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Célula electrolítica de banho-maria ótica

Consumíveis electroquímicos

Célula electrolítica de banho-maria ótica

Número do item : ELCWO

O preço varia com base em especificações e personalizações


$249.00 / conjunto


Especificações
50ml ~ 250ml
Faixa de temperatura aplicável
0 ~ 60℃
Material
vidro de boro + PTFE
ISO & CE icon

Envio:

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Trata-se de um banho de água ótico com uma célula electrolítica selada de temperatura constante. A temperatura é controlável. Tem também uma excelente resistência à corrosão e é fornecido com especificações completas. Além disso, pode ser personalizado para satisfazer requisitos específicos.

Especificações técnicas

Banho de água ótico com célula electrolítica selada

Especificações 50ml ~ 250ml
Faixa de temperatura aplicável 0 ~ 60℃
Forma de vedação Rosca + Avental
Material vidro de boro + PTFE
Abertura da célula eletrolítica três orifícios para eléctrodos (6mm), dois orifícios para ar (3mm), podem ser personalizados

Célula electrolítica não selada para banho de água ótico

Especificações 50ml ~ 250ml
Faixa de temperatura aplicável 0 ~ 60℃
Material vidro de boro + PTFE
Abertura da célula eletrolítica três orifícios de eletrodo (6 mm), podem ser personalizados

Detalhes e peças

Célula electrolítica selada e célula electrolítica não selada que suporta o sistema de três eléctrodos
Célula electrolítica selada e célula electrolítica não selada que suporta o sistema de três eléctrodos
Estrutura da célula electrolítica de banho de água ótica
1. Boca pequena; 2. corpo da célula electrolítica; 3. tubo de entrada e saída de ar; 4. tampa de teflon; 5. orifício do elétrodo de 6,2 mm; 6. orifício do elétrodo de 3,1 mm; 7. porca de vedação; 8. anel de vedação; 9. folha de quartzo; 10. janela de luz de quartzo

Célula electrolítica de banho de água ótica pormenor 1altDetalhe da célula electrolítica de banho de água ótica 2Dado relativo à célula electrolítica de banho de água ótica 3Detalhe da célula electrolítica de banho de água ótica 4Dado relativo à célula electrolítica de banho de água ótica 5Dado relativo à célula electrolítica de banho de água ótica 6Detalhe da célula electrolítica de banho de água ótica 7

Passos de funcionamento

A célula electrolítica de banho-maria ótica é composta por um anel de borracha vedante, um tampão vedante, uma tampa de politetrafluoroetileno, uma janela larga de quartzo e um corpo de célula.

1. A célula electrolítica de banho-maria ótica é composta por um anel de borracha vedante, um tampão de vedação, uma tampa de politetrafluoroetileno, uma janela larga de quartzo e um corpo de célula.

Para a instalação, inserir o elétrodo e o tubo de gás na célula electrolítica, depois instalar o anel de vedação e cobrir a tampa

2. Durante a instalação, inserir o elétrodo e o tubo de gás na célula electrolítica, depois instalar o anel de vedação e cobrir a tampa

A célula electrolítica de banho-maria ótica está instalada

3. A célula electrolítica de banho-maria ótica é instalada

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FAQ

Para que são utilizadas as células electrolíticas?

As células electrolíticas são utilizadas para a decomposição de compostos químicos através da eletrólise. Este processo envolve a utilização de uma corrente eléctrica externa para facilitar uma reação redox não espontânea. As células electrolíticas são normalmente utilizadas para produzir oxigénio e hidrogénio gasoso a partir da água, extrair alumínio da bauxite e galvanizar vários metais. Além disso, as células electrolíticas são utilizadas na electrorefinação e electrolavagem de metais não ferrosos, como o alumínio, o cobre, o zinco e o chumbo. Em geral, as células electrolíticas têm inúmeras aplicações industriais na produção e refinação de vários compostos químicos e metais.

Qual é o tipo H de célula eletroquímica?

A célula eletroquímica do tipo H é uma célula selada com membrana substituível que consiste em duas células electroquímicas acopladas. Possui uma entrada e saída de gás para facilitar a desgaseificação e várias passagens de eléctrodos para eléctrodos de trabalho, contador e referência.

Para que é utilizado o elétrodo de disco rotativo?

O elétrodo de disco rotativo (RDE) é um elétrodo de trabalho hidrodinâmico utilizado em aplicações electroquímicas, tais como estudos de corrosão, investigação de células de combustível, desenvolvimento de catalisadores e controlo do transporte de massa de reagentes para a superfície do elétrodo. É utilizado quando se pretende um transporte de massa definido para o elétrodo de amostra. A rotação do disco induz um fluxo constante de analito para o elétrodo, tornando-o ideal para a investigação de diferentes fenómenos electroquímicos, como a transferência de múltiplos electrões, a cinética da transferência lenta de electrões, as etapas de adsorção/dessorção e os mecanismos de reação eletroquímica. Em química analítica, o RDE é utilizado em sistemas de três eléctrodos para voltametria hidrodinâmica para investigar mecanismos de reação relacionados com a química redox.

Qual é a diferença entre célula galvânica e célula electrolítica?

A principal diferença entre uma célula galvânica e uma célula electrolítica é que uma célula galvânica gera energia eléctrica a partir de uma reação redox espontânea, enquanto que uma célula electrolítica utiliza energia eléctrica para conduzir uma reação redox não espontânea. Outra diferença é que uma célula galvânica tem um potencial de célula positivo, enquanto uma célula electrolítica tem um potencial de célula negativo. As células galvânicas são utilizadas em baterias, enquanto as células electrolíticas são utilizadas em processos como a galvanoplastia e a purificação de metais.

Para que é que a célula H é utilizada?

A célula H é uma célula eletroquímica de dois compartimentos utilizada para testes de membranas, permeação de H2 ou qualquer outra experiência em que sejam necessárias duas câmaras de eléctrodos separadas. Ambos os compartimentos podem ser separados por uma membrana de permuta iónica.

O que é o método do elétrodo rotativo?

O método do elétrodo rotativo é uma técnica utilizada em aplicações electroquímicas, como a investigação de células de combustível, estudos de corrosão, desenvolvimento de catalisadores e controlo do transporte de massa de reagentes para a superfície do elétrodo. Envolve a utilização de um elétrodo de disco rotativo (RDE) que roda durante as experiências, induzindo um fluxo constante de analito para o elétrodo. O RDE pode atingir rapidamente condições em que a corrente em estado estacionário é controlada pelo fluxo da solução e não pela difusão. Ao realizar experiências com várias taxas de rotação, podem ser investigados diferentes fenómenos electroquímicos, incluindo a transferência de múltiplos electrões, etapas de adsorção/dessorção e mecanismos de reação eletroquímica.

O que é uma célula electrolítica e como funciona?

Uma célula electrolítica é uma célula eletroquímica que utiliza energia eléctrica para conduzir uma reação redox não espontânea. É constituída por um eletrólito e dois eléctrodos (um cátodo e um ânodo). Quando uma tensão externa é fornecida aos eléctrodos, os iões no eletrólito são atraídos para um elétrodo com a carga oposta, permitindo a ocorrência de eventos de transferência de carga (também conhecidos como faradaicos ou redox). O elétrodo negativo é denominado cátodo e o elétrodo positivo é denominado ânodo. A oxidação ocorre no ânodo e a redução ocorre no cátodo.

O que é a célula de combustível microbiana do tipo H?

A célula H microbiana é uma câmara de reator de célula de combustível microbiana (MFC). A célula H é definida de acordo com a forma da célula. Pode ser utilizada como reator e outras células electroquímicas. A célula H montada tem um volume de 100 ml em cada lado da câmara.

O que é o método do elétrodo de disco-anel rotativo?

O elétrodo de anel-disco rotativo (RRDE) é um elétrodo de trabalho duplo utilizado em química analítica para voltametria hidrodinâmica. Foi concebido para a investigação de mecanismos de reação relacionados com a química redox e outros fenómenos químicos. O RRDE tem um elétrodo em disco no seu centro e um elétrodo em anel à volta do disco. O sistema tira partido do fluxo laminar criado durante a rotação, permitindo o contacto controlado da solução com os eléctrodos do disco e do anel. Variando a taxa de rotação, é possível determinar a taxa da reação química e investigar diferentes fenómenos electroquímicos.

Quais são os dois pontos de diferença entre as células electroquímicas e electrolíticas?

As células electroquímicas e electrolíticas dependem ambas do movimento dos electrões através do sistema. No entanto, as reacções químicas espontâneas ocorrem nas células electroquímicas, enquanto que as reacções químicas não espontâneas ocorrem nas células electrolíticas.

Quantos tipos de células electrolíticas existem?

Existem dois tipos principais de células de eletrólise: O primeiro tipo é designado por "célula de membrana" ou "célula de diafragma". Neste tipo de célula, uma membrana porosa ou diafragma é colocada entre o ânodo e o cátodo para evitar que as reacções em cada elétrodo se misturem.

Quais são as vantagens do elétrodo de disco rotativo?

As vantagens dos eléctrodos de disco rotativo (RDE) incluem a capacidade de controlar o transporte de massa dos reagentes para a superfície do elétrodo, obter um fluxo laminar da solução em direção ao elétrodo e através dele, e investigar diferentes fenómenos electroquímicos, tais como a transferência de múltiplos electrões e os mecanismos de reação eletroquímica. Os RDE são normalmente utilizados em aplicações electroquímicas, como estudos de corrosão, investigação de células de combustível e desenvolvimento de catalisadores. A taxa de rotação da base dos RDE pode ser ajustada manualmente e a taxa de rotação do elétrodo pode ser controlada com precisão através de um motor elétrico. Os RDEs são uma ferramenta poderosa para investigar mecanismos de reação relacionados com a química redox e outros fenómenos químicos.

Qual é o exemplo de uma célula electrolítica?

Exemplos importantes de eletrólise são a decomposição da água em hidrogénio e oxigénio, e da bauxite em alumínio e outros produtos químicos. A galvanoplastia (por exemplo, de cobre, prata, níquel ou crómio) é feita utilizando uma célula electrolítica.

O que é a célula H para experiências de permeação de hidrogénio?

A célula de Devanathan-Stachurski (ou "célula H") é utilizada com sucesso para avaliar a permeação de hidrogénio através de folhas ou membranas. Uma célula H consiste em dois compartimentos electroquímicos separados por uma folha que actua como elétrodo de trabalho (WE) em ambas as células.

As células electrolíticas são espontâneas?

As células galvânicas derivam a sua energia de reacções redox espontâneas, enquanto as células electrolíticas envolvem reacções não espontâneas e, portanto, requerem uma fonte externa de electrões, como uma bateria DC ou uma fonte de alimentação AC.
Veja mais perguntas frequentes sobre este produto

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