Ознакомьтесь с нашим исчерпывающим ресурсом по электролитическим ячейкам. Получите доступ к техническим статьям, руководствам по экспериментам и информации о применении в электрохимии.
Узнайте, как проточные электролитические ячейки решают проблемы массопереноса и снижают омические потери, обеспечивая электролиз CO2 в промышленных масштабах.
Узнайте, как ионообменные мембраны действуют как твердые электролиты и селективные заслонки для максимизации Фарадеевской эффективности в электролизерах для восстановления CO2.
Узнайте, как ячейка Деванатана-Стачурского разделяет генерацию и обнаружение водорода для расчета диффузии материала и эффективности барьера.
Узнайте, как лабораторные перистальтические насосы обеспечивают стабильную работу электрохимических проточных ячеек, управляя газовыми побочными продуктами и восполняя реагенты.
Узнайте, как мембраны AEM и PEM предотвращают повторное окисление продуктов и поддерживают баланс заряда в электрохимических проточных ячейках.
Узнайте, почему проточные ячейки превосходят H-образные ячейки в eCO2RR, преодолевая ограничения массопереноса для достижения плотности тока 400 мА см⁻².
Узнайте, как электрохимические рабочие станции используют потенциодинамическую поляризацию и трехэлектродные системы для оценки коррозии сварных швов из разнородных металлов.
Узнайте, как двухэтапный метод травления выявляет дендритную морфологию и элементное сегрегирование в сварных соединениях AISI 430 и Inconel 625.
Узнайте, почему стекло Pyrex является лучшим выбором для фотокаталитических реакционных ячеек, предлагая непревзойденную оптическую прозрачность и термическую стабильность.
Узнайте, как трехэлектродные электролитические ячейки обеспечивают стабильную среду без шумов для долговременного тестирования коррозии наночастичных покрытий.
Поймите роль рабочего, противоэлектрода и электрода сравнения при тестировании фотоанода из MoS2 для получения точных данных о фототоке и эффективности.
Получите высокоточные данные с помощью трехэлектродных систем. Изолируйте потенциал от потока тока для точного измерения плотности коррозии и импеданса.
Узнайте, почему кварцевое стекло является лучшим материалом для электрокаталитических реакторов, обеспечивая химическую стабильность и высокую оптическую прозрачность.
Узнайте, как стеклянные емкости объемом 1 литр улучшают эксперименты по электрохимической поляризации, поддерживая целостность и стабильность электролита.
Узнайте, как электрохимические ячейки обеспечивают точность при тестировании DL-EPR за счет стабильности электродов и деоксигенации для нержавеющей стали.
Узнайте, как электролитическое выделение изолирует осадки, такие как M23C6 и MX, из стали T91 для точного анализа методом рентгеновской дифракции и ИСП.
Получите точный электрохимический анализ композитов LTO/LPSC и Nb2O5/LPSC, изолируя потенциал электрода с помощью трехэлектродных систем.
Узнайте, как электрохимические ячейки со стеклянной трубкой моделируют оральную среду для тестирования коррозии стоматологических имплантатов посредством точного контроля атмосферы.
Узнайте, как однозерновые электрохимические приборы изолируют частицы для картирования окислительно-восстановительного потенциала и плотности тока для превосходной оптимизации реактора.
Узнайте, как системы электрохимического анодирования точно формируют нанотрубки из TiO2 для электроники и медицинских имплантатов с помощью управляемого напряжения.
Узнайте, как электролитические ячейки и трехэлектродные системы способствуют разделению зарядов и количественной оценке эффективности в тестах фотоэлектрохимического расщепления воды.
Узнайте, как электролитные системы контролируют никелевое зародышеобразование и суспензию наночастиц для создания высокоэффективных композитных покрытий на титановых сплавах.
Узнайте, как протонпроводящая мембрана (PEM) действует как молекулярный привратник, обеспечивая безопасность и высокую чистоту продукта при восстановлении углекислого газа в фотоэлектрохимических (PEC) ячейках.
Узнайте, как электролитические ячейки обеспечивают селективное разделение металлов и извлечение ресурсов из растворов биовыщелачивания для циклических лабораторных процессов.
Узнайте, как специализированные пресс-формы и ячейки под давлением стабилизируют твердотельные аккумуляторы, поддерживая интерфейсы и подавляя рост дендритов.
Узнайте, почему электрохимические ячейки из ПТФЭ необходимы для исследований актинидов, предлагая непревзойденную химическую стойкость и электроизоляцию.
Узнайте, как медные электроды и кольца из ПТФЭ обеспечивают точные измерения проводимости фторированных углеродных аэрогелей под гидравлическим давлением.
Узнайте о важнейших требованиях к мембранам для электролизеров SO2, уделяя особое внимание химической стабильности, протонной проводимости и разделению продуктов.
Узнайте, как пористые циркониевые керамические материалы действуют в качестве важнейших солевых мостиков, обеспечивая ионный обмен и контроль загрязнений в электрохимических ячейках.
Узнайте, почему точный постоянный ток необходим для стабилизации скорости реакции и оптимизации энергопотребления при электрохимической очистке сточных вод.
Узнайте, почему графитовые и металлические корзины жизненно важны для электролитического восстановления оксидов актиноидов, выполняя функции как емкости, так и токоприемника.
Узнайте, как трехкамерные соединенные реакторы изолируют анодные и катодные реакции для обеспечения чистого сбора водорода и точного анализа данных.
Узнайте о важнейших требованиях к конструкции ячеек для in-situ XAFS, включая рентгеновскую прозрачность, стабильность материалов и точность геометрии.
Узнайте, как раствор щавелевой кислоты выявляет бориды хрома, границы зерен и позволяет проводить точное определение микротвердости образцов наплавки.
Узнайте, как электрохимическое травление и кислые электролиты, такие как 10% щавелевая кислота, выявляют ферритную и аустенитную фазы в дуплексных нержавеющих сталях.
Узнайте, как электрохимические станции используют OCP, EIS и кривые поляризации для расчета эффективности защиты покрытий TiNO.
Узнайте, как электрохимическая полировка и травление выявляют баланс феррита и аустенита, а также морфологию зерен дуплексной стали для анализа качества.
Сокращение расстояния между анодом и катодом в реакторах PEC снижает омическое сопротивление и энергопотребление, одновременно повышая эффективность массопереноса и скорости разложения.
Узнайте, почему постоянная температура жизненно важна для перовскитных электродов для точного измерения коэффициентов диффузии и плотности тока.
Узнайте, как трехэлектродная конструкция устраняет погрешности измерений в электрохимических системах титановых сплавов благодаря двухконтурной архитектуре.
Узнайте, как ионообменные мембраны и разделенные ячейки предотвращают потерю реагентов и пассивацию катода, оптимизируя системы извлечения золота методом электроэкстракции.
Узнайте, как специализированные ячейки электролитического осаждения извлекают золото высокой чистоты из тиомочевинных растворов посредством электрохимического восстановления и оптимизации потока.
Сравните проточные электролитические ячейки и периодические реакторы для синтеза наноматериалов. Узнайте, как проточные ячейки решают проблемы теплопередачи и перемешивания.
Узнайте, почему ячейки типа стакана являются лучшим выбором для первоначальных исследований наноматериалов, предлагая простоту, гибкость и быструю проверку.
Узнайте, почему регулируемые источники питания постоянного тока необходимы для электролитического травления инколой 800HT для выявления зон сварки и дендритных структур.
Узнайте, как электрохимические рабочие места (потенциостаты) оценивают производительность реактора с помощью точного контроля напряжения и мониторинга в реальном времени.
Узнайте, как AEM действуют как критические привратники, предотвращая опасное смешивание газов и обеспечивая высокую кулоновскую эффективность за счет селективного переноса ионов.
Узнайте, как сложенные и повернутые сетки из нержавеющей стали максимизируют площадь поверхности, снижают поляризацию и увеличивают выход водорода в фотоэлектрохимических реакторах.
Узнайте, почему кварцевое стекло необходимо для реакторов PEC, обеспечивая высокое пропускание УФ-излучения для максимальной активации фотокатализатора и повышения эффективности.
Узнайте, как высокоточные потенциостаты улавливают слабые сигналы и позволяют экстраполировать Тафеля для расчета точных скоростей коррозии материалов.
Узнайте, как трехэлектродная система изолирует измерение напряжения от потока тока, чтобы обеспечить точные данные электрохимической коррозии оксида алюминия.
Узнайте, как трехэлектродные системы обеспечивают высокоточные данные о коррозии, разделяя измерение напряжения и поток тока для точного анализа.
Узнайте, почему точное регулирование давления жизненно важно для тестирования кислородно-деполяризованного катода (ODC) для предотвращения затопления и обеспечения стабильности электрохимических данных.
Узнайте, как уменьшение толщины окон излучения до 1 мм снижает ослабление пучка и улучшает соотношение сигнал/шум для высокоразрешающей визуализации in-situ.
Узнайте, почему PCTFE необходим для нейтронной визуализации в электрохимических ячейках, чтобы устранить водородные помехи и обеспечить высококонтрастные результаты.
Узнайте, почему PEEK незаменим для электрохимических ячеек in-situ, обладая стойкостью к 30% NaOH, стабильностью при 80°C и превосходной рентгеновской прозрачностью.
Узнайте, как электрохимическая рабочая станция обеспечивает работу EIS в установках EQCMD для измерения ионного сопротивления, проводимости и кинетики кристаллизации.
Узнайте, как восходящая внутренняя циркуляция в MEC улучшает массоперенос, контакт с биопленкой и скорость разложения BTH за счет гидравлического воздействия.
Узнайте, как конструкция электролитической ячейки, в частности H-образные ячейки и выбор материалов, обеспечивает целостность данных для тонких пленок катализаторов с открытой структурой.
Узнайте, почему трехэлектродные системы необходимы для определения электрохимического окна ионных жидкостей путем изолированного измерения потенциала.
Узнайте, почему ячейки из ПТФЭ необходимы для тестирования медной фольги с графеновым покрытием, обеспечивая химическую стабильность и электрическую изоляцию для получения чистых данных.
Узнайте, как никелированные биполярные пластины обеспечивают электрическую связь, управление потоками и коррозионную стойкость в стеках электролизеров.
Узнайте, как кварцевые окна в фотоэлектрохимических реакторах предотвращают ослабление УФ-излучения, обеспечивая точную плотность фототока и выделение водорода при расщеплении воды.
Узнайте, как электролизеры типа H предотвращают повторное окисление продуктов и обеспечивают точную фаарадеевскую эффективность в исследованиях CO2RR.
Узнайте, как магнитное перемешивание устраняет поляризацию концентрации и обеспечивает однородную морфологию при гальваническом осаждении наносеребра.
Узнайте, как электролитическая ячейка способствует выделению водорода и окислению меди в цикле Cu-Cl, а также о жизненно важной роли мембран в обеспечении эффективности.
Узнайте, как электрохимические системы оптимизируют титановые зубные имплантаты, создавая наноструктуры и увеличивая оксидные слои для лучшего заживления.
Узнайте, как амперометрические ячейки с пристеночным струйным потоком повышают эффективность онлайн-мониторинга благодаря быстрому времени отклика и превосходному массопереносу для обнаружения динамических концентраций.
Узнайте, как ширина каналов и соотношение площадок к каналам влияют на массоперенос, перепады давления и скорость ОВР в электрохимических реакторах.
Узнайте, почему перемешивание имеет решающее значение в электролитических ячейках для предотвращения осаждения частиц и обеспечения равномерных композитных покрытий на основе никеля (CEC).
Узнайте, как трехэлектродные ячейки позволяют избирательно удалять аморфный углерод для получения чистого графена путем точного контроля напряжения.
Узнайте, как специализированные электрохимические ячейки из тефлона обеспечивают химическую стойкость и точную геометрию для точных фотоэлектрохимических исследований кремния.
Узнайте, как трехэлектродные электролитические ячейки изолируют катализаторы HER от системных шумов для обеспечения точных и надежных данных о стабильности.
Узнайте, как циркуляционные электролитические ячейки с перистальтическими насосами преодолевают ограничения массопереноса для эффективного разложения органических загрязнителей.
Узнайте, как микроэлектрохимические ячейки позволяют проводить точные исследования коррозии, используя всего 200 микролитров редких или дорогих реагентов.
Узнайте, как электрохимический катализ позволяет синтезировать топливо из морской воды за один этап с упрощенными конструкциями и более мягкими условиями эксплуатации.
Узнайте, как электролизная установка преобразует опресненную морскую воду в водород высокой чистоты для синтеза метанола и производства экологически чистого топлива.
Узнайте, почему ячейка Г-типа и диафрагма из фриттованного стекла необходимы для предотвращения миграции ионов и обеспечения точного электрохимического растворения.
Узнайте, почему высокотемпературные каталитические реакционные ячейки жизненно важны для анализа электролита МЭТ, моделируя реальные рабочие условия при 923 К.
Узнайте, как спектроэлектрохимические ячейки in-situ позволяют отслеживать в реальном времени образование и разложение Li2CO3 в исследованиях литий-углекислотных батарей.
Узнайте, почему H-образные ячейки необходимы для восстановления CO2, обеспечивая изоляцию продуктов, предотвращение повторного окисления и независимый контроль электролита.
Узнайте, как электрохимические испытательные установки оценивают коррозию, вызываемую СРБ, с помощью мониторинга разомкнутого потенциала, обнаружения катодной деполяризации и подавления реакций.
Узнайте, как трехэлектродные электрохимические ячейки устраняют падение напряжения (IR drop) и ошибки сопротивления, обеспечивая точные данные для электрохимического импеданса (EIS) и поляризации для пленок TiN.
Узнайте, как плоские электрохимические ячейки улучшают тестирование азотированной нержавеющей стали, изолируя участки поверхности и устраняя краевые эффекты.
Узнайте, как минимизация расстояния между электродами и использование монополярных параллельных соединений снижают затраты на энергию и обеспечивают равномерную электролитическую обработку.
Узнайте, как двухкамерные электролитические ячейки обеспечивают точный контроль и изоляцию для оценки долгосрочной стабильности новых электрокатализаторов.
Узнайте, как электролитические ячейки позволяют предварительно наносить никелевое покрытие для снижения хрупкости и увеличения толщины покрытия в многокомпонентных процессах борирования.
Узнайте, как специализированные микроэлектролитические ячейки обеспечивают высококачественное ЭК-АСМ, минимизируя возмущение жидкости для точного мониторинга коррозии.
Узнайте, как источник постоянного тока и электролитические ячейки регулируют толщину, однородность покрытия и IFSS при электрофоретическом осаждении (ЭД).
Освойте электрохимические испытания с ключевыми конструктивными идеями: узнайте, как однородность потока и механическая целостность обеспечивают точные данные для топливных элементов.
Узнайте, как геометрия спирального катода и пластинчатого анода оптимизирует площадь поверхности и стабильность тока для высокоэффективной обработки смол в лабораторных ячейках.
Узнайте, как двухкамерные электролитические ячейки используют катодную поляризацию для превращения нерастворимого гематита в растворимое железо для обеззараживания смол.
Узнайте, как источники питания с постоянным током контролируют кинетику зарядки водородом и поведение захвата ловушек в исследованиях нержавеющей стали 316L.
Узнайте, как двухэлектродные электрохимические реакторы способствуют росту упорядоченных пленок анодного окисления TiO2 и повышают квантовую эффективность.
Узнайте, почему трехэлектродные стеклянные ячейки необходимы для характеристики платиновых электрокатализаторов, обеспечивая точность и отсутствие загрязнений.
Узнайте, как электролитические ячейки обеспечивают замкнутое производство титана путем переработки восстановителей и хлора для снижения затрат и отходов.
Узнайте, почему крышки из ПТФЭ необходимы для электрохимических ячеек operando, обеспечивая химическую инертность, электрическую изоляцию и надежное уплотнение.
Узнайте, почему PEEK является идеальным материалом для корпусов электрохимических ячеек в XAS, предлагая химическую стойкость, прочность и прецизионную обрабатываемость.
Узнайте, почему кварц является незаменимым материалом для экспериментов по кипячению серной кислоты, обеспечивая непревзойденную термостойкость и химическую чистоту.
Узнайте, как электролитические системы выявляют фазовый контраст и структуру зерен в сварных швах из нержавеющей стали для прогнозирования таких отказов, как коррозионное растрескивание под напряжением.
$399.00
$32.90