Ознакомьтесь с нашим исчерпывающим ресурсом по электролитическим ячейкам. Получите доступ к техническим статьям, руководствам по экспериментам и информации о применении в электрохимии.
Узнайте, почему термический контроль с помощью двухслойных электролитических ячеек жизненно важен для стабильного формирования покрытий PEO и предотвращения химической деградации.
Узнайте, почему акрил является лучшим выбором для электролитических ячеек, предлагая идеальное сочетание электроизоляции и оптической прозрачности.
Узнайте, как трехэлектродные системы изолируют кинетику перовскитных оксидов, устраняют ошибки поляризации и с высокой точностью измеряют эффективность OER.
Узнайте, как двухэлектродные электролитические ячейки обеспечивают равномерное осаждение керамики на сложные подложки с помощью управляемых электрических полей и напряжения.
Узнайте, как трехэлектродная электрохимическая ячейка изолирует собственную активность катализатора и устраняет омическую поляризацию для получения точных данных.
Узнайте, почему активное охлаждение имеет решающее значение для ПЭО, чтобы предотвратить абляцию покрытия и обеспечить равномерный рост керамического слоя на алюминиевых сплавах.
Узнайте о ключевых различиях между архитектурами ESC и CSC в твердооксидных электролизерах, уделяя особое внимание толщине электролита и температурной эффективности.
Узнайте, как MEA (мембранно-электродный блок) с нулевым зазором снижает омические потери, увеличивает плотность тока и предотвращает перекрестное загрязнение продукта при преобразовании CO2.
Узнайте, почему мембраны CEM и AEM имеют решающее значение для нейтральности заряда, целостности продукта и безопасности в электрохимических системах.
Узнайте, как ячейки электролитического травления выявляют полосы сдвига, границы зерен и маркеры деформации в нержавеющей стали Cr-Ni-Ti, подвергнутой ротационной обтяжке.
Узнайте, почему специальные испытательные ячейки необходимы для оценки углеродистой стали, обеспечивая анаэробный контроль и фиксированную геометрию электродов в геотермальных условиях.
Узнайте, как титановые стружки действуют как химические геттеры для удаления примесей кислорода и обеспечения инертной среды при высокотемпературных испытаниях на коррозию.
Узнайте, как трехэлектродные реакторы используют значения EIS и Rp для неразрушающей количественной оценки эффективности никелевых покрытий на магниевых сплавах.
Узнайте, почему водоохлаждаемые конденсаторы и водяные уплотнения жизненно важны для исследований коррозии сплава 22 для поддержания концентрации и блокировки проникновения кислорода.
Узнайте, почему азотная продувка необходима для тестирования сплава 22 для удаления кислородных помех и обеспечения точной целостности электрохимических данных.
Узнайте, как электролитические ячейки используют электрохимическое окисление для чистого отделения графита от медной фольги в отработанных аккумуляторах.
Узнайте, как потенциостаты и циклическая вольтамперометрия позволяют селективно извлекать платину, применяя точные циклы напряжения для растворения наночастиц.
Изучите конструктивные особенности ячеек для визуализации, включая сапфировые окна и механизмы давления для исследований батарей в оперантном режиме.
Узнайте, как электрохимические испытательные ячейки с контролем давления стабилизируют твердотельные аккумуляторы, поддерживая целостность интерфейса и снижая импеданс.
Узнайте, как трехэлектродные системы измеряют эффективность переноса заряда и разделения в композитах монтмориллонита и TiO2 для превосходного анализа материалов.
Изучите пошаговую процедуру электролитического травления нержавеющей стали 304L с использованием щавелевой кислоты для выявления границ зерен и дефектов сварки.
Узнайте, как электродные системы и электролитические ячейки используют электромиграцию для эффективного удаления тяжелых металлов из компактных почв с низкой проницаемостью.
Узнайте, как двухкамерные ячейки H-типа изолируют реакционные среды, чтобы обеспечить точное измерение разложения HI без внешнего смещения.
Узнайте, почему диафрагменные ячейки превосходят неразделенные ячейки в электроэкстракции железа, изолируя аноды для защиты отложений железа и максимизации эффективности.
Узнайте, почему непрерывная продувка азотом имеет решающее значение для деаэрации электролитов и изоляции кинетики электрохимических процессов в экспериментах со сплавами Ni-Cr.
Узнайте, почему трехэлектродные системы необходимы для исследований коррозии сплавов Ni-Cr для обеспечения точного контроля потенциала и достоверных данных пассивации.
Узнайте, как реакционные ячейки золото-титан предотвращают коррозию и обеспечивают отбор проб при высоком давлении для точных экспериментов по биодобыче.
Узнайте, как однокамерные стеклянные электролитические ячейки с PTFE-покрытием обеспечивают химическую инертность, стабильное насыщение газом и снижают коррозию в щелях.
Узнайте, как электролитическое травление 10% раствором щавелевой кислоты выявляет аустенитные зерна, осадки карбидов и границы зерен в нержавеющей стали 310H.
Узнайте, как системы микроэлектролитических ячеек (MCS) обеспечивают высокоточный и быстрый скрининг деградации сплавов Mg-Ag в физиологических средах.
Узнайте, как электролитические ячейки моделируют промышленные водородные среды посредством катодного насыщения и симметричного дизайна анода для исследований HIC.
Узнайте, как электрохимические ячейки позволяют синтезировать при низких температурах материалы RPPO с высоким уровнем окисления за счет точного контроля ионов, управляемого напряжением.
Узнайте, как двухкамерные стеклянные электролитические ячейки изолируют анодные переменные и обеспечивают визуальный контроль для превосходной оценки анода МЭТ.
Узнайте, как электролитические ячейки и электроды обеспечивают генерацию ионов in-situ для высокочистого синтеза МОФ при комнатной температуре и атмосферном давлении.
Узнайте, как преобразователи тока и реверсирование полярности предотвращают пассивацию электродов, снижают затраты на энергию и продлевают срок службы систем электрохимической коагуляции.
Узнайте, как ячейки Деванатана-Стачурского изолируют поглощение и обнаружение водорода для расчета коэффициентов диффузии в мартенситных матрицах.
Узнайте, почему трехэлектродная конфигурация необходима для точного тестирования магниевых покрытий методом ЭИС, устраняя погрешности поляризации.
Узнайте, как конструкция электролитической ячейки, от расстояния между электродами до тепловой стабильности, контролирует рост и точность массивов нанотрубок из оксида металла.
Узнайте, как электрохимические ячейки и электроды контролируют высвобождение ионов цинка, морфологию и толщину при анодном осаждении ZIF-8 для получения превосходных пленок.
Узнайте, как электрохимические ячейки ATR-SEIRAS обеспечивают обнаружение промежуточных продуктов, таких как радикалы OOH, в режиме реального времени для оптимизации катализаторов и механизмов.
Узнайте, как индивидуальные электролитические ячейки позволяют проводить 1000-часовые испытания на стабильность катализаторов для электролиза воды с точным гальваностатическим контролем.
Узнайте, как электролитическая ячейка управляет процессом анодирования борно-серной кислотой (BSAA) для создания однородных, защитных оксидных слоев на алюминии.
Узнайте, почему электрохимические ячейки критически важны для измерения фотоэлектрохимических показателей BiFeO3, таких как плотность фототока и сопротивление переноса заряда.
Узнайте, как ионообменные мембраны оптимизируют преобразование MCCA, контролируя pH, предотвращая смешивание газов и подавляя побочные реакции при электролизе.
Узнайте, почему двухкамерные ячейки превосходят однокамерные для электролиза по Колбе, предотвращая деградацию продукта и стабилизируя pH для повышения эффективности.
Узнайте, как трехэлектродные системы изолируют контроль потенциала для обеспечения стабильной миграции ионов и воспроизводимых пленок анодного окисления полупроводников.
Узнайте, как реактор из нержавеющей стали и крышка из фторопласта работают вместе, чтобы предотвратить загрязнение при электролитическом рафинировании фторидных солей.
Узнайте, как трехэлектродная система устраняет ошибки поляризации, обеспечивая точные данные МКК исследовательского уровня для нержавеющей стали 316LN.
Узнайте, как пятипортовые электрохимические ячейки улучшают тестирование коррозии сплавов за счет стандартизации, контроля атмосферы и соответствия стандарту ASTM G-5.
Узнайте, почему 3-электродные системы необходимы для испытаний на коррозию, обеспечивая разделение контроля потенциала и изоляцию сигнала.
Узнайте, как кварцевые ячейки и холодильники с обратным холодильником обеспечивают инертную среду и кислотную стабильность, необходимые для тестирования сплавов с высоким содержанием железа и кремния в кипящей кислоте.
Узнайте, как электрохимические ячейки и стабильный контроль температуры оптимизируют рост нанотрубок TiO2 (диаметр 100 нм, длина 15 мкм) посредством анодного окисления.
Узнайте, как трехэлектродные стеклянные электролитические ячейки изолируют активные центры и устраняют помехи для точного скрининга катализаторов IrSn/MMT.
Узнайте, как конструкция электролитической ячейки обеспечивает анодное окисление для минерализации загрязнителей и восстановления адсорбентов на основе графена для устойчивого повторного использования.
Узнайте, как стандартизированные электрохимические испытательные ячейки оценивают производительность электродов MOx/CNTf с помощью CV, GCD и EIS для эффективного скрининга.
Узнайте, почему прочность на сжатие, стабильность размеров и совместимость поверхности имеют решающее значение для сепараторов из ПФС в электролитических ячейках с нулевым зазором.
Узнайте, почему специализированные стеклянные ячейки и крышки из оргстекла имеют решающее значение для оценки коррозии сплавов Zr2.5Nb и стабильности раствора Рингера.
Узнайте, почему кварцевые окна необходимы для тестирования PEC, обеспечивая высокую пропускаемость в УФ-видимом диапазоне для получения точных данных фототока и ВАХ.
Узнайте, как разделение потенциала и тока в трехэлектродной ячейке обеспечивает точные данные о коррозии для интерфейсов из нержавеющей стали 904L.
Узнайте о важнейших требованиях к проектированию прецизионных электролитических ячеек, включая контроль постоянного тока и охлаждение ULT для анализа трития.
Узнайте, почему продувка электролитов азотом или аргоном необходима для анаэробного роста микроорганизмов и устранения кислородных помех при тестах CV.
Сравните двухкамерные и однокамерные биоэлектрохимические ячейки. Узнайте, как разделительные мембраны улучшают характеристику электродов и чистоту данных.
Узнайте, как специализированные электролитические ячейки увеличивают концентрацию трития в 10-15 раз для точного анализа и обнаружения экологических вод.
Узнайте, почему трехэлектродная электролитическая ячейка необходима для высокоточного электрохимического анализа состаренной нержавеющей стали.
Узнайте, как высокопроизводительные электролитические ячейки стабилизируют трехфазный интерфейс и управляют миграцией ионов для эффективных реакций eCO2R.
Узнайте, почему трехэлектродная система необходима для тестирования реакции выделения водорода (HER), обеспечивая точное измерение и контроль потенциала.
Узнайте, как специализированные электролитические ячейки стандартизируют условия испытаний для точного измерения потенциала питтинга и пассивации в органических кислотах.
Узнайте, как специализированные плоские ячейки повышают точность испытаний на коррозию благодаря точному контролю площади, маскировке краев и стабильным данным поляризации.
Узнайте, почему циркуляционная водяная рубашка необходима для испытаний титановых электродов на коррозию, обеспечивая термическую стабильность и точность данных.
Узнайте, как реакторы высокого давления из нержавеющей стали способствуют восстановлению CO2 до синтез-газа благодаря структурной целостности и активации катализатора.
Узнайте, почему трехэлектродная система необходима для экстраполяции Тафеля, обеспечивая точный анализ коррозии за счет электрической изоляции.
Узнайте, почему контроль окружающей среды в механохимических экспериментах жизненно важен для защиты реакционноспособных материалов и обеспечения воспроизводимых результатов.
Узнайте, как диафрагменные электролитические ячейки улучшают выщелачивание галенита, изолируя реакции, предотвращая потери энергии и обеспечивая регенерацию растворителя.
Узнайте, как высокочистые, коррозионностойкие электролитические ячейки предотвращают загрязнение и обеспечивают превосходную производительность и долговечность керамических PEO покрытий.
Узнайте, как однoкамерные биоэлектрохимические реакторы интегрируют in-situ выделение водорода с биологическим метаболизмом для эффективных MES-исследований.
Узнайте, как керамические покрытия защищают датчики от коррозии и электрических помех в электролитических ячейках для точного теплового мониторинга и контроля.
Узнайте, как настроить трехэлектродную ячейку с электродами из каломели (SCE) и платины для испытаний на коррозионную стойкость высокоэнтропийных сплавов.
Узнайте, как трехэлектродные системы используют импедансную спектроскопию (EIS) для количественной неразрушающей оценки целостности покрытий и их коррозионной стойкости.
Разблокируйте точное тестирование коррозии с помощью трехэлектродных плоских ячеек: узнайте, как они устраняют сопротивление и фиксируют площадь поверхности для получения точных данных ЭИТ.
Узнайте, почему трехэлектродная система необходима для тестирования сплавов Zn-Ni, устраняя омическое падение и помехи поляризации для достижения точности.
Узнайте, почему платиновые сетчатые аноды необходимы для нанесения покрытий из сплава Zn-Ni, обеспечивая химическую инертность и равномерное распределение тока для качественных результатов.
Узнайте, как плотность тока в электролитической ячейке определяет морфологию MgO, от нанолистов до наноцветов, для оптимизации каталитической активности.
Узнайте, почему электролитическое полирование необходимо для сплавов FeCrAl, чтобы устранить механические артефакты и выявить подлинные, свободные от напряжений микроструктуры.
Узнайте, почему трехэлектродная система необходима для оценки ингибирования коррозии, обеспечивая изоляцию цепи и высокочувствительные данные.
Узнайте, как двухкамерные электрохимические ячейки для пермеации изолируют и измеряют поток водорода и коэффициенты диффузии в стали с 9% Cr.
Узнайте, как трехэлектродные электролитические ячейки регулируют массовую загрузку MnO2 на трехмерные каркасы путем контроля плотности тока и продолжительности осаждения.
Узнайте, как трехэлектродные ячейки устраняют ошибки сопротивления для точного моделирования пассивации сплавов в бетонных средах (pH 13).
Узнайте, как проточные электролизеры превосходят периодические ячейки благодаря микрозазорам, низкому омическому сопротивлению и высокой плотности тока.
Узнайте, как электрохимические ячейки и электродные системы управляют интеркаляцией ионов для получения высококачественного графита с настраиваемыми свойствами материала.
Узнайте, почему диафрагмы из нетканого материала необходимы для стабильности pH, предотвращения гидролиза и максимизации эффективности по току в ячейках марганца.
Узнайте, как специализированные ячейки давления стабилизируют твердотельные интерфейсы и защищают электролиты LGPS для получения точных данных о производительности ASSB.
Узнайте, как электролизеры с нулевым зазором MEA повышают эффективность электролиза CO2 за счет снижения сопротивления, предотвращения потерь продукта и обеспечения высокого тока.
Узнайте о необходимой трехэлектродной системе для микрофлюидных электрохимических ячеек с использованием платиновых проволок для точного анализа коррозии в микролитровых объемах.
Узнайте, как трехэлектродные системы изолируют ток и напряжение для точного электрохимического тестирования стали 8620 в имитированных нефтегазовых средах.
Узнайте, почему специализированные материалы имеют решающее значение для реакторов электрокоагуляции при очистке солоноватой воды, обеспечивая безопасность и точность данных.
Узнайте, как разделенные электрохимические реакторы стимулируют Cl-EAOP для разложения загрязняющих веществ с помощью гидроксильных радикалов и активных видов хлора.
Узнайте, почему трехэлектродная система необходима для окисления этанола, обеспечивая точный контроль потенциала и устраняя шумы измерений.
Узнайте, как объединение насыщенного каломельного электрода с капилляром Луггина снижает омическое падение для обеспечения точных электрохимических измерений.
Узнайте, как электролитическая ячейка действует как основной реакционный двигатель, обеспечивая безопасное разделение газов и производство водорода высокой чистоты.
Узнайте, как трехэлектродные ячейки количественно определяют коррозионную стойкость сплава Zr-Nb с помощью поляризационных кривых и анализа стабильности пассивной пленки.
$69.90 - $599.90
$159.00
$79.00
$269.00
$12.99
$29.90