In-situ Raman-Messzelle
Testvorrichtung für Festkörper-Zink-Luft-Batterien, flexible Zink-Luft-Form
Artikelnummer : BE07
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Formmaterial
- Organisches Glas
- Reaktionsbereichsoptionen
- 1 cm², 2 cm² und 4 cm²
- Abstand zwischen positiver und negativer Elektrode
- 0,2 cm, bestimmt durch die Dicke der Elektrolytmembran
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Produktübersicht

Diese Testvorrichtung für Festkörper-Zink-Luft-Batterien ist eine kompakte Laborform, die für den Zusammenbau und die Beobachtung von Zink-Luft-Batteriestrukturen entwickelt wurde. Die aus transparentem organischem Glas gefertigte Einheit bietet eine glatte, klare Oberfläche, die die Inspektion der internen Anordnung während der Vorbereitung und Prüfung erleichtert. Die Konstruktion ermöglicht das direkte Stapeln der positiven Elektrode, der negativen Elektrode und des Festelektrolyten über der Grundplatte, was den Zusammenbau für wiederholbare Laborarbeiten vereinfacht.
Das Gerät eignet sich für die Forschung an Festkörper-Zink-Luft-Batterien, Anwendungen mit flexiblen Zink-Luft-Formen, die Bewertung von Batteriematerialien und fortgeschrittene Laborstudien mit elektrochemischen Zellstrukturen. Es stehen drei Optionen für die Reaktionsfläche zur Verfügung: 1 cm², 2 cm² und 4 cm². Anpassungen werden für Projekte unterstützt, die eine an ein spezifisches experimentelles Design angepasste Vorrichtung erfordern.
Das kompakte Format ist praktisch für kontrollierte Laborabläufe, bei denen klare Beobachtung, einfacher Zusammenbau und konsistente Komponentenpositionierung wichtig sind. Die Konstruktion aus transparentem organischem Glas ermöglicht eine visuelle Inspektion, während der definierte Elektrodenabstand und die wählbaren Reaktionsflächen eine strukturierte Plattform für Vergleichstests bieten.
Hauptmerkmale
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Konstruktion aus transparentem organischem Glas: Die Vorrichtung ist aus organischem Glas mit einer glatten, transparenten Oberfläche gefertigt. Dies ermöglicht es Forschern, die zusammengebaute Struktur direkt zu beobachten und die Anordnung der Elektroden und des Festelektrolyten zu überprüfen.
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Kompaktes Montageformat: Der kleine Formfaktor von 6 × 6 cm ist für eine effiziente Handhabung im Labor konzipiert. Positive und negative Elektroden können zusammen mit dem Festelektrolyten direkt über der Grundplatte gestapelt werden, was einen bequemen Zusammenbau ermöglicht.
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Definierter Elektrodenabstand: Der Standardabstand zwischen der positiven und der negativen Elektrode beträgt 0,2 cm. Der tatsächliche Abstand wird durch die Dicke der Elektrolytmembran bestimmt, wodurch die Montagegeometrie mit dem gewählten Festelektrolytdesign verknüpft wird.
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Mehrere Reaktionsflächen: Das Gerät ist mit Reaktionsflächen von 1 cm², 2 cm² oder 4 cm² erhältlich. Dieser Bereich hilft Laboren bei der Auswahl einer geeigneten Konfiguration für verschiedene Probengrößen, Testziele und Stadien der Zellentwicklung.
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Klare visuelle Inspektion: Die transparente Oberfläche erleichtert die Überwachung der Platzierung und des Zustands der Komponenten während des Zusammenbaus. Eine verbesserte Sichtbarkeit unterstützt effizientere Einrichtungsprüfungen und reduziert Unsicherheiten bei der Positionierung geschichteter Materialien.
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Direkte Schichtkonfiguration: Das Design ermöglicht das direkte Stapeln der positiven Elektrode, der negativen Elektrode und des Festelektrolyten auf der Oberseite der Grundplatte. Dies bietet eine einfache Anordnung für Experimente mit Festkörper-Zink-Luft-Batterien.
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Unterstützung bei Anpassungen: Die Vorrichtung kann für Forschungsprogramme mit spezifischen Anforderungen an Abmessungen oder Struktur angepasst werden. Dies ist nützlich, wenn Standard-Reaktionsflächen oder Montageanordnungen nicht mit dem geplanten Experiment übereinstimmen.
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Forschungsorientierter Aufbau: Das Gerät ist eher für die Entwicklung von Laborbatterien als für die allgemeine Handhabung konfiguriert. Seine kompakten Abmessungen, die definierten Optionen für die Reaktionsfläche und die transparente Konstruktion unterstützen organisierte experimentelle Arbeitsabläufe.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Forschung an Festkörper-Zink-Luft-Batterien | Zusammenbau von positiven und negativen Elektroden mit einem Festelektrolyten in einer kontrollierten Schichtkonfiguration für Laborzellstudien. | Bietet eine kompakte und klar beobachtbare Plattform für den experimentellen Zusammenbau. |
| Bewertung von Zink-Luft-Elektroden | Vergleich von Elektrodenstrukturen oder Materialkombinationen unter Verwendung der verfügbaren 1 cm²-, 2 cm²- und 4 cm²-Reaktionsflächenkonfigurationen. | Unterstützt Tests in verschiedenen aktiven Flächenbereichen, ohne das grundlegende Vorrichtungskonzept zu ändern. |
| Studien zu Festelektrolytmembranen | Verwendung der Elektrolytmembran als abstandsbestimmendes Element zwischen der positiven und der negativen Elektrode. | Verbindet den Montagespalt direkt mit der Dicke der Elektrolytmembran. |
| Entwicklung flexibler Zink-Luft-Formen | Anwendung des Formformats in Forschungsworkflows zur Entwicklung flexibler oder kundenspezifischer Zink-Luft-Batteriestrukturen. | Bietet eine einfache Basisanordnung mit Anpassungsmöglichkeiten für projektspezifische Anforderungen. |
| Screening von Batteriematerialien | Vorbereitung von Batteriebaugruppen mit kleiner Fläche für die Untersuchung von Materialien und Zellkonfigurationen im Frühstadium. | Kompakte Abmessungen helfen bei der Organisation von Laborexperimenten im kleinen Maßstab. |
| Akademische und fortgeschrittene Materialforschung | Unterstützung von Lehre, Labordemonstrationen und explorativer Forschung an elektrochemischen Festkörperzellen. | Transparente Konstruktion verbessert die Sichtbarkeit während der Einrichtung und Inspektion. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Produktartikelnummer | BE07 | Standortbezogene Kennung für dieses Produkt. |
| Produkttyp | Testvorrichtung für Festkörper-Zink-Luft-Batterien und flexible Zink-Luft-Form | Entwickelt für den Zusammenbau im Labor und die Beobachtung von Festkörper-Zink-Luft-Batteriestrukturen. |
| Formmaterial | Organisches Glas | Glatte und transparente Oberfläche. |
| Gesamtbreite × Höhe | 6 × 6 cm | Kompakte Abmessungen der Vorrichtung gemäß Referenzmaterialien. |
| Abstand zwischen positiver und negativer Elektrode | 0,2 cm | Der spezifische Abstand wird durch die Dicke der Elektrolytmembran bestimmt. |
| Verfügbare Konfiguration | BE07-1 cm² | Reaktionsfläche: 1 cm². |
| Verfügbare Konfiguration | BE07-2 cm² | Reaktionsfläche: 2 cm². |
| Verfügbare Konfiguration | BE07-4 cm² | Reaktionsfläche: 4 cm². |
| Optionen für die Reaktionsfläche | 1 cm², 2 cm² und 4 cm² | Wählen Sie die Konfiguration entsprechend der erforderlichen Reaktionsfläche. |
| Montageanordnung | Positive Elektrode, negative Elektrode und Festelektrolyt direkt über der Platte Nr. 1 gestapelt | Unterstützt den bequemen Zusammenbau der geschichteten Zellstruktur. |
| Anpassung | Unterstützt | Kontaktieren Sie den Lieferanten, um projektspezifische Anforderungen zu besprechen. |
| Oberflächeneigenschaften | Glatt und transparent | Erleichtert die Beobachtung der zusammengebauten Komponenten. |
| Umgang mit Alkohol | Legen Sie die Platte aus organischem Glas nicht direkt in Ethanol oder Alkohollösung; gießen Sie keinen Alkohol auf die Plattenoberfläche | Diese Aktionen können zu Oberflächenrissen oder Schäden führen. Bei Ölverschmutzung verwenden Sie ein Tuch mit einer kleinen Menge Alkohol, um die Oberfläche zu reinigen. |
| Ultraschallreinigung | Verboten | Reinigen Sie die Platte aus organischem Glas nicht mit Ultraschallgeräten. |
Die wählbare Reaktionsfläche ist das primäre Unterscheidungsmerkmal der Konfiguration. Die 1-cm²-Version eignet sich für kleinere Teststrukturen und Material-Screenings, während die 2-cm²- und 4-cm²-Versionen größere definierte Reaktionsflächen für Experimente bieten, die eine größere aktive Oberfläche erfordern. Diese Kennungen bewahren den Bezug zur Produktfamilie, während jede Konfiguration durch ihre dokumentierte Reaktionsfläche unterschieden wird.
Der Elektrodenabstand von 0,2 cm sollte zusammen mit der im Experiment verwendeten Elektrolytmembran-Spezifikation interpretiert werden. Da die Referenzmaterialien angeben, dass der tatsächliche Abstand durch die Membrandicke bestimmt wird, sollten Forscher die beabsichtigte Membranabmessung bestätigen, bevor sie ein Montageverfahren abschließen. Diese Beziehung ist wichtig, wenn verschiedene Festelektrolytformulierungen verglichen werden oder wenn die Vorrichtung für ein kundenspezifisches Forschungsdesign angepasst wird.
Die Platte aus organischem Glas erfordert eine kontrollierte Handhabung bei Reinigung und Vorbereitung. Das direkte Eintauchen in Ethanol oder Alkohollösung ist verboten, und Alkohol sollte nicht auf die Oberfläche gegossen werden. Beide Aktionen können zu Rissen oder schwerwiegenderen Schäden führen. Bei einer Ölverunreinigung ist die empfohlene Methode, eine kleine Menge Alkohol auf ein Tuch aufzutragen und die Oberfläche vorsichtig zu reinigen. Ultraschallreinigung ist ebenfalls verboten, da die Platte nicht in einen Ultraschallreinigungsprozess gegeben werden darf.
Diese Pflegeanforderungen sind Teil der Betriebsspezifikation und sollten in die Laborverfahren aufgenommen werden. Eine ordnungsgemäße Handhabung trägt dazu bei, die glatte, transparente Oberfläche zu erhalten, die für die visuelle Inspektion erforderlich ist. Sie reduziert auch das Risiko vermeidbarer Schäden bei der routinemäßigen Vorbereitung, insbesondere in Laboren, in denen mehrere Batteriematerialien oder Elektrolytformulierungen nacheinander bewertet werden.
Für Beschaffungsteams sind die Hauptauswahlkriterien Material, Reaktionsfläche, Gesamtabmessungen und Elektrodenabstand. Die Konstruktion aus transparentem organischem Glas bietet die erforderliche Sichtbarkeit, die Größe von 6 × 6 cm hält die Einheit kompakt und die drei Optionen für die Reaktionsfläche ermöglichen es, das Gerät an die geplante Zellstruktur anzupassen. Wenn das Standardformat die Anforderungen eines Programms nicht erfüllt, können Anpassungen vor dem Kauf besprochen werden.
Warum dieses Produkt wählen
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Zweckmäßige Laborgeometrie: Das definierte Format von 6 × 6 cm, der Elektrodenabstand von 0,2 cm und die wählbaren Reaktionsflächen bieten eine klare Grundlage für den organisierten Zusammenbau von Festkörper-Zink-Luft-Batterien.
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Hohe Sichtbarkeit während der Einrichtung: Glattes, transparentes organisches Glas ermöglicht die direkte Beobachtung der geschichteten Struktur und hilft Forschern, die Platzierung der Komponenten vor dem Test zu überprüfen.
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Konfigurationsflexibilität: Drei dokumentierte Reaktionsflächen unterstützen verschiedene experimentelle Maßstäbe, während Anpassungen spezielle Forschungsanforderungen berücksichtigen.
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Praktische Handhabung für Batterie-F&E: Das kompakte Design und die direkte Stapelanordnung vereinfachen die Vorbereitung für wiederholte Laboruntersuchungen und Materialvergleiche.
Wählen Sie die Reaktionsfläche und die Montagekonfiguration, die zu Ihrem Forschungsprogramm passen, und kontaktieren Sie uns dann für ein Angebot oder eine maßgeschneiderte Lösung für Festkörper-Zink-Luft-Batterieformen.
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