표준 및 맞춤형 전기화학 셀
실험실 연구용 교체형 멤브레인 H형 전기화학 셀 자켓 분할 전기분해 셀
품목 번호 : PL-DJ07
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- Chamber Volume Range
- 30ml ~ 500ml (맞춤형)
- Luggin Capillary Tip Aperture
- < 0.2 mm
- Material Composition
- Borosilicate Glass 3.3 & CNC 가공된 PTFE
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제품 개요

이 고급 전기화학 셀 시스템은 최적화된 3전극 구조를 제공하며, 기준전극과 작동전극을 별도의 챔버로 분리하여 IR 강하를 획기적으로 줄입니다. 고정밀 루긴 모세관이 통합된 이 설계는 양극과 음극 사이에서 전기활성종의 교차오염을 방지하여 깨끗한 분석 환경을 보장합니다. 챔버 격리는 안전하고 고결성 멤브레인 클램핑 시스템을 통해 유지되며, 신뢰할 수 있는 이동성 연구와 깨끗한 순환전압전류 실험을 가능하게 합니다.
이산화탄소 환원, 질소 고정, 물 분할 및 전기촉매 평가 분야의 최첨단 연구에 완벽하며, 이 시스템은 대학 실험실, 재료과학 부서 및 산업 에너지 연구 부서에 적합합니다. 물리적 구성 덕분에 연구자들은 다양한 유형의 이온교환막을 자유롭게 교체하며 사용할 수 있어 넓은 범위의 수성 및 유기 전해질 평가를 지원합니다.
고품질 붕규산 유리와 맞춤 CNC 가공 불소중합체 씰로 제작된 이 장비는 뛰어난 화학적 불활성성과 기계적 안정성을 보장합니다. 강산성, 염기성 또는 고온 실험 조건에서도 일관되고 재현 가능한 볼타메트리 데이터를 제공하며, 장시간 실행 중에도 누출이나 교차오염이 발생하지 않기 때문에 연구자들은 안심하고 작업할 수 있습니다.
주요 특징
- 정밀 루긴 모세관 통합: 통합된 루긴 모세관은 작동전극 챔버까지 직접 연장되어 있으며, 0.2mm 미만의 초미세 팁 개구를 특징으로 합니다. 이 구성은 전위 감지 지점을 작동전극 표면에 매우 가깝게 배치하여 저전도성 전해질에서 보상되지 않은 옴 저항(IR 강하)을 최소화합니다. 또한 모세관 내부 채널에 아가 겔을 충전하여 전해질 유속을 조절할 수 있어 장시간 실험 전반에 걸쳐 기준 전위를 안정화시킵니다.
- 교체형 멤브레인 분할 구조: 시스템은 모듈식 분할 챔버 구조를 특징으로 합니다. 고강도 체인 클램프가 고정 인터페이스 역할을 하여 연구자들이 이온교환막(나피온 또는 맞춤 고분자 멤브레인 등)을 쉽게 삽입하고 교체할 수 있습니다. 장력이 유리 플랜지 전체에 고르게 분포되어 붕규산 구조에 열적 또는 기계적 응력 균열의 위험 없이 기밀 밀봉을 보장합니다.
- 360도 회전 PTFE 인서트: 전극 정렬은 균일한 전류 분포에 매우 중요합니다. 작동전극과 상대전극 챔버는 외부 나사산과 회전 PTFE 내부 코어를 사용하여 전극 표면을 멤브레인과 평행하게 정밀 360도 정렬할 수 있습니다. 조립체는 견고하고 내화학성 폴리옥시메틸렌(POM) 외부 캡으로 고정되어 기밀성 있고 신뢰할 수 있는 밀봉을 제공합니다.
- 정제된 기준전극 격리: 기준전극 챔버는 특수 내부 나사산을 활용합니다. 밀봉 시 통통 용기 효과(사이펀 작용)에 의한 챔버 간 액체 이동을 차단합니다. 이를 통해 기준 전해질을 격리하여 오염과 기준 전위 드리프트를 제거합니다.
- 다용도 표면 하 가스 퍼징: 맞춤 유리 스파저를 통해 표면 하 폭기가 최적화됩니다. 이산화탄소 환원(CO2RR)에는 스트레이트형 스파저를 제공하여 CO2 포화도를 극대화하며, 질소 환원(NRR)에는 L자형 스파저를 사용하여 전극 표면에 대한 적절한 가스 흐름 형태를 유지합니다.
- 이중 자켓 디자인을 통한 열 관리: 온도 의존적 전기촉매 반응의 경우, 자켓 셀 버전은 진공 단열된 외부 유리 슬리브를 통해 순환 유체(물 또는 실리콘 오일)를 통과시킬 수 있습니다. 이를 통해 내부 전해질을 일정한 온도로 유지하여 동역학 연구에서 열역학적 편차를 줄입니다.
- 고품질 재료 구성: 접촉되는 모든 부품은 고내구성 붕규산 유리 3.3 또는 고순도 PTFE로 제작됩니다. 붕규산 3.3은 낮은 열팽창성과 극도의 화학적 공격 저항성을 특징으로 하며, PTFE 인서트는 엄격한 공차로 CNC 가공되어 침출물이나 미량 오염물이 실험 데이터를 손상시키는 것을 방지합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 전기화학적 CO2 환원 (CO2RR) | 스트레이트형 가스 폭기를 사용하여 전해질에 이산화탄소를 포화시켜 촉매가 가스를 액체 연료로 전환할 수 있도록 합니다. | 높은 가스 포화 효율과 챔버 간 생성물 제로 교차오염. |
| 질소 환원 반응 (NRR) | L형 폭기 시스템을 적용하여 제어된 온도 환경에서 작동전극 바로 아래에 질소 가스를 직접 공급합니다. | 질소 가스 바이패스를 방지하고 촉매 근처에서 안정적인 국소 가스 농도를 보장합니다. |
| 물 분할 (HER/OER) | 이온교환막을 사용하여 음극의 수소 발생과 양극의 산소 발생을 분리합니다. | 교차오염 없이 각 챔버에서 순수 가스를 수집할 수 있도록 보장합니다. |
| 배터리 재료 평가 | 맞춤 연장 전극을 사용하여 제어된 화학 환경에서 고체상 또는 액체상 전기활성종을 테스트합니다. | 옴 저항을 최소화하여 고재현성 순환전압전류 데이터 제공. |
| 부식 및 부동태화 테스트 | 장기 테스트 주기 동안 공격적인 산성 또는 염수 매질에서 금속 합금의 열화를 모니터링합니다. | 붕규산 유리와 불소중합체 씰 부품의 뛰어난 내화학성. |
| 전기합성 및 정밀 화학 | 별도의 양극 산화 및 음극 환원 챔버가 필요한 유기 합성 반응을 수행합니다. | 상대전극 열화를 방지하여 합성 생성물의 높은 선택성. |
기술 사양
실험실 구성과 완벽한 호환성을 보장하기 위해 아래에서 PL-DJ07 시리즈의 기술 사양을 검토하시기 바랍니다:
| 사양 파라미터 | 기술 세부사항 및 값 (모델: PL-DJ07) |
|---|---|
| 제품 모델 | PL-DJ07 |
| 챔버 구성 | 3H형 분할 챔버 시스템 |
| 표준 부피 용량 | 30 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml (맞춤 부피 가능; 10 ml은 내부 나사산 디자인 사용) |
| 챔버 본체 재질 | 고순도 붕규산 유리 3.3 |
| 씰링 부품 | CNC 가공 PTFE 인서트, POM 외부 캡, 바이톤 O-링 |
| 루긴 모세관 개구 | < 0.2 mm 팁 직경 |
| 모세관 유량 제어 | 아가 겔 충전 호환 |
| 분리 인터페이스 | 퀵 릴리스 체인 클램프가 장착된 교체 가능 멤브레인 플랜지 |
| 전극 장착 | PTFE 씰링 나사를 통한 압축 O-링 (연장 전극 필요) |
| 전극 정렬 | 360도 회전 PTFE 코어 (전극-멤브레인 평행 정렬용) |
| 가스 폭기 옵션 | 스트레이트형 스파저 (탄소 환원용) / L형 스파저 (질소 환원용) |
| 온도 조절 | 단층 (상온) 또는 이중층 (액체 순환용 자켓) |
| 높이 기저부 디자인 | 높이 유리 브릿지 (사멸 영역에 용액이 갇히는 것을 방지) |
| 샘플링 업그레이드 | 옵션 보조 샘플링 포트 (요청 시 맞춤화 가능) |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 정밀 장인정신 & 성능 신뢰성: 모든 유닛은 정밀 CNC 가공 불소중합체와 전문 유리 취입 기술로 제조됩니다. 이는 물리적 누출이나 잠재적 측정 편차를 방지하는 절대적인 구조적 대칭성, 치수 일관성 및 엄격한 공차를 보장합니다.
- 고급 유체 및 전하 역학: 미세 개구 루긴 모세관과 평행 정렬 전극의 조합은 고도로 균일한 전기장 라인을 보장하고 옴 손실을 최소화하여 연구자들이 큰 IR 강하의 간섭 없이 정확한 반응 동역학을 포착할 수 있게 합니다.
- 다용도 맞춤화 기능: KINTEK는 챔버 부피, 보조 샘플링 포트 및 전극 크기의 맞춤화를 제공합니다. 산소에 민감하거나 휘발성 반응 모니터링을 위해 절대 밀봉 밸브를 포함하도록 설계를 수정할 수 있으며, 특정 실험 목표에 완벽하게 적응합니다.
- 우수한 씰링 기술: 압축 O-링 및 POM 외부 캡과 결합된 다중 나사산 디자인은 퍼징 중 양압에도 견디는 기밀 밀봉을 보장하여 휘발성 유기 용매 또는 고순도 반응 가스의 누출을 최소화합니다.
- 타의 추종을 불허하는 화학적 불활성성: 고급 붕규산 유리 3.3과 버진 PTFE를 사용함으로써 시스템은 부식성 산, 강염기 및 유기 용매에 대해서도 완전히 비반응성 상태를 유지하여 민감한 분석 연구에서 미량 오염 위험을 제거합니다.
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