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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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Envio:

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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

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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 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.

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.

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.

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.

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

Viorel Cioc

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

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

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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.

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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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