Ознакомьтесь с нашим исчерпывающим ресурсом по электролитическим ячейкам. Получите доступ к техническим статьям, руководствам по экспериментам и информации о применении в электрохимии.
Узнайте о 4 критических переменных для экспериментов с электролитическими ячейками из ПТФЭ: напряжение, ток, температура и скорость потока для оптимальных лабораторных результатов.
Узнайте, как выбрать правильный электролит для полностью фторопластовых электролитических ячеек, сбалансировав ионную проводимость, химическую стабильность и совместимость.
Узнайте пошаговую настройку электролитических ячеек из ПТФЭ, от механической стабильности и расстояния между электродами до предотвращения утечек и протоколов безопасности.
Узнайте профессиональный протокол очистки электрохимических ячеек из ПТФЭ, включая замачивание в кислоте, ультразвуковую очистку и методы сушки.
Узнайте основные этапы проверки перед использованием электролитических ячеек из ПТФЭ, охватывающие структурную целостность, качество поверхности и предотвращение утечек.
Изучите основные особенности полностью фторопластовых электролитических ячеек, включая непревзойденную химическую стойкость, электроизоляционные свойства и термическую стабильность.
Узнайте о трехэлектродной архитектуре — рабочем, противоэлектроде и электроде сравнения — используемой в полностью фторопластовых электролизерах для высокоточных исследований.
Узнайте о стандартных размерах портов для электролитических ячеек из ПТФЭ, включая порты для электродов диаметром 6,2 мм и порты для продувки газом диаметром 3,2 мм для герметичных конфигураций.
Узнайте о стандартных объемах электролитических ячеек из ПТФЭ от 10 мл до 500 мл и изучите возможности индивидуальной настройки для агрессивных химических сред.
Узнайте, почему полностью электролитические ячейки из ПТФЭ являются превосходным выбором для агрессивных электрохимических сред, обеспечивая непревзойденную химическую стабильность.
Узнайте о лучших практиках обслуживания электрохимических ячеек для рамановской спектроскопии in-situ, от протоколов очистки до хранения, обеспечивая высокое качество данных и долговечность.
Узнайте о необходимых мерах предосторожности при работе с электрохимическими ячейками Рамана in-situ, включая электробезопасность, обращение с хрупкими компонентами и протоколы очистки.
Узнайте о важном протоколе очистки электрохимических ячеек: промойте деионизированной водой и высушите азотом, чтобы предотвратить загрязнение и остатки.
Узнайте точные шаги по сборке, подключению и эксплуатации электрохимической ячейки Рамановской спектроскопии in-situ для получения надежных электрохимических данных.
Изучите 3-ступенчатый протокол очистки растворителем для рамановских ячеек in-situ, чтобы устранить загрязнители и обеспечить высокоточную спектроскопическую информацию.
Откройте для себя варианты настройки зажимов электродов для электрохимических ячеек для рамановской спектроскопии in situ, включая платину, медь, титан и стеклоуглерод.
Узнайте о стандартной трехэлектродной системе для ячеек рамановской спектроскопии in-situ, включающей платиновые рабочий и противоэлектрод с электродом сравнения Ag/AgCl.
Узнайте, почему PEEK и кварц являются идеальными материалами для электрохимических ячеек для рамановской спектроскопии in-situ, обеспечивая химическую стойкость и оптическую прозрачность.
Узнайте стандартные размеры портов (Φ6,2 мм и Φ3,2 мм) для электролитических ячеек для рамановской спектроскопии in-situ, чтобы обеспечить идеальную посадку электродов и управление газом в ваших экспериментах.
Узнайте о стандартном объеме 20 мл для электролитических ячеек для рамановской спектроскопии in-situ и о том, как размеры портов и конфигурации электродов влияют на ваши исследования.
Узнайте, как электролитические ячейки концентрируют тритий посредством изотопного разделения, чтобы обеспечить точное измерение радиоактивности в природных водах.
Узнайте, как неразделенные реакторы BDD упрощают электролиз сточных вод благодаря механической эффективности и мощному механизму двойного окисления.
Узнайте, как трехэлектродные электролитические ячейки обеспечивают точный контроль потенциала и точные измерения перенапряжения при тестировании катализаторов HER.
Узнайте, как индивидуальные блокирующие ячейки из нержавеющей стали обеспечивают механическую поддержку и стабильные интерфейсы для исследований твердотельных аккумуляторов.
Узнайте, как конструкция электролизной ячейки регулирует распределение тока и смачивание для обеспечения равномерного покрытия катализаторов из композитов на основе углеродного волокна.
Узнайте, как системы с высокочистым аргоном стабилизируют синтез в расплавленной соли, предотвращая окисление и защищая подложки, такие как молибден и углеродистая сталь.
Узнайте, как оптимизация расстояния между электродами до 1,5 см снижает омическое сопротивление и напряжение ячейки, сокращая затраты на энергию при очистке сточных вод рыбной муки.
Узнайте, как механическое перемешивание улучшает удаление общего органического углерода при очистке сточных вод рыбной муки, преодолевая ограничения массопереноса и разрушая поляризационные слои.
Узнайте, как реакторы из боросиликатного стекла обеспечивают химическую целостность, прозрачность и равномерную динамику потока в экспериментах по электроокислению.
Разблокируйте высокоточные фотоэлектрохимические испытания. Узнайте, почему кварцевые окна необходимы для пропускания УФ-видимого света и получения точных результатов.
Узнайте, как технология SOEC снижает потребление электроэнергии на 33% за счет использования высокотемпературной термодинамики и промышленных отходящих тепловых потоков для производства водорода.
Узнайте, как точное расстояние между электродами в электролитических ячейках снижает потери энергии, предотвращает короткие замыкания и оптимизирует электрохимические реакции.
Узнайте, как магнитные мешалки повышают эффективность электрохимического разложения, преодолевая ограничения массопереноса и истончая диффузионный слой для получения более быстрых результатов.
Узнайте, как постоянный ток и электролиты взаимодействуют, чтобы выявить микроструктуры аустенитной нержавеющей стали посредством контролируемого окисления и ионного обмена.
Узнайте, почему композиты на основе диоксида циркония и полисульфона являются лучшим выбором для диафрагм электролизеров, обеспечивая баланс между химической стабильностью и ионной проводимостью.
Узнайте, как прозрачные акриловые электролитические ячейки обеспечивают визуальный мониторинг и точную регулировку зазора между электродами для оптимизации энергопотребления.
Узнайте, почему электролитические ячейки необходимы для измерения OCP и PD, чтобы точно прогнозировать гальваническую коррозию и стабильность материалов.
Узнайте, как настроить трехэлектродную ячейку для тестирования коррозии сплавов 13Cr и P110, используя рабочий, противоэлектрод и электрод сравнения для получения точных данных.
Узнайте, как прецизионные электролитические элементы и свинцовые катоды обеспечивают 91% выход и превосходную термическую стабильность при электрохимическом восстановлении поливанилина.
Узнайте, как электроды из нержавеющей стали действуют как инертные блокирующие токосъемники для точного определения пределов напряжения ионных жидкостей.
Узнайте, как стеклянные трубки с фриттой изолируют электроды и предотвращают перекрестное загрязнение, обеспечивая точные электрохимические измерения ванадиевых редокс-пар.
Узнайте, как конфигурация с нулевым зазором в электролизерах медно-хлорного цикла снижает омическое сопротивление и повышает энергоэффективность производства водорода.
Узнайте, как катионообменные мембраны (CEM) способствуют производству водорода в цикле Cu-Cl, проводя протоны и блокируя прохождение меди.
Узнайте, как крупномасштабные электролизеры позволяют производить зеленую сталь, заменяя углерод водородом для устранения промышленных выбросов CO2.
Узнайте, почему реактор H-типа и протон-обменная мембрана имеют решающее значение для предотвращения повторного окисления аммиака и обеспечения высокой Фарадеевской эффективности.
Узнайте, как трехэлектродные электролитические ячейки устраняют контактное сопротивление для обеспечения точного тестирования импеданса полиэфирных покрытий.
Узнайте, как реакционные ячейки с рубашкой обеспечивают точное регулирование температуры и устраняют переменные факторы окружающей среды в экспериментах по очистке сточных вод.
Узнайте, почему электролитическое насыщение водородом превосходит газофазные методы благодаря быстрой насыщаемости и точному контролю тока для испытаний HIC.
Узнайте, как твердооксидные электролизеры с протонной проводимостью (P-SOEC) с высокой эффективностью преобразуют алканы в олефины и водород при температуре 500–600 °C.
Узнайте, почему Инконель необходим для электролиза ферротитана, обеспечивая превосходную термическую стабильность и коррозионную стойкость при экстремальных температурах.
Узнайте, как алюминиевые оболочки обеспечивают электрическую изоляцию и механическую поддержку в электролизной ячейке с расплавленной солью для обеспечения точности исследовательских данных.
Узнайте, как процесс старения при нулевом напряжении использует химическое растворение для преобразования соединенных нанопор в независимые, высокоточные нанотрубки.
Узнайте, как стабильность электрохимической ячейки и точность электродов контролируют рост, выравнивание и эффективность массивов нанотрубок TiO2.
Узнайте, почему электроосаждение превосходит погружение для загрузки GQDs на наностержни TiO2, обеспечивая лучшую адгезию и точный контроль загрузки.
Узнайте о жизненно важных ролях рабочего, противоэлектрода и электрода сравнения в расщеплении воды методом PEC для точной характеристики и анализа материалов.
Узнайте, как электролитические ячейки управляют анодным окислением титана для создания высокопроизводительных массивов нанотрубок TiO2 с точным геометрическим контролем.
Узнайте, почему кварцевые окна с высоким коэффициентом пропускания (250–350 нм) необходимы для УФ-индуцированного разделения носителей и точных измерений фототока.
Узнайте, как системы электролитического полирования и травления удаляют слои напряжения и выявляют критические маркеры деградации в перспективных материалах для LFR.
Узнайте, как неразделенные электролитические ячейки ускоряют окисление кислоты Красной-20 за счет снижения сопротивления и максимизации двойных путей окисления.
Узнайте, как индивидуальные силиконовые прокладки обеспечивают герметичность и определяют критическую геометрию канала для точных электрохимических измерений.
Узнайте, как электрохимический синтез с использованием жертвенных анодов и электролитических ячеек создает высококачественные, без трещин тонкие пленки МОФ для датчиков.
Узнайте, как оборудование для анодного окисления использует напряжение и время для создания биоактивных массивов нанотрубок TiO2 для медицинских и промышленных применений.
Узнайте, как электролитические ячейки и платиновые электроды работают вместе, чтобы обеспечить равномерное распределение поля и электрофоретическое осаждение высокой чистоты.
Узнайте, как геометрия ячейки и сопротивление материалов определяют выход феррата(VI), обеспечивая равномерное распределение тока и стабильное преобразование железа на аноде.
Узнайте, как электролитические ячейки управляют фазовыми превращениями и контролируют толщину/равномерность при синтезе защитных покрытий из меди и висмута.
Узнайте, как высокоточные электролитические ячейки имитируют экстремальные условия для проверки коррозионной стойкости металлических материалов, обработанных DCT.
Узнайте, как трехэлектродные ячейки улучшают периодический фотоэлектролиз благодаря стабильному контролю потенциала и точной кинетике окисления для исследований.
Узнайте, как источники постоянного тока и электролитические ячейки создают среды для ин-ситу насыщения водородом для тестирования долговечности высокоэнтропийных сплавов.
Узнайте, почему термическая стабильность и трехэлектродные системы имеют решающее значение для точности, кинетики и морфологии при электроосаждении марганца.
Узнайте, почему барботирование азотом жизненно важно для удаления кислорода из растворов нитрата плутония, чтобы обеспечить точные электрохимические данные и данные о коррозии.
Узнайте, как мосты с жидким сопряжением и стеклянные фильтры защищают электрод сравнения в агрессивных и радиоактивных средах для получения стабильных электрохимических данных.
Узнайте, как конденсатор предотвращает дрейф концентрации и обеспечивает целостность данных при высокотемпературных электрохимических испытаниях кислот с помощью охлаждения с обратным холодильником.
Узнайте, как стеклянные электролитические ячейки с точным контролем температуры имитируют экстремальные условия для испытаний на коррозию и безопасность нитрата плутония.
Узнайте, как изотопное фракционирование в ячейках электролитического обогащения концентрирует тритий в образцах воды для снижения пределов обнаружения LSC.
Узнайте, как твердооксидные электролизеры (SOC) используют высокие температуры для замены электрической энергии тепловой для повышения эффективности.
Узнайте, почему охлаждение жизненно важно для промышленного электролиза, управляя 40-50% отработанного тепла для поддержания оптимальной температуры 70-80°C и защиты оборудования.
Узнайте, как электролизеры PEM используют твердые полимерные мембраны для упрощения конструкции, снижения энергопотерь и эффективного производства водорода высокой чистоты.
Узнайте, как диафрагма в ячейках электролиза морской воды обеспечивает безопасность, изолируя газы, и повышает эффективность за счет селективной ионной проводимости.
Узнайте, почему KOH является предпочтительным электролитом для щелочных электролизеров, оптимизируя ионную подвижность, проводимость и долговечность оборудования.
Узнайте, как источник питания постоянного тока управляет электролизом морской воды, преодолевая термодинамические барьеры и контролируя кинетику реакции для производства H2.
Узнайте, почему стабилизированный иттрием диоксид циркония (YSZ) необходим для SOEC, предлагая непревзойденную ионную проводимость и термическую стабильность до 850°C.
Узнайте, как пористые транспортные слои (PTL) и газодиффузионные слои (GDL) управляют потоком жидкости и электрической связью в стеках электролизеров.
Узнайте, почему мембраны PFSA являются стандартом для ПЭМ-электролиза, обеспечивая высокую протонную проводимость, разделение газов и химическую стабильность.
Узнайте, как пористая диафрагма в щелочном электролизе воды обеспечивает безопасность, разделяя газы и обеспечивая необходимый транспорт гидроксид-ионов.
Узнайте, как мембраны PEM и AEM действуют как физические барьеры, предотвращая миграцию и окислительное разложение пероксида водорода в реакторах с проточными ячейками.
Узнайте, как реакционные ячейки с твердым электролитом (SE) устраняют солевое загрязнение и оптимизируют производство перекиси водорода для промышленной чистоты.
Узнайте, как трехэлектродные системы изолируют потенциал и устраняют ошибки сопротивления для точного электрохимического тестирования стали 20Cr-25Ni-Nb.
Узнайте, почему кварцевые электролитические ячейки необходимы для разложения сточных вод акриловой кислоты благодаря их коррозионной стойкости и химической стабильности.
Узнайте, как диафрагменные электролитические элементы производят щелочную воду с восстановительным потенциалом для улучшения структуры пор бетона и эффективности радиационной защиты.
Узнайте, почему электрохимические рабочие станции необходимы для количественной оценки кинетики коррозии и измерения стабильности высокоэнтропийных сплавных покрытий.
Узнайте, как трехэлектродные плоские ячейки обеспечивают точные измерения потенциала репассивации и стойкости к питтингу для покрытий из хромированной стали.
Узнайте, как прецизионные магнитные мешалки повышают эффективность электрохимической деградации, устраняя поляризацию концентрации и ускоряя массоперенос.
Узнайте, как патрубки для подачи аргона защищают электроды, транспортируют синтез-газ и стабилизируют газообразные продукты в высокотемпературных электролизерах.
Узнайте, почему герметичность, высококачественные герметики и болты жизненно важны для электролиза синтез-газа, предотвращая утечки и защищая стабильность электродов.
Узнайте, почему высокоточные керамические нагревательные кожухи необходимы для электролиза расплавленной соли, подвижности ионов и регулирования соотношения H2/CO в синтез-газе.
Узнайте, как электролизеры с расплавленной солью управляют литий-опосредованным циклом аммиака, восстанавливая ионы лития до реактивного металла для фиксации азота.
Узнайте, как реакторы на топливных элементах обеспечивают одновременный синтез пероксида водорода и выработку электроэнергии, гарантируя при этом высокую чистоту продукта.
Узнайте, как трехэлектродные системы изолируют измерения потенциала для точного тестирования редокс-стабильности оксида титана фазы Магнели.
Узнайте, почему реакционные ячейки ПЭО требуют постоянного охлаждения и перемешивания для управления джоулевым теплом и обеспечения однородного качества покрытия.
Узнайте, как блокирующие электроды из нержавеющей стали используют ИСЭ для точного измерения объемной ионной проводимости в твердых полимерных электролитах.
$399.00
$32.90