표준 및 맞춤형 전기화학 셀
액체 생성물 합성을 위한 석영 창 및 고체 전해질이 장착된 시각화 기체-고체 전기화학 셀
품목 번호 : PL-DJ36
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 바이폴라 플레이트 재질
- 고순도 티타늄
- 유로 채널 크기
- 20 mm x 20 mm
- 중앙 챔버 재질
- 폴리에테르에테르케톤 (PEEK)
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제품 개요


이 고급 기체-고체 전기화학 셀은 현대 전기화학 합성 및 현장 촉매 분석의 중요한 공학적 성과를 대표합니다. 고정밀 샌드위치 구조로 설계된 이 시스템은 기체-고체 인터페이스에서 기존의 액체 전해질을 고체 중합체 전해질로 성공적으로 대체했습니다. 이 혁신적인 구성은 반응 계통에 외부 음이온과 양이온이 유입되는 것을 방지합니다. 결과적으로 연구자들은 기존 셀에서 일반적으로 요구되는 복잡하고 에너지 집약적인 하류 분리 및 정제 단계를 완전히 우회하여, 고순도 액체 생성물 수용액을 직접 합성할 수 있습니다.
이 시스템은 이산화탄소 환원 반응, 질소 환원 및 광전기화학 합성의 최첨단 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 완전히 밀폐된 기체-고체-고체 인터페이스를 제공함으로써 장비는 뛰어난 물질 전달 및 반응물 접촉을 보장합니다. 이 장치의 주요 특징은 음극 챔버 바로 위에 높은 투명도의 석영 창을 직접 통합했다는 점입니다. 이 창은 반응 영역을 광학적으로 접근 가능한 환경으로 변환하여, 작업 전극 표면 거동의 실시간 육안 검사나 광조력 촉매 공정을 위한 외부 조명원의 적용을 가능하게 합니다.
까다로운 연구실 테스트 프로필에 견디도록 제작된 이 장비는 탁월한 작업 일관성과 구조적 내구성을 제공합니다. 모든 구성요소는 장기적인 물리적 무결성 및 화학적 내성을 보장하기 위해 고성능 엔지니어링 소재로 정밀 가공되었습니다. 고순도 티타늄 유동 플레이트와 견고한 폴리에테르에테르케톤(PEEK) 중간 챔버의 결합은 가장 엄격한 연구 환경에서 장기적이고 연속적인 테스트 주기 동안 안정적인 성능, 재현 가능한 과학적 데이터 및 누출 없는 작동을 보장합니다.
주요 특징
- 현장 광학 시각화 창: 음극 챔버에 프리미엄 고투과율 석영 창을 장착하여 설계된 이 셀은 광전기화학 연구를 위해 작업 전극의 직접적인 실시간 광학 관찰이나 외부 광원의 정밀한 적용을 가능하게 합니다.
- 고체 전해질 샌드위치 아키텍처: 기존 액체 전해질을 특수 고체 전해질로 대체하여 이 시스템은 깨끗한 기체-고체 인터페이스를 생성하고, 이온 오염을 제거하며 순수한 액체 생성물을 직접 얻을 수 있습니다.
- 고순도 티타늄 바이폴라 플레이트: 통합된 유동 플레이트는 고순도 티타늄으로 가공되어, 가혹한 전기화학 작동 조건에서 탁월한 전기 전도성, 최소화된 옴 저항 및 우수한 내부식성을 제공합니다.
- 정밀 가공된 PEEK 중간 챔버: 3mm 두께의 중간 챔버는 프리미엄 폴리에테르에테르케톤으로 제작되어, 클램핑 힘에 의한 변형에 저항하는 탁월한 화학적 상용성, 전기적 절연 및 기계적 강도를 제공합니다.
- 최적화된 20x20mm 유로 채널: 균일한 기체 분배를 보장하고 유로 사각지대를 최소화하며 활성 촉매 표면 전반의 물질 전달을 최적화하도록 설계된 고정밀 20x20mm 유로 채널 레이아웃을 특징으로 합니다.
- 견고한 누출 방지 클램핑 설계: 기계적 어셈블리는 밀봉 압력을 균일하게 분배하는 평행 클램핑 샌드위치 구조를 활용하여 반응물 우회를 방지하고 기밀 작동을 보장합니다.
- 직접 액체 생성물 회수: 작업 전극에서 생성된 액체 생성물은 순수한 무염 수용액 스트림으로 운반되므로, 반응 후 중화나 탈염 없이 즉시 정량 분석이 가능합니다.
- 모듈형 연구실 통합: 셀의 모듈형 설계를 통해 다양한 실험 설계 및 프로토콜에 맞춰 빠른 분해, 손쉬운 세척 및 막이나 전극의 편리한 교환이 가능합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 핵심 이점 |
|---|---|---|
| 전기화학적 CO2 환원 | 기체-고체 인터페이스에서 이산화탄소 가스를 포름산이나 알코올과 같은 가치 있는 액체 화학 원료로 직접 전환합니다. | 염이 함유된 액체 전해질에서 액체 생성물을 분리할 필요를 없애 순수 수용액을 얻을 수 있습니다. |
| 광전기화학 촉매 작용 | 고투과율 석영 창을 통해 투사된 외부 광원을 사용하여 음극의 광활성 촉매를 여기시킵니다. | 광 여기와 전기화학적 바이어스를 결합하여 반응 속도론과 캐리어 분리 효율을 향상시킵니다. |
| 현장 분광학 연구 | 라만(Raman), FTIR 또는 UV-Vis 분광계와 석영 창을 연결하여 활성 반응 단계 중간체 종을 모니터링합니다. | 반응 경로와 촉매 표면 재구성에 대한 실시간 비침습적 분자적 통찰력을 제공합니다. |
| 질소 환원 반응 | 상주 온도 및 압력에서 고체 중합체 전해질을 사용하여 질소 가스와 수증기로부터 녹색 암모니아를 합성합니다. | 액체 상에서의 질소 가스 낮은 용해도 한계를 우회하여 반응물 물질 전달 속도를 획기적으로 향상시킵니다. |
| 고체 막 성능 테스트 | 신개발 이온 교환 막의 이온 전도도, 크로스오버율 및 물리적 내구성을 특성화합니다. | 실제 산업적 작동 조건에서 매우 재현 가능한 기계적 및 화학적 열화 프로필을 제공합니다. |
| 전기촉매 기체 발생 | 다양한 전류 밀도에서 작업 전극의 기포 핵생성, 성장 및 이탈 패턴을 시각화합니다. | 연구자가 물리적 기체 방출 역학을 전기화학 성능 곡선과 직접 상관관계를 맺을 수 있게 합니다. |
기술 사양
이 고성능 시각화 기체-고체 전기화학 셀은 엄격한 품질 관리 하에 설계되었습니다. 아래 나열된 사양은 업그레이드된 시각화 구성요소를 포함하여 표준 생산 모델의 정확한 기술 매개변수를 반영합니다.
| 사양 매개변수 | 기술 세부사항 및 소재 (모델: PL-DJ36) |
|---|---|
| 모델 식별자 | PL-DJ36 (업그레이드된 시각화 시리즈) |
| 바이폴라 플레이트 소재 | 고순도 티타늄 |
| 유로 채널 치수 | 20 mm × 20 mm |
| 중간 챔버 소재 | 폴리에테르에테르케톤 (PEEK) |
| 중간 챔버 치수 | 20 mm × 20 mm |
| 중간 챔버 두께 | 3 mm |
| 시각화 창 소재 | 고투과율 석영 창 |
| 챔버 구성 | 광학 시각화가 가능한 음극 챔버; 고체 전해질 샌드위치 레이아웃 |
| 밀봉 가스켓 | 고성능 내화학성 불소중합체 가스켓 |
| 작동 온도 범위 | 상온 ~ 80°C |
| 최대 작동 압력 | 0.3 MPa |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 프리미엄 소재 통합: 고순도 티타늄, 프리미엄 PEEK 및 광학 등급 석영을 결합하여 전기화학 셀이 탁월한 화학적 상용성을 제공하고 샘플 오염을 방지하도록 보장합니다.
- 사내 정밀 가공 우수성: KINTEK의 고급 CNC 가공 역량을 활용하여 엄격한 제조 공차를 유지하고 완벽한 정렬, 단단한 밀봉 및 고도로 재현 가능한 실험 결과를 보장합니다.
- 간소화된 연구 워크플로우: 고체 전해질 설계를 통해 연구자가 고순도 액체 생성물을 직접 수집할 수 있으므로 복잡한 하류 정제 단계를 없애고 귀중한 분석 시간을 절약합니다.
- 견고하고 재사용 가능한 설계: 반복적인 조립 및 분해 주기를 견디도록 제작된 중형 샌드위치 클램핑 설계는 장기적인 작동 신뢰성을 위해 균일한 밀봉 압력을 유지합니다.
- 전용 기술 맞춤화: 귀하의 특수 연구실 설정과 완벽하게 정렬되도록 유동장 구성, 챔버 치수 및 창 조리개에 대한 맞춤형 수정을 제공합니다.
귀하의 특정 전기화학 연구 요구 사항에 대한 견적을 요청하거나 맞춤형 수정을 논의하려면 오늘 저희 기술 영업 팀에 문의하십시오.
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