In-situ Raman-Messzelle
Wiederverwendbare, dichtungsversiegelte Elektrolytzelle für Metall-Brennstoffzellen-Reaktoren
Artikelnummer : BE06
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Reaktionsfläche
- 1 / 2 / 3 / 4 / 4,5 cm²
- Durchflussrate der externen Umwälzpumpe
- 3~10 ml/min oder 20~65 ml/min
- Kapazität der Elektrolyt-Vorratsflasche
- 100 / 250 / 500 ml
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Diese wiederverwendbare, dichtungsversiegelte Elektrolytzelle ist ein transparentes Zink-Luft-Testgehäuse und ein Metall-Brennstoffzellen-Reaktor, der für kontrollierte elektrochemische Experimente entwickelt wurde. Seine versiegelte Konfiguration unterstützt bequeme Schlauchverbindungen, während der transparente Körper aus organischem Glas es Forschern ermöglicht, den Testaufbau und das Elektrolytverhalten während des Betriebs zu beobachten. Die kompakte Einheit kombiniert einen definierten Reaktionsbereich mit einer externen Elektrolytzirkulationsanordnung für wiederholbare Labortests.
Das Gerät eignet sich für die Zink-Luft-Batterieforschung, die Entwicklung von Metall-Brennstoffzellen, Studien zur Elektrolytzirkulation und sauerstoffgespeiste elektrochemische Experimente. Es unterstützt wählbare Reaktionsflächen von 1 bis 4,5 cm², mehrere Größen für Gasrohranschlüsse und externe Pumpendurchflussbereiche, die für verschiedene Testbedingungen geeignet sind. Die Einheit ist anwendbar in Batterielaboren, der Forschung an fortschrittlichen Materialien, akademischen elektrochemischen Programmen und Entwicklungsarbeiten mit zirkulierenden Elektrolyten.
Das versiegelte Design trägt dazu bei, eine kontrollierte Testumgebung aufrechtzuerhalten, während Schrauben und Muttern aus Edelstahl 304 eine dauerhafte mechanische Befestigung gewährleisten. Eine kontinuierliche Elektrolytzirkulation kann verbrauchte Ionen ersetzen, die Passivierung der negativen Elektrode reduzieren und die Konzentrationspolarisation bei Hochstrom-Lade- und Entladevorgängen senken. Diese Funktionen unterstützen einen stabilen Betrieb, wenn Forscher konsistente Testbedingungen und einen praktischen Zugang zum Flüssigkeitskreislauf benötigen.
Hauptmerkmale
-
Wiederverwendbares, versiegeltes Zelldesign: Die versiegelte Struktur bietet eine definierte Elektrolytkammer und bequeme Schlauchanschlüsse für wiederholte Zink-Luft- und Metall-Brennstoffzellen-Experimente. Diese Konfiguration hilft Forschern, konsistente Aufbau-Bedingungen über mehrere Tests hinweg zu etablieren.
-
Konstruktion aus transparentem organischem Glas: Das Formteil aus organischem Glas ermöglicht eine direkte visuelle Inspektion des Zellkörpers und der internen Testumgebung. Die transparente Konstruktion ist nützlich, um die Elektrolytzirkulation, den Aufbauzustand oder sichtbare Veränderungen während des Experiments zu beobachten.
-
Externe Elektrolytzirkulation: Eine externe Umwälzpumpe bewegt den Elektrolyten durch das Testsystem mit wählbaren Durchflussbereichen von 3~10 ml/min oder 20~65 ml/min. Die beiden Durchflussoptionen unterstützen unterschiedliche experimentelle Anforderungen und Zirkulationsintensitäten.
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Verbesserte Kontrolle elektrochemischer Tests: Die kontinuierliche Elektrolytzirkulation kann die während der Reaktion verbrauchten Ionen wieder auffüllen und Konzentrationsgradienten reduzieren. Dies hilft, die Passivierung der negativen Elektrode und die Konzentrationspolarisation bei Hochstrom-Lade- und Entladetests zu begrenzen.
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Mehrere Optionen für die Reaktionsfläche: Die verfügbaren Konfigurationen bieten Reaktionsflächen von 1, 2, 3, 4 und 4,5 cm². Forscher können eine geeignete aktive Fläche für Screenings, Vergleichstests oder Experimente auswählen, die unterschiedliche Stromdichten erfordern.
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Sauerstoffkompatible Gasanschlüsse: Gasrohranschlüsse sind in den Größen 6, 8 und 10 mm erhältlich. Die Anschlussanordnung kann Experimente mit reinem Sauerstoff unterstützen, wenn das Labor-Testprotokoll einen sauerstoffgespeisten Betrieb erfordert.
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Langlebige Befestigungsteile: Schrauben und Muttern sind aus Edelstahl 304 gefertigt. Diese Hardware bietet eine robuste Klemmung und zuverlässige mechanische Unterstützung bei wiederholtem Zellaufbau und Laboreinsatz.
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Flexible Elektrolytkapazität: Speicherkapazitäten von 100, 250 und 500 ml ermöglichen es, das Arbeitsvolumen des Elektrolyten an die Testdauer und die Zirkulationsanforderungen anzupassen. Dies bietet Laboren praktische Flexibilität für kurze Screening-Tests und längere Experimente.
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Kompaktes Laborformat: Mit einer Breite und Höhe von 7*6 cm beansprucht die Einheit nur wenig Platz auf dem Labortisch, während sie die wesentlichen Anschlüsse für versiegelte Elektrolyt- und Gasflusstests beibehält. Ihre kompakte Form unterstützt die Integration in bestehende Labor-Testaufbauten.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Zink-Luft-Batterietests | Bewertung des Verhaltens von Zink-Luft-Zellen unter Verwendung einer transparenten, versiegelten Form mit kontrollierter Elektrolytzirkulation und definierten Kathodenreaktionsflächen. | Unterstützt den wiederholbaren Vergleich der Reaktionsleistung und hilft, Ionenverarmung und Passivierungseffekte der Elektrode zu reduzieren. |
| Forschung an Metall-Brennstoffzellen-Reaktoren | Verwendung der Einheit als kompakter Reaktor zur Untersuchung elektrochemischer Reaktionen mit metallischen Brennstoffelektroden und zirkulierendem Elektrolyten. | Bietet eine praktische Laborplattform mit wählbaren aktiven Bereichen und externem Flüssigkeitsmanagement. |
| Studien zu Hochstrom-Lade- und Entladevorgängen | Zirkulation des Elektrolyten während anspruchsvoller Lade- und Entladeexperimente, bei denen Konzentrationsgradienten das Zellverhalten beeinflussen können. | Hilft, die Konzentrationspolarisation zu reduzieren und verbessert die Kontrolle des Stofftransports bei Hochstrombetrieb. |
| Elektrochemische Experimente mit reinem Sauerstoff | Anschluss von Labor-Gasleitungen über die verfügbaren 6, 8 oder 10 mm Schlauchanschlüsse für sauerstoffgespeiste Testprotokolle. | Ermöglicht kontrollierte Gasversorgungskonfigurationen für sauerstoffbezogene Zink-Luft- und Brennstoffzellenforschung. |
| Studien zu Elektrolytzirkulation und Passivierung | Untersuchung, wie der kontinuierliche Elektrolytaustausch verbrauchte Ionen, die Passivierung der negativen Elektrode und die Reaktionsstabilität beeinflusst. | Ermöglicht es Forschern, den Pumpendurchfluss und die Speicherkapazität zu variieren und gleichzeitig die elektrochemische Reaktion zu überwachen. |
| Batterie- und Materialforschungslabore | Integration der Ausrüstung in akademische, industrielle und materialwissenschaftliche Forschungsprogramme, die sich auf elektrochemische Umwandlung und Metallelektroden konzentrieren. | Kombiniert kompakte Abmessungen, wiederverwendbare Konstruktion und mehrere Optionen für Reaktionsflächen in einem Labor-Testformat. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Produktkennung | BE06 | Standortspezifische Kennung für dieses Produkt |
| Produkttyp | Wiederverwendbare, dichtungsversiegelte Elektrolytzelle und transparentes Zink-Luft-Testgehäuse | Geeignet für die Forschung an Metall-Brennstoffzellen-Reaktoren |
| Material des Gehäuses | Organisches Glas | Transparenter Zellkörper |
| Breite × Höhe | 7*6 cm | Kompaktes Laborformat |
| Abstand zwischen positiver und negativer Elektrode | 1,4 cm | Definierter Abstand zwischen den Elektroden |
| Gasrohranschluss | 6 / 8 / 10 mm | Kann Experimente mit reinem Sauerstoff unterstützen |
| Durchflussrate der externen Umwälzpumpe Option 1 | 3~10 ml/min | Externe Pumpenkonfiguration |
| Durchflussrate der externen Umwälzpumpe Option 2 | 20~65 ml/min | Externe Pumpenkonfiguration |
| Verfügbare Reaktionsflächen | 1 / 2 / 3 / 4 / 4,5 cm² | Wählbare Konfigurationsoptionen |
| Kapazität der Elektrolyt-Vorratsflasche | 100 / 250 / 500 ml | Die maximale Flüssigkeitskapazität hängt von der gewählten Flasche ab |
| Material der Befestigungselemente | Edelstahl 304 | Gilt für Schrauben und Muttern |
Variantenkonfiguration
| Standortspezifische Variante | Reaktionsfläche | Konfigurationshinweis |
|---|---|---|
| BE06 TR1 | 1 cm² | Die Kathodenreaktionsfläche beträgt 1 cm²; die Anoden- oder Zinkelektrodenseite hat eine Reaktionsfläche von 4,5 cm². |
| BE06 TR2 | 2 cm² | Reaktionsflächenoption für das Testgehäuse. |
| BE06 TR3 | 3 cm² | Reaktionsflächenoption für das Testgehäuse. |
| BE06 TR4 | 4 cm² | Reaktionsflächenoption für das Testgehäuse. |
| BE06 TR4.5 | 4,5 cm² | Reaktionsflächenoption für das Testgehäuse. |
Bedienungs- und Pflegehinweise
Die Platte aus organischem Glas darf nicht direkt in Ethanol oder eine Alkohollösung gelegt werden. Alkohol darf auch nicht auf die Oberfläche gegossen werden, da dies zu Rissen oder Schäden an der Oberfläche führen kann. Wenn Öl oder andere Verunreinigungen vorhanden sind, reinigen Sie die Oberfläche mit einem Tuch, das leicht mit einer kleinen Menge Alkohol befeuchtet ist, anstatt die Platte einzutauchen oder zu fluten.
Die Ultraschallreinigung darf bei der Platte aus organischem Glas nicht angewendet werden. Die Einhaltung dieser Handhabungsanforderungen trägt zum Schutz des transparenten Körpers bei und unterstützt die kontinuierliche Wiederverwendung der Ausrüstung. Laborpersonal sollte außerdem Schläuche, Pumpendurchfluss, Elektrolytkapazität und Gasversorgungsbedingungen gemäß dem beabsichtigten Testprotokoll und den Kompatibilitätsanforderungen der experimentellen Materialien auswählen.
Die Zirkulationsfunktion dient dazu, die während der Reaktion verbrauchten Ionen kontinuierlich zu ersetzen und die Elektrolytbewegung durch das Testsystem zu verbessern. Sie kann auch dazu beitragen, die Passivierung der negativen Elektrode und die Konzentrationspolarisation bei Hochstrom-Lade- und Entladevorgängen zu reduzieren. Die tatsächlichen elektrochemischen Ergebnisse hängen vom Elektrolyten, den Elektrodenmaterialien, den Gasbedingungen, dem Strom und anderen vom Forscher festgelegten experimentellen Variablen ab.
Warum dieses Produkt wählen?
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Kontrollierte experimentelle Architektur: Der versiegelte Zellkörper, der definierte Elektrodenabstand, die wählbaren Reaktionsflächen und der externe Zirkulationspfad geben Forschern praktische Kontrolle über wichtige Testvariablen.
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Für den wiederholten Laboreinsatz gebaut: Die wiederverwendbare Konstruktion und die Befestigungselemente aus Edelstahl 304 bilden eine dauerhafte Grundlage für wiederholte Montage- und elektrochemische Tests.
-
Anpassungsfähige Forschungskonfiguration: Mehrere Reaktionsflächen, Gasanschlussgrößen, Pumpendurchflussbereiche und Elektrolytflaschenkapazitäten ermöglichen es, das System an verschiedene Zink-Luft- und Metall-Brennstoffzellen-Programme anzupassen.
-
Nützlich unter anspruchsvollen Testbedingungen: Die kontinuierliche Elektrolytzirkulation adressiert Bedenken hinsichtlich Ionenverbrauch, Passivierung der negativen Elektrode und Konzentrationspolarisation, die Hochstromexperimente beeinflussen können.
-
Praktische Integration und Unterstützung: Das kompakte Format und die bequemen Schlauchanschlüsse machen es einfach, die Ausrüstung in bestehende Laborabläufe zu integrieren, während anwendungsspezifische Konfigurationsanleitungen dabei helfen können, den Aufbau auf das beabsichtigte Experiment abzustimmen.
Kontaktieren Sie KINTEK für ein Angebot und eine Konfigurationsempfehlung, die auf Ihre Anforderungen an Elektrolytzirkulation, Gasversorgung, Reaktionsfläche und Metall-Brennstoffzellen-Tests zugeschnitten ist.
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