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Cella elettrolitica a bagno d'acqua - doppio strato a cinque porte

Materiali di consumo elettrochimici

Cella elettrolitica a bagno d'acqua - doppio strato a cinque porte

Numero articolo : ELCW

Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni


$119.00 / set


Specifiche
50ml ~ 500ml
Intervallo di temperatura applicabile
0 ~ 60℃
Forma sigillata
Filetto + grembiule
Materiale
Vetro al boro + PTFE
ISO & CE icon

Spedizione:

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La nostra cella elettrolitica a bagno d'acqua è caratterizzata da un design a doppio strato e cinque porte che garantisce prestazioni e versatilità eccellenti. È realizzata con materiali di prima scelta per garantire una buona tenuta, resistenza alla corrosione e longevità. Il nostro prodotto viene fornito con specifiche complete e offriamo anche personalizzazioni per soddisfare esigenze specifiche.

Specifiche tecniche

Cella elettrolitica a cinque porte a bagno d'acqua

Specifiche 50ml ~ 500ml
Intervallo di temperatura applicabile 0 ~ 60℃
Forma sigillata Filetto + grembiule
Materiale Vetro di boro + PTFE
Foro della cella elettrolitica Tre fori per elettrodi (6 mm), due fori per l'aria (3 mm), aperture personalizzate disponibili

Dettaglio e parti

Cella elettrolitica a bagno d
1. Porta di macinazione 24+19*4; 2. Cella elettrolitica a doppio strato a cinque porte per bagno d'acqua; 3. Porta per bagno d'acqua; 4. Tappo per elettrodo 24 da 6,1 mm; 5. Tappo per elettrodo 19 da 6,1 mm; 6. Tubo di ingresso e uscita dell'aria di tipo F; 7. Dispositivo di tenuta del liquido; 8. Capillare Lukin
Cella elettrolitica a bagno d
1. Bocca di macinazione 24+19*4; 2. Cella elettrolitica a bagno d'acqua monostrato a cinque porte; 3. Spina elettrodo 24 da 6,1 mm; 4. Spina elettrodo 19 da 6,1 mm; 5. Tubi di ingresso e uscita aria di tipo F; . Capillare Lukin

Cella elettrolitica a bagno dCella elettrolitica a bagno dCella elettrolitica a bagno dCella elettrolitica a bagno dEntrata e uscita dalla tracheaCella elettrolitica a bagno d

Fasi operative

La nostra cella elettrolitica sigillata comprende un anello di gomma di tenuta, un tappo di tenuta, un coperchio in politetrafluoroetilene e un robusto corpo della cella per garantire prestazioni affidabili.

1. La nostra cella elettrolitica sigillata comprende un anello di gomma di tenuta, un tappo di tenuta, un coperchio in politetrafluoroetilene e un robusto corpo della cella per garantire prestazioni affidabili.

Per l

2. Durante l'installazione, è sufficiente inserire l'elettrodo e il tubo del gas nella cella elettrolitica e fissare l'anello di tenuta per ottenere un accoppiamento sicuro.

Per fissare ulteriormente l

3. Per fissare ulteriormente l'elettrodo, fissare il dado di tenuta sul foro dell'aria, stringere l'anello di tenuta e serrare saldamente il dado.

Una volta installata, la cella elettrolitica è pronta per l

4. Una volta installata, la cella elettrolitica è pronta per l'uso.

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FAQ

A cosa servono le celle elettrolitiche?

Le celle elettrolitiche sono utilizzate per la decomposizione di composti chimici attraverso l'elettrolisi. Questo processo prevede l'uso di una corrente elettrica esterna per facilitare una reazione redox non spontanea. Le celle elettrolitiche sono comunemente utilizzate per produrre ossigeno e idrogeno dall'acqua, estrarre alluminio dalla bauxite e galvanizzare vari metalli. Inoltre, le celle elettrolitiche sono utilizzate per l'elettroraffinazione e l'elettrofilatura di metalli non ferrosi come alluminio, rame, zinco e piombo. Nel complesso, le celle elettrolitiche hanno numerose applicazioni industriali nella produzione e nella raffinazione di vari composti chimici e metalli.

Qual è il tipo H di cella elettrochimica?

La cella elettrochimica di tipo H è una cella sigillata a membrana sostituibile che consiste in due celle elettrochimiche accoppiate. È dotata di un ingresso e di un'uscita di gas per facilitare il degasaggio e di molteplici passaggi per gli elettrodi di lavoro, di contrasto e di riferimento.

A cosa serve l'elettrodo a disco rotante?

L'elettrodo a disco rotante (RDE) è un elettrodo di lavoro idrodinamico utilizzato in applicazioni elettrochimiche quali studi sulla corrosione, ricerca sulle celle a combustibile, sviluppo di catalizzatori e controllo del trasporto di massa dei reagenti sulla superficie dell'elettrodo. Viene utilizzato quando si desidera un trasporto di massa definito verso l'elettrodo campione. La rotazione del disco induce un flusso costante di analita verso l'elettrodo, rendendolo ideale per studiare diversi fenomeni elettrochimici come il trasferimento di più elettroni, la cinetica del trasferimento lento di elettroni, le fasi di adsorbimento/desorbimento e i meccanismi di reazione elettrochimica. In chimica analitica, l'RDE viene utilizzato in sistemi a tre elettrodi per la voltammetria idrodinamica per studiare i meccanismi di reazione legati alla chimica redox.

Qual è la differenza tra cella galvanica e cella elettrolitica?

La differenza principale tra una cella galvanica e una cella elettrolitica è che una cella galvanica genera energia elettrica da una reazione redox spontanea, mentre una cella elettrolitica utilizza l'energia elettrica per pilotare una reazione redox non spontanea. Un'altra differenza è che una cella galvanica ha un potenziale positivo, mentre una cella elettrolitica ha un potenziale negativo. Le celle galvaniche sono utilizzate nelle batterie, mentre le celle elettrolitiche sono utilizzate in processi come la galvanotecnica e la purificazione dei metalli.

A cosa serve la cella H?

La cella H è una cella elettrochimica a due compartimenti utilizzata per test su membrana, permeazione di H2 o qualsiasi altro esperimento in cui siano necessarie due camere elettrodiche separate. Entrambi i compartimenti possono essere separati da una membrana a scambio ionico.

Che cos'è il metodo degli elettrodi rotanti?

Il metodo dell'elettrodo rotante è una tecnica utilizzata in applicazioni elettrochimiche come la ricerca sulle celle a combustibile, gli studi sulla corrosione, lo sviluppo di catalizzatori e il controllo del trasporto di massa dei reagenti sulla superficie dell'elettrodo. Si tratta di utilizzare un elettrodo a disco rotante (RDE) che ruota durante gli esperimenti, inducendo un flusso costante di analita all'elettrodo. L'RDE può raggiungere rapidamente condizioni in cui la corrente allo stato stazionario è controllata dal flusso della soluzione piuttosto che dalla diffusione. Eseguendo gli esperimenti a varie velocità di rotazione, è possibile studiare diversi fenomeni elettrochimici, tra cui il trasferimento di più elettroni, le fasi di adsorbimento/desorbimento e i meccanismi di reazione elettrochimica.

Cos'è e come funziona una cella elettrolitica?

Una cella elettrolitica è una cella elettrochimica che utilizza l'energia elettrica per pilotare una reazione redox non spontanea. È costituita da un elettrolita e da due elettrodi (un catodo e un anodo). Quando agli elettrodi viene fornita una tensione esterna, gli ioni dell'elettrolita sono attratti da un elettrodo con carica opposta, consentendo il trasferimento di carica (noto anche come faradaico o redox). L'elettrodo negativo è chiamato catodo e l'elettrodo positivo è chiamato anodo. L'ossidazione avviene all'anodo e la riduzione al catodo.

Che cos'è la cella a combustibile microbica di tipo H?

La cella H microbica è una camera di reattore per celle a combustibile microbiche (MFC). La cella H è definita in base alla forma della cella. Può essere utilizzata come reattore e come altra cella elettrochimica. La cella H assemblata ha un volume di 100 ml su ciascun lato della camera.

Che cos'è il metodo degli elettrodi ad anello rotante?

L'elettrodo ad anello rotante (RRDE) è un elettrodo a doppio lavoro utilizzato in chimica analitica per la voltammetria idrodinamica. È stato progettato per studiare i meccanismi di reazione legati alla chimica redox e ad altri fenomeni chimici. L'RRDE ha un elettrodo a disco al centro e un elettrodo ad anello intorno al disco. Il sistema sfrutta il flusso laminare che si crea durante la rotazione, consentendo un contatto controllato della soluzione con gli elettrodi a disco e ad anello. Variando la velocità di rotazione, è possibile determinare la velocità della reazione chimica e studiare diversi fenomeni elettrochimici.

Quali sono i due punti di differenza tra le celle elettrochimiche e quelle elettrolitiche?

Le celle elettrochimiche ed elettrolitiche si basano entrambe sul movimento di elettroni attraverso il sistema. Tuttavia, nelle celle elettrochimiche si verificano reazioni chimiche spontanee, mentre nelle celle elettrolitiche si verificano reazioni chimiche non spontanee.

Quanti tipi di celle elettrolitiche esistono?

Esistono due tipi principali di celle elettrolitiche: Il primo tipo è chiamato "cella a membrana" o "cella a diaframma". In questo tipo di cella, una membrana porosa o un diaframma è posto tra l'anodo e il catodo per evitare che le reazioni su ciascun elettrodo si mescolino.

Quali sono i vantaggi dell'elettrodo a disco rotante?

I vantaggi degli elettrodi a disco rotante (RDE) includono la capacità di controllare il trasporto di massa dei reagenti sulla superficie dell'elettrodo, di ottenere un flusso laminare di soluzione verso e attraverso l'elettrodo e di studiare diversi fenomeni elettrochimici come il trasferimento di più elettroni e i meccanismi di reazione elettrochimica. Le RDE sono comunemente utilizzate in applicazioni elettrochimiche come gli studi sulla corrosione, la ricerca sulle celle a combustibile e lo sviluppo di catalizzatori. La velocità di rotazione della base delle RDE può essere regolata manualmente e la velocità di rotazione degli elettrodi può essere controllata con precisione con un motore elettrico. Le RDE sono uno strumento potente per studiare i meccanismi di reazione legati alla chimica redox e ad altri fenomeni chimici.

Qual è l'esempio di cella elettrolitica?

Esempi importanti di elettrolisi sono la decomposizione dell'acqua in idrogeno e ossigeno e della bauxite in alluminio e altre sostanze chimiche. La galvanizzazione (ad esempio, di rame, argento, nichel o cromo) viene effettuata utilizzando una cella elettrolitica.

Che cos'è la cella H per gli esperimenti di permeazione dell'idrogeno?

La cella Devanathan-Stachurski (o "cella H") viene utilizzata con successo per valutare la permeazione dell'idrogeno attraverso fogli o membrane. Una cella H consiste in due compartimenti elettrochimici separati da un foglio che funge da elettrodo di lavoro (WE) in entrambe le celle.

Le celle elettrolitiche sono spontanee?

Le celle galvaniche ricavano la loro energia da reazioni redox spontanee, mentre le celle elettrolitiche comportano reazioni non spontanee e richiedono quindi una fonte di elettroni esterna, come una batteria a corrente continua o una fonte di alimentazione a corrente alternata.
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