In-situ Raman-Messzelle
Wiederaufladbare Zink-Luft-Elektrolysezelle Metall-Brennstoffzellen-Reaktor Transparente Zink-Luft-Testvorrichtung
Artikelnummer : BE05
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Standard-Reaktionsflächen
- 1/2/3/4/4,5 cm²
- Abstand zwischen positiver und negativer Elektrode
- 1,4 cm
- Maximale Flüssigkeitskapazität
- 3 bis 6 ml
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Dieser transparente, wiederaufladbare Zink-Luft-Elektrolysezellen-Reaktor wurde für die Laborbewertung von elektrochemischen Zink-Luft-Systemen und Metall-Brennstoffzellenreaktionen entwickelt. Sein transparenter PMMA-Körper bietet Korrosionsbeständigkeit, hohe mechanische Festigkeit und direkte Sichtbarkeit des internen Testbereichs. Forscher können die Zelle während der Montage, der Elektrolytbefüllung und des Betriebs beobachten, während das kompakte Tischformat beibehalten wird.
Die Einheit unterstützt Reaktionsflächen von 1, 2, 3, 4 und 4,5 cm² und eignet sich daher für Katalysator-Screening, Elektrodenvergleiche, Elektrolytstudien, Zinkanodenbewertung und die Entwicklung von Einzelzellen. Sie ist relevant für die Batterie-F&E, die elektrochemische Materialforschung, die Brennstoffzellenentwicklung, Labore für Pulver- und fortgeschrittene Materialien sowie akademische Forschungsprogramme, die eine sichtbare und wiederverwendbare Testplattform erfordern.
Das Gerät ist für den wiederholten Laboreinsatz gebaut. Seine einfache Konstruktion ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage, während Schrauben und Hardware aus 304er Edelstahl eine zuverlässige Befestigungsleistung bieten. Ein definierter Elektrodenabstand und ein kontrolliertes Flüssigkeitsvolumen helfen Forschern, wiederholbare Testbedingungen über Experimente hinweg zu etablieren.
Hauptmerkmale
-
Transparente PMMA-Konstruktion: Der Hauptkörper besteht aus PMMA, das Korrosionsbeständigkeit mit hoher Festigkeit kombiniert. Seine transparente Form ermöglicht die direkte Beobachtung der Reaktionskammer und unterstützt eine schnellere visuelle Inspektion während der Tests.
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Wählbare Reaktionsflächen: Verfügbare Reaktionsflächen umfassen 1, 2, 3, 4 und 4,5 cm². Dieser Bereich unterstützt Experimente, die unterschiedliche aktive Elektrodengrößen, Stromdichtebedingungen oder Probengeometrien erfordern.
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Definierter Elektrodenabstand: Die positiven und negativen Elektroden sind um 1,4 cm voneinander getrennt. Ein fester Abstand hilft Forschern, eine konsistente Zellkonfiguration beizubehalten, wenn Elektroden, Katalysatoren oder Elektrolytformulierungen verglichen werden.
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Kontrollierte Elektrolytkapazität: Die maximale Flüssigkeitskapazität beträgt 3 bis 6 ml. Dieses kompakte Volumen reduziert den Materialverbrauch und ist praktisch für das Screening von Elektrolyten in geringen Mengen oder neu entwickelten Laborformulierungen.
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Schnelle Montage und Demontage: Die Struktur ist für eine unkomplizierte Montage und bequeme Entnahme der Komponenten ausgelegt. Dies vereinfacht den Austausch von Elektroden, die Reinigung, Inspektion und Vorbereitung zwischen den Testläufen.
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304er Edelstahl-Befestigungselemente: Schrauben und zugehörige Hardware bestehen aus 304er Edelstahl für eine dauerhafte mechanische Verbindung und verbesserte Beständigkeit gegenüber routinemäßiger Laborbelastung.
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Flügelmutter-Befestigung: Flügelmuttern machen das manuelle Anziehen und Lösen bequemer. Forscher können Vorrichtungsänderungen vornehmen, ohne bei häufigen Anpassungen der Zellkonfiguration auf komplexe Werkzeuge angewiesen zu sein.
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Anpassbare aktive Fläche: Reaktionsflächen, die über die aufgeführten Standardoptionen hinausgehen, können je nach Projektanforderungen angepasst werden. Käufer sollten die Anforderungen an Abmessungen und Elektrodenfläche vor der Bestellung bestätigen.
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Sichtbare experimentelle Konfiguration: Die transparente Struktur erleichtert die Überprüfung der Elektrodenplatzierung, der Flüssigkeitsbefüllung und des allgemeinen Zellzustands. Dies verbessert die praktische Inspektion während der Einrichtung und Fehlerbehebung.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Bewertung wiederaufladbarer Zink-Luft-Batterien | Zusammenbau und Vergleich von Zinkanoden, Luftkathoden, Katalysatoren und Elektrolytformulierungen in einer kompakten Einzelzellenkonfiguration. | Ermöglicht kontrollierte Vergleiche durch wählbare Reaktionsflächen und sichtbare interne Konstruktion. |
| Forschung an Metall-Brennstoffzellenreaktoren | Untersuchung von Reaktionen in Zink-basierten Metall-Brennstoffzellen, Elektrodengrenzflächen und Elektrolytverhalten unter Verwendung eines wiederverwendbaren Laborreaktorformats. | Bietet einen definierten Elektrodenabstand und ein geringes Flüssigkeitsvolumen für wiederholbare Screenings. |
| Entwicklung transparenter Zink-Luft-Testvorrichtungen | Beobachtung der Elektrodenpositionierung, Elektrolytbefüllung und sichtbarer Zellzustände während der Prototypenmontage und des Betriebs. | Unterstützt eine schnelle Inspektion ohne Demontage undurchsichtiger Zellen. |
| Screening neutraler Elektrolyte | Bewertung neutraler wässriger Elektrolytformulierungen für wiederaufladbare Zink-Luft-Systeme. Neutrale Medien können die durch Kohlendioxid verursachte Elektrolytkarbonisierung reduzieren und im Vergleich zu aggressiven alkalischen Medien die Bildung von Zinkdendriten unterdrücken. | Bietet eine praktische Plattform für Vergleiche von Elektrolyten in kleinen Mengen und ermöglicht Forschern die Untersuchung von Korrosions- und Lade-Nebenreaktionen. |
| Forschung an Sauerstoffreduktionskatalysatoren | Testen von Luftkathoden unter Verwendung von Katalysatorschichten, die auf Gasdiffusionsmaterialien wie Kohlenstoffgewebe aufgebracht wurden, und anschließender Vergleich des elektrochemischen Verhaltens in Einzelzellenexperimenten. | Eignet sich für kleine Reaktionsflächen, die den Verbrauch von Katalysator- und Elektrodenmaterial reduzieren. |
| Studien zu Zinkanoden und Elektrodenflächen | Vergleich verschiedener Zinkelektrodenabmessungen, aktiver Materialien und Verhältnisse von Anoden- zu Kathodenfläche. | Unterstützt mehrere Standardflächen und hebt die Anforderungen an die Flächenanpassung vor der Bestellung hervor. |
| Akademische Forschung zu Batteriematerialien | Verwendung der Zelle für Studentenlabore, Studien zu fortgeschrittenen Materialien, elektrochemische Demonstrationen und die Validierung von Prototypen im Frühstadium. | Einfache manuelle Montage und transparente Komponenten helfen, den experimentellen Aufbau und die Beobachtung zu beschleunigen. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktartikelnummer | BE05 |
| Gerätetyp | Wiederaufladbarer Zink-Luft-Elektrolysezellen-Reaktor und transparente Zink-Luft-Testvorrichtung |
| Material des Hauptkörpers | PMMA-Organisches Glas |
| Gesamtbreite × Höhe | 7 × 6 cm |
| Abstand zwischen positiver und negativer Elektrode | 1,4 cm |
| Maximale Flüssigkeitskapazität | 3 bis 6 ml |
| Standard-Variantenkennungen | BE05 T1, BE05 T2, BE05 T3, BE05 T4, BE05 T4.5 |
| Standard-Reaktionsflächen | 1, 2, 3, 4 und 4,5 cm² |
| Material der Befestigungselemente | 304er Edelstahl |
| Art der Befestigungselemente | Flügelmuttern und Edelstahlschrauben |
| Montage | Einfache Montage und Demontage |
| Benutzerdefinierte Reaktionsfläche | Verfügbar für andere Anforderungen; vor der Bestellung mit dem Kundendienst bestätigen |
| Variante | Kathoden-Reaktionsfläche | Anoden- oder Zinkelektroden-Reaktionsfläche | Bestellhinweis |
|---|---|---|---|
| BE05 T1 | 1 cm² | 4,5 cm² | Die Kathoden- und Anodenflächen sind standardmäßig nicht angepasst. Kontaktieren Sie den Kundendienst vor der Bestellung, falls entsprechende positive und negative Elektrodenflächen erforderlich sind. |
| BE05 T2 | 2 cm² | 2 cm², sofern nicht anders angegeben | Bestätigen Sie das erforderliche Verhältnis der Elektrodenflächen vor der Bestellung. |
| BE05 T3 | 3 cm² | 3 cm², sofern nicht anders angegeben | Bestätigen Sie das erforderliche Verhältnis der Elektrodenflächen vor der Bestellung. |
| BE05 T4 | 4 cm² | 4 cm², sofern nicht anders angegeben | Bestätigen Sie das erforderliche Verhältnis der Elektrodenflächen vor der Bestellung. |
| BE05 T4.5 | 4,5 cm² | 4,5 cm², sofern nicht anders angegeben | Bestätigen Sie das erforderliche Verhältnis der Elektrodenflächen vor der Bestellung. |
Die T1-Konfiguration hat ein spezifisches asymmetrisches Design: Ihre Kathodenreaktionsfläche beträgt 1 cm², während die Anoden- oder Zinkelektrodenseite eine Reaktionsfläche von 4,5 cm² aufweist. Die aufgeführten Variantenkennungen entsprechen den verfügbaren Optionen für die Reaktionsfläche und sollten vor der Beschaffung mit der erforderlichen Elektrodengeometrie abgeglichen werden. Wenn die positiven und negativen Elektrodenflächen exakt übereinstimmen müssen, teilen Sie diese Anforderung vor der Bestellung mit, damit die entsprechende Konfiguration bestätigt werden kann.
Die transparente PMMA-Struktur ist für korrosionsbewusste Laborarbeiten geeignet, erfordert jedoch Aufmerksamkeit beim Reinigungsverfahren. Legen Sie die PMMA-Platte nicht direkt in Ethanol oder Alkohollösungen. Gießen Sie keinen Alkohol auf die Oberfläche, da dies zu Oberflächenrissen oder schweren Schäden führen kann. Bei Ölverschmutzungen verwenden Sie ein Papiertuch mit einer kleinen Menge Alkohol, um die Oberfläche vorsichtig zu reinigen, anstatt die Platte einzutauchen oder zu sättigen. Eine Ultraschallreinigung der PMMA-Platte ist untersagt.
Für die Forschung an wiederaufladbaren Zink-Luft-Batterien mit neutralem Elektrolyten bleibt die Wahl des Elektrolyten eine experimentelle Überlegung und keine feste Gerätespezifikation. Neutrale Lösungen können die Karbonatfällung im Zusammenhang mit der Kohlendioxideinwirkung reduzieren und dazu beitragen, die Bildung von Zinkdendriten zu begrenzen. Forscher sollten dennoch formulierungspezifische Risiken bewerten. Chloridbasierte Formulierungen können während des Ladevorgangs schwere Korrosion oder Chlorgas erzeugen, daher können geeignete Additive oder alternative Vorläufersalze wie Sulfate, Triflate oder Perchlorate gemäß dem Testprotokoll und den Laborsicherheitsanforderungen in Betracht gezogen werden.
Warum dieses Produkt wählen
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Entwickelt für wiederholbares Labor-Screening: Der definierte Elektrodenabstand von 1,4 cm, wählbare aktive Flächen und eine maximale Flüssigkeitskapazität von 3 bis 6 ml bieten eine praktische Kontrolle über wichtige Variablen der Zelleinrichtung.
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Gebaut für häufige Konfigurationsänderungen: Einfache Demontage, Flügelmutter-Befestigung und Edelstahl-Hardware unterstützen einen effizienten Elektrodentausch und den wiederholten experimentellen Einsatz.
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Verbesserte visuelle Inspektion: Transparentes PMMA ermöglicht es Forschern, die interne Konfiguration und die Elektrolytbefüllung direkt zu inspizieren, was dabei hilft, Einrichtungsprobleme zu erkennen, bevor sie einen Test gefährden.
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Flexibel für diverse Forschungsprogramme: Standard-Reaktionsflächen decken gängige Experimente mit kleinen Zellen ab, während andere Flächenanforderungen für kundenspezifische Konfigurationen besprochen werden können.
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Materialbewusste Konstruktion: Korrosionsbeständiges PMMA und 304er Edelstahl-Hardware bieten eine langlebige Laborstruktur, wenn sie gemäß den angegebenen Vorsichtsmaßnahmen gehandhabt und gereinigt werden.
Wählen Sie eine Konfiguration, die auf Ihre Elektrodengeometrie abgestimmt ist, und kontaktieren Sie uns für ein Angebot oder eine maßgeschneiderte Zink-Luft-Testlösung, die auf Ihren Forschungsablauf zugeschnitten ist.
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