تعرف على سبب كون البلاتين والجرافيت الخيارين الأفضل للأقطاب السالبة في PEO نظرًا لخواصهما الخاملة كيميائيًا وتوصيلهما العالي في الإلكتروليتات العدوانية.
استكشف الصناعات الحيوية التي تستخدم كربيد السيليكون (SiC)، بدءًا من أشباه الموصلات والطيران وصولًا إلى التسخين الصناعي، نظرًا لصلابته القصوى واستقراره الحراري.
تعلم كيفية تعزيز توصيل ألياف الكربون بإضافة مواد مالئة مثل أنابيب الكربون النانوية (CNTs) أو استخدام ألياف مطلية بالمعادن. وازن بين الأداء والتكلفة والوزن لتطبيقك.
استكشف المواصفات الرئيسية للأقطاب الكهربائية المطلية بالذهب، بما في ذلك نقاء 99.99%، والأشكال المختلفة، وتشطيبات السطح للتطبيقات الكهروكيميائية الدقيقة.
تعرف على خطوات الفحص الأساسية قبل الاستخدام للأقطاب الكهربائية ذات الأقراص المعدنية، بما في ذلك فحوصات السطح بحثًا عن التلف والنظافة، لضمان بيانات كهروكيميائية موثوقة.
تعرف على كيف تسهل المفاعلات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الضغط اختزال ثاني أكسيد الكربون إلى غاز التخليق من خلال السلامة الهيكلية وتنشيط المحفز.
اكتشف المواد الاستهلاكية الأساسية للمختبرات التي تتميز بمقاومة درجات الحرارة العالية والمواد الكيميائية، مع التركيز على PTFE والسيراميك والأواني الخزفية المتخصصة.
اكتشف لماذا يُعد البلاتين الخيار الأفضل للأقطاب الكهربائية الموازنة في الكيمياء الكهربائية، حيث يوفر موصلية عالية وخمولًا كيميائيًا لإجراء قياسات دقيقة.
اكتشف كيف تحسن الخلايا الكهروكيميائية ذات المنافذ الخمسة اختبار تآكل السبائك من خلال التوحيد القياسي والتحكم في الغلاف الجوي والامتثال لمعيار ASTM G-5.
تعرف على كيفية قياس كثافة التيار الضوئي، وكفاءة التحويل الضوئي إلى تيار مع الانحياز المطبق (ABPE)، وكفاءة التحويل الضوئي الوارد إلى تيار (IPCE) باستخدام نظام بثلاثة أقطاب لتقييم المحفزات الضوئية لأكسيد الفلور التنتالوم.
تعرف على كيفية محاكاة الأوتوكلافات فائقة الأهمية لثاني أكسيد الكربون لبيئات مفاعلات الجيل الرابع النووية (600 درجة مئوية / 20 ميجا باسكال) لاختبار تآكل المواد وتأكسدها وسلامتها الهيكلية.
تعرف على كيفية قيام أنظمة التلميع والحفر الكهربائي بإزالة طبقات الإجهاد وكشف علامات التدهور الحرجة في المواد المرشحة للمفاعلات السريعة المبردة بالرصاص (LFR).
تعرف على كيف تقوم أنظمة الأكسدة الكهروكيميائية بتشكيل أنابيب نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم بدقة للإلكترونيات والغرسات الطبية من خلال الجهد المتحكم فيه.
تعرف على كيف تقوم محطات العمل الكهروكيميائية المزودة بتقنية EIS بتشريح مقاومة خلية الوقود الصلب الأكسيد إلى مكونات أومية، ومكونات استقطاب، ومكونات انتشار للتحسين.
تعرف على كيفية اختيار الإلكتروليت المناسب لخلايا التحليل الكهربائي المصنوعة بالكامل من PTFE من خلال الموازنة بين الموصلية الأيونية والاستقرار الكيميائي والتوافق.
تعرف على أحجام المنافذ القياسية للخلايا الكهروكيميائية المصنوعة بالكامل من PTFE، بما في ذلك منافذ الأقطاب الكهربائية مقاس 6.2 مم ومنافذ تنقية الغاز مقاس 3.2 مم للتكوينات محكمة الغلق.
تعرف على كيفية محاكاة مفاعلات درجات الحرارة العالية والضغوط العالية لبيئات ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لاختبار متانة المواد، وحركية الأكسدة، وبدء التشقق للجيل الرابع.
تعرف على كيفية ضمان المفاعلات الحرارية الكهربائية ذات الطبقة المميعة لطلاءات كربونية متجانسة من البيروليز على جزيئات الألومينا من خلال تعليق الجسيمات الديناميكي.
تعرف على كيف تزيد شبكات الفولاذ المقاوم للصدأ المكدسة والمُدارة من مساحة السطح، وتقلل الاستقطاب، وتعزز إنتاج الهيدروجين في مفاعلات الكيمياء الكهربائية الضوئية.
تعرف على سبب أهمية تطبيق الضغط على إلكتروليتات Li2S–GeSe2–P2S5 أثناء اختبار المعاوقة الكهروكيميائية (EIS) للقضاء على الفجوات وكشف الموصلية الأيونية الجوهرية الحقيقية.
تعرف على كيفية محاكاة الأوتوكلافات الثابتة لظروف مفاعل الماء المضغوط (PWR) عند 330 درجة مئوية و 18 ميجا باسكال لاختبار استقرار طلاءات Cr-C-Al وتكوين طبقة التخميل Cr2O3.
تعرف على سبب كون قضبان التيتانيوم هي النواة الأساسية لأقطاب الخلايا الإلكتروليتية الميكروبية، مما يوفر موصلية فائقة ومقاومة للتآكل لجمع الطاقة بشكل مستقر.
تعرف على كيفية تحكم الخلايا الكهروكيميائية والأقطاب الكهربائية في إطلاق أيونات الزنك، والتشكل، والسماكة في الترسيب الأنودي لـ ZIF-8 للحصول على أغشية فائقة.