In-situ Raman-Messzelle
Testvorrichtung für sekundäre Zink-Luft-Reaktor-Metall-Brennstoffzellen
Artikelnummer : BE04
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Optionen für den Reaktionsbereich
- 1*, 2, 3, 4 und 4,5 cm²
- Abstand zwischen positiver und negativer Elektrode
- 1,4 cm
- Flüssigkeitskapazität am Beispiel von 6 mol/L KOH
- 2,5 ml bis 5 ml, je nach Konfiguration
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Produktübersicht


Dieses System ist eine kompakte Testvorrichtung für sekundäre Zink-Luft-Reaktoren und Metall-Brennstoffzellen, die für die kontrollierte Laborbewertung elektrochemischer Reaktionen entwickelt wurde. Die Konstruktion aus weißem Polypropylen bietet eine starke Beständigkeit gegenüber alkalischen Umgebungen, während die definierte Elektrodengeometrie eine wiederholbare Positionierung der positiven und negativen Elektroden unterstützt. Die Struktur ist undurchsichtig und so konzipiert, dass die Flüssigkeit während der Tests sicher eingeschlossen bleibt.
Das Gerät unterstützt die Forschung an Zink-Luft-Batterien, die Entwicklung sekundärer Zink-Luft-Zellen, das Testen von Metall-Brennstoffzellen und vergleichende Elektrodenstudien. Es eignet sich für F&E-Labore für Batterien, elektrochemische Forschungsgruppen, Programme für fortschrittliche Materialien, akademische Einrichtungen und Prozessentwicklungsteams, die Zinkelektroden, Luftkathoden, alkalische Elektrolyte und das Verhalten von Gasdiffusionselektroden untersuchen.
Ein einfacher Zusammenbau und die abnehmbare Konstruktion machen das Gerät praktisch für häufige Konfigurationsänderungen, Inspektionen, Reinigungen und experimentelle Iterationen. Mehrere Optionen für die Reaktionsfläche ermöglichen es Forschern, die Testzelle an die Elektrodengeometrie und das Testziel anzupassen, während eine optional größere Anoden- oder Zinkelektrodenfläche das Flüssigkeitsvolumen erhöhen kann, ohne die Kathodentestfläche zu verändern.
Hauptmerkmale
-
Alkalibeständige Polypropylen-Konstruktion: Der Körper besteht aus Polypropylen, einem Material, das aufgrund seiner Beständigkeit gegenüber alkalischen Medien, seiner hohen strukturellen Festigkeit und seiner geringen Neigung, Ölverschmutzungen zurückzuhalten oder bei routinemäßiger Handhabung im Labor Oberflächenverschleiß zu erleiden, ausgewählt wurde.
-
Definierte Elektrodengeometrie: Ein Abstand von 1,4 cm zwischen positiver und negativer Elektrode sorgt für eine konsistente Zellenanordnung für Vergleichstests. Die feste Geometrie trägt dazu bei, Abweichungen zu reduzieren, die durch manuelle Neupositionierung zwischen den Experimenten entstehen.
-
Leckresistente Teststruktur: Die Vorrichtung ist so konzipiert, dass bei normalem Gebrauch keine Flüssigkeit austritt. Dies unterstützt sauberere Arbeitsbereiche, eine zuverlässigere Handhabung der Elektrolyte und eine bessere Kontinuität bei Labormessungen.
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Wählbare Reaktionsflächen: Verfügbare Konfigurationen der Reaktionsfläche umfassen 1, 2, 3, 4 und 4,5 cm². Forscher können eine Konfiguration wählen, die der aktiven Elektrodengröße, dem Ziel für die Stromdichte und dem experimentellen Protokoll entspricht.
-
Kontrollierte Elektrolytkapazität: Das Flüssigkeitsvolumen ist für jede Konfiguration der Reaktionsfläche definiert. Am Beispiel von 6 mol/L KOH reichen die verfügbaren Volumina von 2,5 ml bis 5 ml, was Forschern hilft, wiederholbare Elektrolytbedingungen zu etablieren.
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Einfacher Zusammenbau: Das Gerät ist unkompliziert zusammenzubauen und leicht zu demontieren. Dies reduziert die Komplexität der Einrichtung und unterstützt einen effizienten Elektrodenwechsel, Elektrolytwechsel, Reinigung und Inspektion nach dem Test.
-
Kompaktes Laborformat: Mit einer Breite von 7 cm und einer Höhe von 6 cm nimmt das Gerät nur wenig Platz auf dem Labortisch ein und bietet gleichzeitig eine praktische Plattform für fokussierte Zink-Luft- und Metall-Brennstoffzellen-Experimente.
-
Konfigurierbare Anodenseite: Die Anoden- oder Zinkelektrodenseite kann mit einer Reaktionsfläche von 4,5 cm² konfiguriert werden, während eine Kathodenfläche von 1 cm² beibehalten wird. Dies erhöht die Flüssigkeitsmenge in der Vorrichtung, ohne die Kathodenleistungstestfläche grundlegend zu verändern.
-
Anpassungspotenzial: Andere Anforderungen an die Reaktionsfläche können für kundenspezifische Konfigurationen besprochen werden. Dies ermöglicht es der Testplattform, projektspezifische Elektrodenabmessungen und Forschungsmethoden zu berücksichtigen.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Forschung an sekundären Zink-Luft-Batterien | Bewertung des Verhaltens von Zinkanoden und Luftkathoden in alkalischen Elektrolytsystemen während der Laborentwicklung wiederaufladbarer Zink-Luft-Zellen. | Bietet wählbare Reaktionsflächen und definierten Elektrodenabstand für kontrollierte Vergleiche. |
| Testen von Metall-Brennstoffzellen | Testen elektrochemischer Metall-Brennstoff-Konfigurationen, bei denen Zink oder eine andere kompatible Metallelektrode gegen eine Luftelektrode bewertet wird. | Unterstützt wiederholbaren Zellzusammenbau und praktische Anpassung der aktiven Elektrodengeometrie. |
| Entwicklung von Luftkathoden | Bewertung der Reaktion der Luftkathode, des Verhaltens der Gasdiffusionselektrode und der Leistung der Kathodenseite unter Beibehaltung einer definierten Kathodenfläche. | Die Option einer vergrößerten Anodenseite kann das Flüssigkeitsvolumen erhöhen, ohne die 1 cm² Kathodentestfläche zu verändern. |
| Bewertung von Zinkanoden | Untersuchung der Leistung der Zinkelektrode, der Elektrolytinteraktion und der mit der Anodengeometrie verbundenen Änderungen unter alkalischen Bedingungen. | Mehrere Konfigurationen der Reaktionsfläche helfen dabei, die Testzelle an die Ziel-Elektrodengröße anzupassen. |
| Studien zu alkalischen Elektrolyten | Durchführung kontrollierter Experimente mit alkalischen Elektrolytformulierungen, einschließlich 6 mol/L KOH als Referenzbedingung. | Spezifizierte Flüssigkeitskapazitäten unterstützen eine konsistente Elektrolytdosierung über verschiedene Konfigurationen hinweg. |
| Studien zu Elektroden und Separatoren | Untersuchung von Elektrodenanordnungen und separatorbezogenen Testbedingungen in kompakten Laborzellen vor erweiterten elektrochemischen Tests. | Die abnehmbare Struktur vereinfacht Einrichtungsänderungen, Inspektionen und Reinigungen zwischen den Versuchen. |
| Akademische Elektrochemie-Programme | Unterstützung von Lehr- und Forschungsexperimenten mit Zink-Luft-Chemie, Metallelektroden und wässrigen elektrochemischen Systemen. | Einfacher Zusammenbau und kompakte Abmessungen machen die Vorrichtung für wiederholte Experimente im Labormaßstab zugänglich. |
| Kundenspezifische Batterie-F&E-Protokolle | Anpassung der Zellenanordnung an projektspezifische Anforderungen an die aktive Fläche oder an Labor-Testabläufe. | Kundenspezifische Konfigurationen der Reaktionsfläche können in Betracht gezogen werden, wenn Standardoptionen nicht dem Forschungsdesign entsprechen. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | BE04 1 cm² | BE04 2 cm² | BE04 3 cm² | BE04 4 cm² | BE04 4.5 cm² |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurationskennung | BE04 1 cm² Reaktionsfläche | BE04 2 cm² Reaktionsfläche | BE04 3 cm² Reaktionsfläche | BE04 4 cm² Reaktionsfläche | BE04 4.5 cm² Reaktionsfläche |
| Reaktionsfläche | 1* cm² | 2 cm² | 3 cm² | 4 cm² | 4.5 cm² |
| Flüssigkeitskapazität (Beispiel 6 mol/L KOH) | 4 ml | 2.5 ml | 3.5 ml | 4.5 ml | 5 ml |
| Allgemeiner Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Formmaterial | Weiße PP-Platte, Polypropylen |
| Erscheinungsbild | Undurchsichtig |
| Breite | 7 cm |
| Höhe | 6 cm |
| Abstand positive/negative Elektrode | 1,4 cm |
| Dichtungsleistung | Kein Flüssigkeitsaustritt |
| Zusammenbau | Einfach zusammenzubauen |
| Demontage | Leicht zu demontieren |
| Standard-Reaktionsflächen | 1, 2, 3, 4 und 4,5 cm² |
| Kundenspezifische Reaktionsflächen | Andere Anforderungen können angepasst werden; kontaktieren Sie den Anbieter zur Bestätigung |
| Konfigurationshinweis | Technische Details |
|---|---|
| Vergrößerte Anodenseite | Um die Flüssigkeitsmenge während der Reaktion zu erhöhen, kann die Anoden- oder Zinkelektrodenseite eine 4,5 cm² Reaktionsfläche nutzen, während die Kathode bei 1 cm² bleibt. |
| Auswirkung auf Kathodentests | Diese Anpassung beeinträchtigt das Kathodenleistungstesten nicht. |
| Rückkehr zu 1 cm² Anodenfläche | Kontaktieren Sie den Anbieter, falls die Anodenfläche wieder auf 1 cm² angepasst werden muss. |
| Elektrolytreferenz | Flüssigkeitskapazitäten werden am Beispiel von 6 mol/L KOH angegeben. |
Der Konfigurationsbereich soll Forschern helfen, ein praktisches Verhältnis zwischen Elektrodenfläche und Elektrolytvolumen zu wählen. Die 1 cm²-Option bietet eine kompakte Basis für kathodenfokussierte Messungen und das Screening von Elektroden im kleinen Format. Die 2, 3 und 4 cm²-Optionen bieten zunehmend größere aktive Flächen für Experimente, die mehr Elektrodenoberfläche erfordern. Die 4,5 cm²-Option ist besonders nützlich, wenn eine größere Flüssigkeitsmenge auf der Anoden- oder Zinkelektrodenseite benötigt wird.
Die angegebenen Flüssigkeitskapazitäten sind konfigurationsspezifische Referenzwerte und keine universelle Betriebsanforderung. Forscher sollten den Elektrolyttyp, die Konzentration und das Füllverfahren gemäß dem Testprotokoll und den Anforderungen an die Materialkompatibilität auswählen. Bei Verwendung von 6 mol/L KOH bietet die aufgeführte Kapazität einen klaren Ausgangspunkt für die Planung der Elektrolytvorbereitung und der wiederholbaren Dosierung.
Der Körper aus weißem Polypropylen kombiniert praktische chemische Beständigkeit mit einer robusten Laborform. Seine Beständigkeit gegenüber alkalischen Medien ist für die Zink-Luft-Forschung relevant, bei der wässrige alkalische Elektrolyte üblicherweise bewertet werden. Das Material widersteht zudem Ölhaftung und Verschleiß, was dazu beiträgt, eine brauchbare Oberfläche während der Handhabung und wiederholter experimenteller Vorbereitungen zu erhalten. Die undurchsichtige Konstruktion begrenzt die direkte visuelle Inspektion durch den Körper, daher sollten Forscher ihre etablierten Inspektions- und Messverfahren bei der Überwachung der Zelle anwenden.
Der Elektrodenabstand von 1,4 cm ist eine wichtige geometrische Referenz für die experimentelle Konsistenz. Die Beibehaltung desselben Abstands bei vergleichbaren Tests kann dazu beitragen, unkontrollierte Änderungen der Ionenweglänge und der Zellenanordnung zu reduzieren. Dies unterstützt aussagekräftigere Vergleiche von Elektrodenmaterialien, Elektrolytbedingungen und Betriebsverfahren. Der definierte Abstand sollte zusammen mit einer konsistenten Elektrodenmontage- und Dichtungsmethode verwendet werden.
Die leckresistente Struktur ist nützlich für Laborabläufe, die alkalische Flüssigkeiten beinhalten. Ein zuverlässiger Flüssigkeitseinschluss reduziert das Risiko unterbrochener Tests durch Leckagen und hilft, den umliegenden Arbeitsbereich sauberer zu halten. Er unterstützt zudem eine geordnetere Elektrolytersetzung und Handhabung nach dem Test. Forscher bleiben dafür verantwortlich, angemessene Laborverfahren für die Lagerung, den Transfer, den persönlichen Schutz und die Abfallentsorgung alkalischer Chemikalien zu befolgen.
Das abnehmbare Design unterstützt einen praktischen Wartungszyklus. Bediener können das Gerät zur Elektrodenersetzung, Elektrolytentfernung, Reinigung und Inspektion demontieren und für den nächsten Test wieder zusammenbauen. Dies ist wertvoll in Entwicklungsprogrammen, in denen sich Elektrodenzusammensetzung, aktive Fläche, Separatoranordnung oder Elektrolytzustand häufig ändern. Eine einfache Struktur erleichtert es zudem, Vorbereitungsschritte über mehrere Bediener hinweg zu standardisieren.
Für Zink-Luft-Studien kann die Vorrichtung verwendet werden, um Anodenbedingungen, Luftkathodendesigns und Testflächenverhältnisse zu vergleichen. Ergänzende Forschungsüberlegungen können Zinkdendritenwachstum, Zinkat-Übersättigung und langfristige Verschlechterung des Luftkathodenkatalysators umfassen. Dieses Gerät bietet die kompakte Testzellenplattform, die zur Bewertung solcher Material- und Designfragen erforderlich ist, während die spezifische Zyklisierungsmethode, das Stromprofil, die Gasexposition und das analytische Verfahren vom Forschungsteam definiert werden sollten.
Für Metall-Brennstoffzellen-Programme helfen die wählbaren aktiven Flächen den Forschern zu untersuchen, wie sich die Elektrodengröße auf die Testanordnung und die Elektrolytmenge auswirkt. Die Plattform kann frühes Screening, vergleichende Materialarbeiten und kundenspezifische Laborprotokolle unterstützen, bevor ein größeres oder spezialisierteres Testsystem ausgewählt wird. Wenn die Standardkonfigurationen nicht den erforderlichen Elektrodenabmessungen entsprechen, können Anforderungen für kundenspezifische Reaktionsflächen zur Bewertung eingereicht werden.
Warum dieses Produkt wählen?
-
Entwickelt für die Alkaliforschung: Die Polypropylen-Konstruktion kombiniert Alkalibeständigkeit, hohe Festigkeit und praktische Beständigkeit gegen Ölverschmutzung und Verschleiß für anspruchsvolle Laborhandhabung.
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Konsistente experimentelle Geometrie: Definierte Abmessungen, Elektrodenabstand, Reaktionsflächen und Referenz-Flüssigkeitskapazitäten helfen Laboren, die Wiederholbarkeit bei Vergleichstests zu verbessern.
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Flexible Konfigurationsauswahl: Fünf Optionen für die Reaktionsfläche unterstützen verschiedene Elektrodengrößen und Testziele, während kundenspezifische Anordnungen für spezialisierte Programme in Betracht gezogen werden können.
-
Effizienter Laborbetrieb: Einfacher Zusammenbau und Demontage reduzieren den Vorbereitungsaufwand und unterstützen schnellere Elektrodenwechsel, Reinigungen, Inspektionen und Elektrolytersetzungen.
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Praktischer Einschluss und Unterstützung: Das Design ohne Flüssigkeitsleckagen und die reaktionsschnelle Konfigurationsunterstützung bieten eine zuverlässige Grundlage für die Entwicklung von Zink-Luft- und Metall-Brennstoffzellen.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot, eine Konfigurationsberatung oder eine kundenspezifische Lösung, die auf Ihre Elektrodenfläche, Ihr Elektrolytvolumen und Ihr Testprotokoll abgestimmt ist.
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