotoeletroquímica premium de PTFE possui janela de quartzo de alta transmitância, área ativa personalizável e vedação por compressão de parafuso segura, garantindo resistência química incomparável e contatos elétricos estáveis durante análises fotoeletrocatalíticas exigentes.

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

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

Esta célula eletroquímica Tipo H premium, com membrana substituível e porta de amostragem, apresenta vidro de borossilicato de alta pureza, plugues de rotação robustos em PTFE e separação eficiente de câmara dupla para aplicações avançadas em eletrocatálise, redução de nitrogênio e redução de dióxido de carbono.

Ver detalhes
Célula de Reação Eletroforética Isolante Personalizada em PTFE Resistente à Corrosão com Septo e Válvulas para Análise de Traços de Baixo Fundo

Célula de Reação Eletroforética Isolante Personalizada em PTFE Resistente à Corrosão com Septo e Válvulas para Análise de Traços de Baixo Fundo

Otimize a análise de traços com nossas células de reação personalizadas e resistentes à corrosão em PTFE. Com projetos de eletroforese isolante com septos e válvulas integrados, esses sistemas de alta pureza garantem baixo fundo e zero precipitação de metais para exigentes aplicações industriais de laboratório e pesquisa química atuais.

Ver detalhes
Célula Fotoeletroquímica Totalmente em PTFE com Janela de Quartzo para Eletroquímica de Três Eletrodos

Célula Fotoeletroquímica Totalmente em PTFE com Janela de Quartzo para Eletroquímica de Três Eletrodos

Descubra nossa célula fotoeletroquímica premium totalmente em PTFE, projetada para testes avançados com três eletrodos. Com uma janela de quartzo destacável de alta transmitância, tampa rotativa 360 graus e vedações seguras com anéis O, esta unidade resistente a produtos químicos garante máxima precisão e durabilidade excepcional.

Ver detalhes
Célula Fotoeletroquímica de PTFE Resistente à Corrosão, Célula de Teste de Três Eletrodos 100% PTFE de Alta Pureza com Janela de Quartzo

Célula Fotoeletroquímica de PTFE Resistente à Corrosão, Célula de Teste de Três Eletrodos 100% PTFE de Alta Pureza com Janela de Quartzo

Célula fotoeletroquímica de PTFE de alta pureza projetada para testes precisos de três eletrodos, com janela de quartzo destacável de ultra alta transmissão, vedação resistente e anti-fugas, e volumes personalizáveis de 30 a 500 mililitros para pesquisa laboratorial avançada e análise química

Ver detalhes
Eletrodo de Trabalho de Placa Plana de PTFE para Célula Eletroquímica para Testes de Corrosão em Amostras em Lâmina e Preparação de Amostras para MEV

Eletrodo de Trabalho de Placa Plana de PTFE para Célula Eletroquímica para Testes de Corrosão em Amostras em Lâmina e Preparação de Amostras para MEV

Esta célula eletroquímica de PTFE de alta pureza permite testes de corrosão precisos e preparação para MEV para amostras em lâmina plana, apresentando área de exposição personalizável de um centímetro quadrado e um design de fixação de dupla camada resistente a produtos químicos para análises de pesquisa laboratorial confiáveis

Ver detalhes
Célula Eletroquímica Hermética de Cinco Portas Reta com Design de Encaixe Interno e Tampa em PTFE

Célula Eletroquímica Hermética de Cinco Portas Reta com Design de Encaixe Interno e Tampa em PTFE

Célula eletroquímica hermética de alto desempenho premium de cinco portas retas com tampas avançadas em PTFE e vidro de borossilicato. Perfeita para análise laboratorial precisa de três eletrodos, purgação de gás e reações controladas com integridade de vedação absoluta.

Ver detalhes
Célula Eletroquímica de Vidro Selada com Controle de Temperatura com Camisa e Tampa de PTFE Resistente a Produtos Químicos

Célula Eletroquímica de Vidro Selada com Controle de Temperatura com Camisa e Tampa de PTFE Resistente a Produtos Químicos

Otimize a sua pesquisa analítica com a nossa célula eletroquímica selada de cinco portas de alta qualidade, com uma tampa de politetrafluoretileno (PTFE) resistente a produtos químicos e controle de temperatura com camisa. Projetada para sistemas precisos de três eletrodos, este recipiente robusto oferece uma fiabilidade excecional para aplicações críticas de pesquisa laboratorial.

Ver detalhes
Membrana de Troca Aniônica Grau RT para Eletrólise Alcalina da Água e Redução de Dióxido de Carbono

Membrana de Troca Aniônica Grau RT para Eletrólise Alcalina da Água e Redução de Dióxido de Carbono

Otimize sua pesquisa eletroquímica com esta membrana de troca aniônica premium Grau RT, projetada para alta eficiência em eletrólise alcalina da água e redução de dióxido de carbono, oferecendo resistência mecânica superior, condutividade estável e excepcional estabilidade operacional até sessenta graus Celsius.

Ver detalhes
Recipiente de Reação de PFA de Alta Pureza 4L, Tanque de Separação Água-Oxigênio para Experimentos de Eletrólise com Membrana Troca de Prótons, Componente de Fluido de Laboratório Personalizável

Recipiente de Reação de PFA de Alta Pureza 4L, Tanque de Separação Água-Oxigênio para Experimentos de Eletrólise com Membrana Troca de Prótons, Componente de Fluido de Laboratório Personalizável

Otimize sua pesquisa em eletrólise PEM com o nosso tanque de separação água-oxigênio de PFA de alta pureza de 4L. Projetado para inércia química total, este recipiente personalizável evita a intoxicação de catalisadores e a degradação de membranas, garantindo resultados experimentais de alta precisão em aplicações laboratoriais eletroquímicas exigentes e de hidrogênio verde industrial.

Ver detalhes
Membrana de Troca Aniônica de Alto Desempenho para Produção de Hidrogênio Verde

Membrana de Troca Aniônica de Alto Desempenho para Produção de Hidrogênio Verde

Descubra nossa membrana de troca aniônica (AEM) premium, projetada para eletrólise alcalina da água, células a combustível e redução de CO₂. Oferece alta condutividade, excelente resistência alcalina e durabilidade mecânica. Ideal para hidrogênio verde econômico, disponível com espessuras personalizadas e reforço em PTFE.

Ver detalhes