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Célula electrolítica super selada

Consumíveis electroquímicos

Célula electrolítica super selada

Número do item : ELCS

O preço varia com base em especificações e personalizações


$79.00 / conjunto


Especificação
30ml ~ 1000ml
Faixa de temperatura aplicável
0 ~ 60℃
Forma selada
Rosca + Avental
Material
Vidro de boro + PTFE
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A célula electrolítica super selada oferece capacidades de selagem melhoradas, tornando-a ideal para experiências que requerem uma elevada estanquidade ao ar. resistência à corrosão, especificações completas, pode ser personalizada

Especificações técnicas

Especificação 30ml ~ 1000ml
Faixa de temperatura aplicável 0 ~ 60℃
Forma selada Rosca + Avental
Material Vidro de boro + PTFE
Orifício da célula eletrolítica Três orifícios de eléctrodos (6mm), dois orifícios de ar (3mm), aberturas personalizadas estão disponíveis

Detalhes e peças

Estrutura da célula electrolítica super selada
1. Vedação da flange; 2. Cobertura de PTFE; 3. Porca de 6,2 mm*3; 4. Porca de 3,1 mm*2; 5. Anel de borracha de flúor para vedação; 6. Anel de borracha de flúor para vedação do corpo da garrafa; 7. Orifício de ar de 3,1 mm*2; 8. Orifício do elétrodo de 6,2 mm*3

Pormenor da célula electrolítica super selada 1

Pormenor da célula electrolítica super selada 2Pormenor da célula electrolítica super selada 3Pormenor da célula electrolítica super selada 4Pormenor da célula electrolítica super selada 5Detalhe de célula electrolítica super selada 6Detalhe de célula electrolítica super selada 7Detalhe de célula electrolítica super selada 8Pormenor da célula electrolítica super selada 9

Passos de funcionamento

A célula electrolítica de banho-maria de camada dupla é composta por um corpo de célula, uma tampa de politetrafluoroetileno, um anel de borracha de vedação e um tampão de vedação.

1. A célula electrolítica de banho-maria de dupla camada é composta por um corpo de célula, uma tampa de politetrafluoroetileno, um anel de borracha de vedação e um tampão de vedação.

Para a instalação, inserir o elétrodo e o tubo de gás na célula electrolítica e, em seguida, fixar o anel de vedação.

2. Para instalar, insira o elétrodo e o tubo de gás na célula electrolítica e, em seguida, coloque o anel de vedação.

Instale a porca de vedação do elétrodo e fixe o orifício de ar ao elétrodo. Em seguida, aperte o anel de vedação e aperte a porca.

3. Instale a porca de vedação do elétrodo e fixe o orifício de ar ao elétrodo. Em seguida, aperte o anel de vedação e aperte a porca.

Instalar o anel de vedação grande no corpo da célula e certificar-se de que o anel de vedação está bem fechado, apertando-o totalmente na tampa.

4. Instale o anel de vedação grande no corpo da célula e certifique-se de que o anel de vedação está bem fechado, apertando-o totalmente na tampa.

A instalação da célula electrolítica, que utiliza um sistema de três eléctrodos, está agora concluída.

5. A instalação da célula electrolítica, que utiliza um sistema de três eléctrodos, está agora concluída.

Desenhado para si

A KinTek fornece serviços e equipamentos personalizados a clientes em todo o mundo, o nosso trabalho em equipa especializado e engenheiros experientes são capazes de realizar os requisitos de equipamento de hardware e software de alfaiataria personalizada, e ajudar o nosso cliente a construir equipamentos e equipamentos exclusivos e personalizados solução!

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FAQ

Quais são os principais tipos de materiais para baterias?

Os principais tipos de materiais para baterias incluem caixas cilíndricas de aço para baterias, separadores de níquel-alumínio para baterias de lítio de embalagem macia, películas de embalagem flexíveis de alumínio-plástico, materiais de cobaltato de lítio, separadores de polietileno e panos/papéis/compósitos de carbono condutor.

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 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.

Quais são as aplicações dos materiais das pilhas?

Os materiais para baterias são utilizados em vários tipos de baterias, tais como baterias de iões de lítio, níquel-cádmio, hidreto de níquel-metal e baterias de chumbo-ácido. São essenciais para a integridade estrutural, a condutividade eléctrica e a segurança das baterias.

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.

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.

Como é que os materiais da bateria melhoram o desempenho da bateria?

Os materiais das baterias melhoram o desempenho através da melhoria da capacidade de débito, da redução dos efeitos térmicos, da garantia de propriedades seguras dos electrólitos e da facilitação da passagem dos iões de lítio. Por exemplo, as caixas cilíndricas de aço das baterias suprimem a polarização da bateria e os separadores de polietileno permitem a passagem de iões de lítio, mas inibem o transporte de electrões.

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 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.

Qual é o papel dos separadores de polietileno nas baterias de iões de lítio?

Os separadores de polietileno são componentes cruciais nas baterias de iões de lítio, posicionados entre os eléctrodos positivo e negativo. Permitem a passagem de iões de lítio ao mesmo tempo que impedem o transporte de electrões, o que afecta a capacidade, o ciclo de vida e a segurança da bateria.

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 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.

Porque é que os panos/papéis/pastilhas de carbono condutor são importantes em aplicações de baterias?

Os panos/papéis/folhas de carbono condutores são importantes em aplicações de baterias devido à sua elevada condutividade e fiabilidade em experiências electroquímicas. Garantem resultados exactos e podem ser personalizados para se adaptarem a necessidades específicas.

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.

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.

Quais são as vantagens da utilização de películas flexíveis de alumínio-plástico para embalagem de baterias de lítio?

As películas de embalagem flexíveis de alumínio-plástico oferecem excelentes propriedades electrolíticas e aumentam a segurança das baterias de lítio de embalagem macia. Ao contrário das baterias de caixa metálica, as baterias de bolsa envolvidas nesta película são mais seguras e mais resistentes a fugas.

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.

Como é que o material de cobaltato de lítio contribui para o desempenho da bateria?

O cobalto de lítio (LiCoO2) é um material essencial no fabrico de baterias, utilizado em várias formas, como alvos de pulverização, pós e fios. Contribui para o desempenho da bateria ao fornecer uma fonte estável e eficiente de iões de lítio, que são essenciais para o funcionamento da bateria.

Qual é a função dos aparelhos de teste da resistência interna da bateria?

Os aparelhos de teste da resistência interna da bateria são utilizados para avaliar vários aspectos do desempenho da bateria, incluindo as funções de carga e descarga, a resistência interna, a tensão, as caraterísticas de proteção, a capacidade, a sobrecorrente e o tempo de proteção contra curto-circuitos.

Porque é que as patilhas de níquel-alumínio são importantes no fabrico de pilhas?

Os separadores de níquel-alumínio são cruciais no fabrico de baterias pelo seu papel na ligação dos eléctrodos positivo e negativo. São utilizadas tanto em baterias cilíndricas como em baterias de bolsa, assegurando uma condutividade eléctrica eficiente e integridade estrutural.
Veja mais perguntas frequentes sobre este produto

4.8

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5

Fantastic product! The super sealed electrolytic cell is a lifesaver in the lab. Experiments are much more efficient and precise now.

Viorel Cioc

4.7

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Excellent quality and value for money. The cell is well-made and easy to use. Highly recommend!

Anahit Hovhannisyan

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The delivery was incredibly fast. I received the cell within 3 days of ordering. Amazing service!

Maria Dolores Gonzalez

4.6

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The cell is very durable and has withstood several experiments without any issues. Highly satisfied with the product.

Jose Antonio Garcia

4.8

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The technological advancement of this cell is impressive. It has features that make experiments much easier and more accurate.

Ekaterina Sergeevna

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The cell is very user-friendly and easy to set up. Even a novice can use it without any problems.

Muhammad Ali

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The cell is compact and takes up very little space in the lab. It's a great space-saving solution.

Elena Ivanova

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The cell is very versatile and can be used for a wide range of experiments. It's a great all-rounder.

Piotr Nowak

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The cell is very reliable and has never failed me during an experiment. It's a trustworthy piece of equipment.

Anna Schmidt

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The cell is very lightweight and easy to handle. It's a great choice for labs with limited space.

Aisha Khan

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The cell is very quiet during operation. It doesn't create any distracting noise in the lab.

Nguyen Thi

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The cell is very energy-efficient and doesn't consume a lot of power. It's a great choice for labs that are looking to save on energy costs.

Omar Ahmed

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