Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы материал батареи Анионообменная мембрана для лабораторного использования
Категории
Категории
Анионообменная мембрана для лабораторного использования

материал батареи

Анионообменная мембрана для лабораторного использования

Артикул : BC-21

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Характеристики

Почему выбирают нас

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Применение

Анионообменные мембраны (AEM) представляют собой полупроницаемые мембраны, обычно изготовленные из иономеров, предназначенные для проведения анионов, но отталкивающие газы, такие как кислород или водород. Анионообменные мембраны используются в электролизерах и топливных элементах для разделения реагентов, присутствующих вокруг двух электродов, одновременно транспортируя анионы, необходимые для работы ячейки. Важным примером является мембрана для обмена гидроксид-анионами, используемая для разделения электродов в прямых метанольных топливных элементах (DMFC) или прямых этанольных топливных элементах (DEFC).

  • В областях хлорно-щелочной промышленности, водоочистки, извлечения тяжелых металлов, гидрометаллургии и электрохимической промышленности; это важная часть разделительных устройств, очистных устройств и электрохимических компонентов.
  • В новых устройствах преобразования электроэнергии; в качестве диафрагмы батареи в жидкостных проточных аккумуляторах энергии, щелочных топливных элементах с анионообменными мембранами, новых суперконденсаторах и т. д.; используемая анионообменная мембрана не только выполняет роль изоляции окислителей и восстановителей, но и обладает ионной проводимостью.

Детали и комплектующие

Anion Exchange Membrane detail 1Anion Exchange Membrane detail 2Anion Exchange Membrane detail 3Anion Exchange Membrane detail 4

Технические характеристики

Номер продукта Толщина Доступный размер
A15-HCO3 15 микрон 5*5см; 5*10см; 10*10см; 20*10см; 20*20см; 30*10см; 30*15см
A20-HCO3 32 микрон
A32-HCO3 40 микрон
A40-HCO3 60 микрон
A80-H29316 80 микрон
A15R-HCO3 15 микрон 5*7см; 10*7см; 14*10см; 28.5*10см;
Твердый иономер PiperlON A5 PiperlON-A5-HCO3 0.8г 1 бутылка/полбутылки
Толщина и площадь поверхности Типичная толщина (мкм) Площадь поверхности (г/м²)
A20-HCO3 20 22.6
A40-HCO3 40 45.2
A80-HCO3 80 90.4
Физические свойства Типичное значение
Предел прочности при растяжении (МПа)
A20-HCO3 >30
A40-HCO3 >50
A80-HCO3 >50
Модуль Юнга
A20-HCO3 >30
A40-HCO3 >50
A80-HCO3 >50
Относительное удлинение при разрыве (%)
A20-HCO3 >20
A40-HCO3 >60
A80-HC03 >100
Удельный вес 1.13
Другие свойства
IEC (мэкв/г) 2.35
Проводимость (мСм·смOH80℃) 150
Гидролитические свойства Типичное значение
Коэффициент набухания (%80°C 1M KOH) 8
Влагопоглощение (%80℃1MKOH) 50

Дисперсия анионной мембраны (также известная как раствор ионной мембраны, раствор иономера, ионный проводящий агент иономер и т. д.) является материалом, необходимым для изготовления ионообменных мембран, мембранных электродов и других материалов. Мы можем предоставить 5% раствор мембраны по весу. Растворитель - этанол, объем - 20 мл.

Преимущества

  • Высокая ионная селективная проницаемость
  • Низкое сопротивление
  • Высокая механическая прочность
  • Отличная химическая стойкость
  • Отличная стабильность размеров
  • Малый коэффициент диффузии растворенного вещества и растворителя
  • Разделение моно- и поливалентных ионов

Нам доверяют лидеры отрасли

Наши партнеры-клиенты

FAQ

Общие этапы метода обработки анионообменных мембран.

1. Очистка: используйте подходящее чистящее средство и воду для очистки анионообменной мембраны, чтобы удалить грязь и примеси с поверхности мембраны. 2. Промывка: Промойте очищенную анионообменную мембрану чистой водой, чтобы удалить остатки чистящего средства и другие загрязнения. 3. Регенерация: когда положительные ионы, адсорбированные анионообменной мембраной, достигают определенной концентрации, требуется регенерация. Методы регенерации включают химическую регенерацию и физическую регенерацию. При химической регенерации для очистки мембраны используются химические реагенты, а при физической регенерации для очистки мембраны используется соляной раствор высокой концентрации или кислотно-щелочной раствор. 4. Техническое обслуживание: Регулярно обслуживайте анионообменную мембрану, включая проверку состояния мембраны, очистку и промывку и т. д., чтобы обеспечить нормальную работу мембраны и продлить срок ее службы.
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

Техническая спецификация продукта

Анионообменная мембрана для лабораторного использования

Каталог категорий

Материал Батареи


ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные товары

Протонпроводящая мембрана для лабораторных применений в батареях

Протонпроводящая мембрана для лабораторных применений в батареях

Тонкая протонпроводящая мембрана с низким удельным сопротивлением; высокая протонная проводимость; низкая плотность тока диффузии водорода; длительный срок службы; подходит для электролитных сепараторов в водородных топливных элементах и электрохимических датчиках.

Посмотреть детали
Печь с контролируемой атмосферой 1700℃ Печь с инертной атмосферой азота

Печь с контролируемой атмосферой 1700℃ Печь с инертной атмосферой азота

Печь с контролируемой атмосферой KT-17A: нагрев до 1700℃, технология вакуумной герметизации, ПИД-регулирование температуры и универсальный сенсорный TFT-контроллер для лабораторного и промышленного использования.

Посмотреть детали
Производитель заказных деталей из ПТФЭ-тефлона для чашек Петри и выпарительных чаш

Производитель заказных деталей из ПТФЭ-тефлона для чашек Петри и выпарительных чаш

Выпарительная чаша из ПТФЭ для культуры клеток — это универсальный лабораторный инструмент, известный своей химической стойкостью и термостойкостью. ПТФЭ, фторполимер, обладает исключительными антипригарными свойствами и долговечностью, что делает его идеальным для различных применений в исследованиях и промышленности, включая фильтрацию, пиролиз и мембранные технологии.

Посмотреть детали

Связанные статьи

Применение электролитической ячейки H-типа в извлечении металлов

Применение электролитической ячейки H-типа в извлечении металлов

Электролитические элементы Н-типа используют раствор электролита для растворения ионов металлов и электрический ток для отделения ионов металлов от раствора.

Узнать больше
Исчерпывающее руководство по вращающемуся дисковому электроду (RDE) в электрохимических исследованиях

Исчерпывающее руководство по вращающемуся дисковому электроду (RDE) в электрохимических исследованиях

Ознакомьтесь с подробным описанием работы, применения и значения вращающихся дисковых электродов (RDE) в электрохимических исследованиях. Узнайте, как RDE используются в топливных элементах, при разработке катализаторов и т. д.

Узнать больше
Важность регенерации активированного угля при очистке воды

Важность регенерации активированного угля при очистке воды

При очистке воды активированный уголь часто используется как средство для удаления нежелательных загрязнителей, таких как хлор, хлорамины и органические вещества, из питьевой воды и сточных вод.

Узнать больше
Все о АКТИВИРОВАННОМ УГЛЕ ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ

Все о АКТИВИРОВАННОМ УГЛЕ ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ

Введение, способ и выбор регенерации активированного угля

Узнать больше
Будущее электрохимических электродов

Будущее электрохимических электродов

Последние тенденции и разработки в области электродных материалов и их влияние на будущее электрохимии.

Узнать больше
Инновации в технологии электрохимических электродов

Инновации в технологии электрохимических электродов

Недавние достижения в области нанотехнологий и материаловедения привели к значительным усовершенствованиям электрохимических устройств, сделав их более эффективными, долговечными и экономичными.

Узнать больше
Понимание электролизеров: преобразование энергии и применение

Понимание электролизеров: преобразование энергии и применение

Электрохимическая ячейка Электрохимическая ячейка — это устройство, способное либо генерировать электрическую энергию в результате химических реакций, либо облегчать химические реакции путем введения электрической энергии.

Узнать больше
Применение электролитических ячеек в очистке и гальванике

Применение электролитических ячеек в очистке и гальванике

Электролитические элементы представляют собой химические элементы, которые используют электричество для создания неспонтанной окислительно-восстановительной реакции. Эти элементы используются в различных электрохимических процессах, таких как электролиз и гальваника.

Узнать больше
Исследование многофункциональной водяной бани для электролитических ячеек: Применение и преимущества

Исследование многофункциональной водяной бани для электролитических ячеек: Применение и преимущества

Откройте для себя разностороннее применение многофункциональных водяных бань с электролитическими ячейками в различных отраслях промышленности. Узнайте об их преимуществах, компонентах, а также о том, как они способствуют проведению химических реакций и контролю температуры.

Узнать больше
Преимущества метода вращающегося электрода

Преимущества метода вращающегося электрода

Метод вращающегося электрода включает вращение небольшого рабочего электрода для увеличения массового переноса реагентов и продуктов, что позволяет проводить более точные измерения и лучше контролировать условия реакции.

Узнать больше
Что такое изостатический пресс?

Что такое изостатический пресс?

Изостатическое формование — метод формования, использующий несжимаемость жидкой среды и равномерную передачу давления. Он подходит для порошковых деталей с одинаковым давлением во всех направлениях. Принцип заключается в том, чтобы заполнить форму жидкой средой, такой как вода, а затем подвергнуть форму равномерному давлению. Давление создается поршнем или гибкой мембраной.

Узнать больше
Геометрия чистоты: почему целостность поверхности определяет успех электрохимических исследований

Геометрия чистоты: почему целостность поверхности определяет успех электрохимических исследований

Овладейте искусством обслуживания электролитических ячеек. Узнайте, как многоуровневый протокол очистки предотвращает загрязнение и обеспечивает воспроизводимость экспериментов.

Узнать больше