その場ラマン測定セル
二次亜鉛空気反応器・金属燃料電池試験装置
商品番号 : BE04
価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ
- 反応面積のオプション
- 1*、2、3、4、および4.5 cm²
- 正極と負極の距離
- 1.4 cm
- 液体容量(6 mol/L KOHを例とする)
- 構成に応じて2.5 ml〜5 ml
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製品概要


本システムは、電気化学反応の制御されたラボ評価用に設計された、コンパクトな二次亜鉛空気反応器および金属燃料電池試験装置です。白色ポリプロピレン製の構造はアルカリ環境に対して強力な耐性を持ち、規定された電極形状により、正極と負極の再現性のある配置をサポートします。構造は不透明で、試験中に液体を保持するように設計されています。
本装置は、亜鉛空気電池の研究、二次亜鉛空気電池の開発、金属燃料電池の試験、および比較電極研究をサポートします。電池研究開発ラボ、電気化学研究グループ、先端材料プログラム、学術機関、および亜鉛電極、空気カソード、アルカリ電解液、ガス拡散電極の挙動を調査するプロセス開発チームに適しています。
シンプルな組み立てと取り外し可能な構造により、頻繁な構成変更、点検、洗浄、および実験の反復作業において実用的です。複数の反応面積オプションにより、研究者は試験セルを電極形状や試験目的に合わせることができ、オプションの大型アノードまたは亜鉛電極領域を使用することで、カソード試験面積を変更せずに液体容量を増やすことができます。
主な特徴
-
耐アルカリ性ポリプロピレン構造:本体にはポリプロピレンを使用。アルカリ媒体への耐性、高い構造強度、日常的なラボ作業における油汚れの付着や表面摩耗の低減を考慮して選定された素材です。
-
規定された電極形状:1.4 cmの正極・負極間距離により、比較試験のための一貫したセル配置を提供します。固定された形状は、実験間の手動配置変更によるばらつきを抑えるのに役立ちます。
-
耐漏液性試験構造:通常使用時に液体が漏れないように設計されています。これにより、作業エリアを清潔に保ち、電解液の取り扱いをより確実にし、ラボ測定中の連続性を向上させます。
-
選択可能な反応面積:1、2、3、4、および4.5 cm²の反応面積構成が利用可能です。研究者は、アクティブな電極サイズ、目標電流密度、および実験プロトコルに適合する構成を選択できます。
-
制御された電解液容量:各反応面積構成に対して液体容量が規定されています。6 mol/L KOHを例に挙げると、利用可能な容量は2.5 mlから5 mlの範囲であり、研究者が再現性のある電解液条件を確立するのに役立ちます。
-
シンプルな組み立て:装置の組み立てと分解は簡単です。セットアップの複雑さを軽減し、効率的な電極交換、電解液の変更、洗浄、および試験後の点検をサポートします。
-
コンパクトなラボフォーマット:幅7 cm、高さ6 cmのユニットは、ベンチスペースを最小限に抑えつつ、亜鉛空気電池や金属燃料電池の実験に集中できる実用的なプラットフォームを提供します。
-
構成可能なアノード側:アノードまたは亜鉛電極側は、カソード面積を1 cm²に維持したまま、4.5 cm²の反応面積で構成可能です。これにより、カソード性能試験領域を本質的に変更することなく、装置内の液体量を増やすことができます。
-
カスタマイズの可能性:その他の反応面積要件については、カスタム構成として相談可能です。これにより、プロジェクト固有の電極寸法や研究手法に対応した試験プラットフォームを実現できます。
用途
| 用途 | 説明 | 主な利点 |
|---|---|---|
| 二次亜鉛空気電池研究 | 充電式亜鉛空気電池のラボ開発において、アルカリ電解液システム内の亜鉛アノードおよび空気カソードの挙動を評価します。 | 制御された比較のために、選択可能な反応面積と規定された電極間隔を提供します。 |
| 金属燃料電池試験 | 亜鉛やその他の適合する金属電極を空気電極に対して評価する、金属燃料電気化学構成を試験します。 | 再現性のあるセル組み立てと、アクティブな電極形状の実用的な調整をサポートします。 |
| 空気カソード開発 | 規定されたカソード面積を維持しながら、空気カソードの応答、ガス拡散電極の挙動、およびカソード側の性能を評価します。 | 拡大されたアノード側オプションにより、1 cm²のカソード試験面積を変更せずに液体容量を増やすことができます。 |
| 亜鉛アノード評価 | アルカリ条件下での亜鉛電極性能、電解液との相互作用、およびアノード形状に関連する変化を調査します。 | 複数の反応面積構成により、試験セルを目標電極サイズに合わせることができます。 |
| アルカリ電解液研究 | 6 mol/L KOHを基準条件とするなど、アルカリ電解液配合を用いた制御された実験を行います。 | 規定された液体容量により、構成全体で一貫した電解液投与をサポートします。 |
| 電極およびセパレーター研究 | 詳細な電気化学試験の前に、コンパクトなラボセル内で電極配置やセパレーター関連の試験条件を検討します。 | 取り外し可能な構造により、試行間のセットアップ変更、点検、および洗浄が簡素化されます。 |
| 学術的な電気化学プログラム | 亜鉛空気化学、金属電極、および水系電気化学システムに関する教育および研究実験をサポートします。 | シンプルな組み立てとコンパクトな寸法により、ベンチスケールの繰り返し実験に容易に利用できます。 |
| カスタム電池R&Dプロトコル | プロジェクト固有のアクティブエリア要件やラボ試験ワークフローに合わせてセル配置を適合させます。 | 標準オプションが研究設計に適合しない場合、カスタム反応面積構成を検討できます。 |
技術仕様
| パラメータ | BE04 1 cm² | BE04 2 cm² | BE04 3 cm² | BE04 4 cm² | BE04 4.5 cm² |
|---|---|---|---|---|---|
| サイト対向構成識別子 | BE04 1 cm² 反応面積 | BE04 2 cm² 反応面積 | BE04 3 cm² 反応面積 | BE04 4 cm² 反応面積 | BE04 4.5 cm² 反応面積 |
| 反応面積 | 1* cm² | 2 cm² | 3 cm² | 4 cm² | 4.5 cm² |
| 6 mol/L KOH使用時の液体容量例 | 4 ml | 2.5 ml | 3.5 ml | 4.5 ml | 5 ml |
| 一般パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 金型素材 | 白色PPボード、ポリプロピレン |
| 外観 | 不透明 |
| 幅 | 7 cm |
| 高さ | 6 cm |
| 正極・負極間距離 | 1.4 cm |
| シール性能 | 液体漏れなし |
| 組み立て | 組み立てが容易 |
| 分解 | 分解が容易 |
| 標準反応面積オプション | 1、2、3、4、および4.5 cm² |
| カスタム反応面積 | その他の要件はカスタマイズ可能。サプライヤーに確認してください |
| 構成に関する注記 | 技術詳細 |
|---|---|
| アノード側拡大配置 | 反応中の液体量を増やすため、カソードを1 cm²に維持したまま、アノードまたは亜鉛電極側に4.5 cm²の反応面積を使用できます。 |
| カソード試験への影響 | この調整自体は、カソード性能試験には影響しません。 |
| 1 cm²アノード面積への復帰 | アノード面積を1 cm²に戻す必要がある場合は、サプライヤーにご連絡ください。 |
| 電解液リファレンス | 液体容量は6 mol/L KOHを例として提供されています。 |
構成範囲は、研究者が電極面積と電解液容量の実用的な関係を選択できるようにすることを目的としています。1 cm²のオプションは、カソードに焦点を当てた測定や小型フォーマットの電極スクリーニングのためのコンパクトなベースラインを提供します。2、3、および4 cm²のオプションは、より大きな電極表面を必要とする実験のために、段階的に大きなアクティブエリアを提供します。4.5 cm²のオプションは、アノードまたは亜鉛電極側でより多くの液体量が必要な場合に特に有用です。
記載されている液体容量は、普遍的な動作要件ではなく、構成固有の参照値です。研究者は、試験プロトコルおよび材料の適合性要件に従って、電解液の種類、濃度、および充填手順を選択する必要があります。6 mol/L KOHを使用する場合、記載されている容量は、電解液の準備と再現性のある投与を計画するための明確な出発点となります。
白色ポリプロピレン製の本体は、実用的な耐薬品性と堅牢なラボ用形状を兼ね備えています。そのアルカリ媒体に対する耐性は、水系アルカリ電解液が一般的に評価される亜鉛空気電池研究において重要です。また、この素材は油の付着や摩耗にも耐性があり、取り扱いや繰り返しの実験準備において、使用可能な表面状態を維持するのに役立ちます。不透明な構造のため、本体を通して直接目視点検することは制限されています。研究者は、セルを監視する際に確立された点検および測定手順を使用してください。
1.4 cmの電極距離は、実験の一貫性にとって重要な幾何学的基準です。比較試験全体で同じ間隔を維持することは、イオン経路長やセル配置における制御不能な変化を減らすのに役立ちます。これは、電極材料、電解液条件、および動作手順のより有意義な比較をサポートします。規定された間隔は、一貫した電極取り付けおよびシール方法と組み合わせて使用する必要があります。
耐漏液構造は、アルカリ性の液体を扱うラボワークフローに有用です。信頼性の高い液体保持は、漏れによる試験中断のリスクを減らし、周囲のベンチをより清潔に保つのに役立ちます。また、より秩序だった電解液の交換や試験後の取り扱いをサポートします。アルカリ化学物質の保管、移送、個人防護、および廃棄物管理に関する適切なラボ手順に従う責任は、研究者にあります。
取り外し可能な設計は、実用的なメンテナンスサイクルをサポートします。オペレーターは、電極交換、電解液の除去、洗浄、点検のために装置を分解し、次の試験のために再組み立てすることができます。これは、電極組成、アクティブエリア、セパレーター配置、または電解液条件が頻繁に変更される開発プログラムにおいて価値があります。シンプルな構造は、複数のオペレーター間で準備手順を標準化することも容易にします。
亜鉛空気電池の研究において、本装置はアノード条件、空気カソード設計、および試験面積の関係を比較するために使用できます。補足的な研究検討事項には、亜鉛デンドライトの成長、亜鉛酸塩の過飽和、および長期的な空気カソード触媒の劣化などが含まれます。本装置は、そのような材料や設計上の問題を評価するために必要なコンパクトな試験セルプラットフォームを提供しますが、具体的なサイクル方法、電流プロファイル、ガス曝露、および分析手順は、研究チームによって定義される必要があります。
金属燃料電池プログラムの場合、選択可能なアクティブエリアにより、研究者は電極サイズが試験配置や電解液量にどのように影響するかを調査できます。このプラットフォームは、より大規模または専門的な試験システムが選択される前の、初期スクリーニング、比較材料研究、およびカスタムラボプロトコルをサポートできます。標準構成が要求される電極寸法に適合しない場合は、カスタム反応面積要件を評価のために提出できます。
本製品を選ぶ理由
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アルカリ研究のために設計:ポリプロピレン構造は、アルカリ耐性、高強度、および厳しいラボ作業に対する油汚れや摩耗への実用的な耐性を兼ね備えています。
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一貫した実験形状:規定された寸法、電極間隔、反応面積、および基準液体容量により、ラボは比較試験全体で再現性を向上させることができます。
-
柔軟な構成選択:5つの反応面積オプションが異なる電極サイズと試験目的をサポートし、専門的なプログラム向けにはカスタム配置も検討可能です。
-
効率的なラボ運用:シンプルな組み立てと分解により、準備の手間を軽減し、迅速な電極交換、洗浄、点検、および電解液交換をサポートします。
-
実用的な保持とサポート:液体漏れのない設計と迅速な構成支援により、亜鉛空気電池および金属燃料電池開発のための信頼できる基盤を提供します。
見積もり、構成ガイダンス、または電極面積、電解液容量、試験プロトコルに合わせたカスタムソリューションについては、お問い合わせください。
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