المنتجات المواد الاستهلاكية والمواد المعملية المواد الاستهلاكية الكهروكيميائية خلية إلكتروليتية من النوع H - نوع H / ثلاثية
تبديل الفئات
الفئات
خلية إلكتروليتية من النوع H - نوع H / ثلاثية

المواد الاستهلاكية الكهروكيميائية

خلية إلكتروليتية من النوع H - نوع H / ثلاثية

رقم العنصر : ELCH

السعر يتغير بناءً على المواصفات والتخصيصات


$69.90 - $599.90 / مجموعة


المواصفات
30 مل ~ 500 مل
نطاق درجة الحرارة المطبق
0 ~ 60℃
المادة
زجاج البورون + PTFE
ISO & CE icon

الشحن:

اتصل بنا للحصول على تفاصيل الشحن استمتع ضمان التسليم في الموعد المحدد.

مقدمة

الخلية الإلكتروليتية هي خلية كهروكيميائية تستخدم الطاقة الكهربائية لدفع تفاعل أكسدة واختزال غير تلقائي. وتتكون من إلكتروليت وقطبين (مهبط وأنود). عندما يتم تزويد القطبين بجهد كهربائي خارجي، تنجذب الأيونات الموجودة في الإلكتروليت إلى قطب كهربائي ذي شحنة معاكسة، مما يسمح بحدوث أحداث نقل الشحنة (المعروفة أيضًا باسم الأكسدة الفراديكية أو الأكسدة والاختزال). ويسمى القطب السالب المهبط ويسمى القطب الموجب المصعد. تحدث الأكسدة عند الأنود، ويحدث الاختزال عند المهبط.

يمكن تكوين الخلية الإلكتروليتية الكهروكيميائية من النوع H مع غشاء أو غير غشاء في تكوينين أو ثلاثة أو هجينين، مع ثلاثة أقطاب كهربائية في الخلية الإلكتروليتية من النوع H.

المواصفات الفنية

خلية إلكتروليتية مزدوجة من النوع H

المواصفات 30 مل إلى 500 مل
نطاق درجة الحرارة القابلة للتطبيق 0 ~ 60℃
مساحة الغشاء القابلة للتطبيق 15 مم (يمكن تخصيصها)
المادة زجاج البورون + PTFE
تثقيب الخلية الكهربائية ثلاث فتحات أقطاب كهربائية (6 مم) يمكن تخصيص فتحة أربعة أقطاب (3 مم)

خلية إلكتروليتية ثلاثية من النوع H

المواصفات 30 مل إلى 500 مل
نطاق درجة الحرارة المطبقة 0 ~ 60℃
مساحة الغشاء القابلة للتطبيق 0.5 سم2/1 سم2
المادة زجاج البورون + PTFE
تثقيب الخلية الكهربائية ثلاثة ثقوب قطب كهربائي (6 مم) يمكن تخصيص ستة ثقوب هواء (3 مم)

التفاصيل والأجزاء

بديل
توفر KINTEK مجموعة كاملة من مواصفات ونماذج الخلايا الإلكتروليتية.

هيكل خلية إلكتروليتية محكمة الغلق على شكل H

هيكل خلية إلكتروليتية غير محكمة الغلق على شكل H
1. خلية إلكتروليتية محكمة الغلق من النوع H؛ 2. سطح مشبك شفة؛ 3. شفة 15 مم؛ 4. مشبك شفة؛ 5. 3.1 مم فتحة هواء 3.1 مم*4؛ 6. 6. 6.1 مم فتحة قطب كهربائي*3؛ غطاء مانع للتسرب؛ 8. صامولة مانعة للتسرب؛ 9. حلقة مطاطية مانعة للتسرب

هيكل خلية إلكتروليتية غير محكمة الغلق على شكل H

هيكل خلية إلكتروليتية غير محكمة الغلق على شكل H
1. خلية إلكتروليتية غير محكمة الغلق من النوع H؛ 2. خلية إلكتروليتية ذات خمسة منافذ مائية أحادية الطبقة ذات خمسة منافذ؛ 3. 15 مم فتحة شفة 15 مم؛ 4. مشبك شفة؛ 5. 6.1 مم قطب كهربائي؛ 6. حلقة تثبيت القطب

تفاصيل نوع PTFE

تفاصيل نوع PTFE
1. قضيب التثبيت؛ 2. لوحة التثبيت؛ 3. غطاء PTFE؛ 4. صامولة مانعة للتسرب، فتحة هواء 3.1 مم*4، فتحة قطب كهربائي 6.1 مم*3؛ 5. قناة غشاء قابلة للاستبدال من النوع H؛ 6. حشية سيليكون الغشاء

 

خلية إلكتروليتية من النوع H - نوع H / تفاصيل ثلاثية 1خلية إلكتروليتية من النوع H - نوع H / تفاصيل ثلاثية 2خلية إلكتروليتية من النوع H - النوع H / التفاصيل الثلاثية 3خلية إلكتروليتية من النوع H - نوع H / تفاصيل ثلاثية 4خلية إلكتروليتية من النوع H - نوع H / تفاصيل ثلاثية 5خلية إلكتروليتية من النوع H - نوع H / تفاصيل ثلاثية 6

خلية إلكتروليتية من النوع H - نوع H / تفاصيل ثلاثية 2

 نوع H / تفاصيل ثلاثية 3

تفاصيل خلية إلكتروليتية من النوع H تفاصيل 4

تفاصيل الخلية الإلكتروليتية من النوع H 5تفاصيل خلية إلكتروليتية من النوع H 6تفاصيل خلية إلكتروليتية من النوع H 7تفاصيل خلية إلكتروليتية من النوع H 8

خطوات التشغيل

خلية إلكتروليتية محكمة الغلق من النوع H

تتكون الخلية الإلكتروليتية، التي يتم غلقها بإحكام، من حلقة مطاطية مانعة للتسرب وسدادة مانعة للتسرب وغطاء بولي تترافلوروإيثيلين وجسم الخلية.

1. تتألف الخلية الإلكتروليتية المختومة من حلقة مطاطية مانعة للتسرب وسدادة مانعة للتسرب وغطاء من البولي تترافلوروإيثيلين وجسم الخلية.

للتثبيت، أدخل القطب الكهربائي وأنبوب الغاز في الخلية الإلكتروليتية، ثم قم بتركيب حلقة الختم.

2. للتثبيت، أدخل القطب الكهربائي وأنبوب الغاز في الخلية الإلكتروليتية، ثم قم بتركيب حلقة الختم.

بعد ذلك، قم بتثبيت صامولة منع التسرب على القطب الكهربي وربط فتحة الهواء، ثم اضغط على حلقة منع التسرب وشد الصامولة.

3. بعد ذلك، قم بتثبيت صامولة منع التسرب على القطب الكهربي وربط فتحة الهواء، ثم اضغط على حلقة منع التسرب وشد الصامولة.

بعد ذلك، ضع مانع تسرب الخلية على جسم الخلية.

4. بعد ذلك، ضع مانع تسرب الخلية على جسم الخلية.

وأخيراً، قم بتأمين الغطاء في مكانه.

5. وأخيرًا، قم بتأمين الغطاء في مكانه.

تكتمل عملية التثبيت (النسخة الثلاثية شائعة الاستخدام).

6. اكتملت عملية التركيب (النسخة الثلاثية شائعة الاستخدام).

خلية إلكتروليتية غير مختومة من النوع H

قم بتركيب صامولة الختم على القطب الكهربي وربط فتحة الهواء، ثم اضغط على حلقة الختم وقم بتدوير الصامولة بإحكام.

1. قم بتركيب صامولة الختم على القطب الكهربي وربط فتحة الهواء، ثم اضغط على حلقة الختم وقم بتدوير الصامولة بإحكام.

ضع مانع تسرب الخلية على جسم الخلية.

2. ضع مانع تسرب الخلية على جسم الخلية.

اربط الغطاء بإحكام.

3. اربط الغطاء بإحكام.

اكتملت عملية التركيب الآن (تتبع النسخة الثلاثية نفس الخطوات).

4. اكتملت الآن عملية التثبيت (يتبع الإصدار الثلاثي نفس الخطوات).

التطبيق

تجربة الكيمياء البتروكيميائية تجربة مؤسسات التعليم العالي التكنولوجيا البيولوجية
البتروكيماويات، تجربة الكيمياء، مؤسسات التعليم العالي، التكنولوجيا البيولوجية

مصممة لك

تقدم KinTek خدمة ومعدات مخصصة عميقة للعملاء في جميع أنحاء العالم ، والعمل الجماعي المتخصص لدينا والمهندسون ذوو الخبرة الأثرياء قادرون على تنفيذ متطلبات أجهزة ومعدات البرمجيات المخصصة ، ومساعدة عملائنا على بناء المعدات والحلول الحصرية والشخصية!

هل تسمح بإسقاط أفكارك إلينا من فضلك ، مهندسونا جاهزون لك الآن!

FAQ

الفرق بين الخلايا الإلكتروليتية المختومة من النوع H والخلايا الإلكتروليتية غير المختومة-- فرق الاستخدام

1- الخلية الإلكتروليتية المختومة: يمكن استخدامها لاختبارات الختم، والنيتروجين، ونزع الأكسجين، والتضخيم، واستخراج الغاز (تجميع الغاز)، وما إلى ذلك في الخلية. يمكن أيضًا استخدام القصبة الهوائية كضخ سائل أو أنبوب إضافة سائل.2- خلية إلكتروليتية غير محكمة الغلق: فقط لتجارب الاختبار العادية، لا توجد خلية إلكتروليتية محكمة الغلق بالوظائف الموضحة أعلاه.

الفرق بين الخلايا الإلكتروليتية المختومة من النوع H والخلايا الإلكتروليتية غير المختومة - فرق المظهر

1.جسم وغطاء الخلية الإلكتروليتية المختومة ملولبة ومزودة بحلقات ختم كبيرة.2.2.نموذج مختوم صغير الحجم وصغير الحجم ومختوم بسعة مل، باستخدام فم متجمد وطريقة حلقة الختم للإغلاق.3.فتحات القطب الكهربائي وفتحات الهواء على الغطاء المختوم هي فتحات ملولبة ومزودة بموانع تسرب مقابلة.4.جسم وغطاء الخلية الإلكتروليتية غير المختومة مسطحة وغير ملولبة، وفتحات القطب الكهربائي أيضًا عبر الثقوب وغير ملولبة.

ما هو نوع H من الخلايا الكهروكيميائية؟

الخلية الكهروكيميائية من النوع H عبارة عن خلية مختومة غشائية قابلة للاستبدال تتكون من خليتين كهروكيميائيتين مرتبطتين ببعضهما البعض. إنه يتميز بمدخل ومخرج غاز لسهولة تفريغ الغاز ومغذيات متعددة للأقطاب للعمل ، والعداد ، والأقطاب المرجعية.

ما هي استخدامات الخلايا الالكتروليتية؟

تستخدم الخلايا الإلكتروليتية لتحلل المركبات الكيميائية من خلال التحليل الكهربائي. تتضمن هذه العملية استخدام تيار كهربائي خارجي لتسهيل تفاعل الأكسدة والاختزال غير التلقائي. تُستخدم الخلايا الإلكتروليتية بشكل شائع لإنتاج الأكسجين وغاز الهيدروجين من الماء ، واستخراج الألمنيوم من البوكسيت ، وصفيح المعادن المختلفة بالكهرباء. بالإضافة إلى ذلك ، تُستخدم الخلايا الإلكتروليتية في التكرير الكهربائي والكهرباء للمعادن غير الحديدية مثل الألومنيوم والنحاس والزنك والرصاص. بشكل عام ، تتمتع الخلايا الإلكتروليتية بالعديد من التطبيقات الصناعية في إنتاج وصقل مختلف المركبات الكيميائية والمعادن.

ما هي وظيفة القطب المساعد؟

القطب المساعد ، المعروف أيضًا باسم القطب المضاد ، هو قطب كهربائي يستخدم في خلية كهروكيميائية ثلاثية الأقطاب لتحليل الفولتميتر أو تفاعلات أخرى حيث من المتوقع أن يتدفق تيار كهربائي. وتتمثل وظيفتها الأساسية في توفير مسار لتدفق التيار في الخلية الكهروكيميائية دون تمرير تيار كبير عبر القطب المرجعي. يوفر وسيلة لتطبيق جهد الإدخال على قطب العمل. يمكن عزل القطب الإضافي عن القطب العامل لمنع أي منتجات ثانوية متولدة من تلويث محلول الاختبار الرئيسي. غالبًا ما يتم تصنيعه من مواد خاملة كهروكيميائية مثل الذهب أو البلاتين أو الكربون.

ما هي المواد المستخدمة في الخلية الكهروكيميائية؟

المواد المستخدمة في الخلية الكهروكيميائية هي الأنود والكاثود والإلكتروليت. القطب الموجب هو القطب السالب الذي يطلق الإلكترونات إلى الدائرة الخارجية ويتأكسد أثناء التفاعل الكهروكيميائي. الكاثود هو القطب الموجب الذي يكتسب الإلكترونات من الدائرة الخارجية ويتم تقليله أثناء التفاعل الكهروكيميائي. المحلول الكهربائي هو الوسيط الذي يوفر آلية نقل الأيونات بين الكاثود والأنود في الخلية. تشمل الخصائص المرغوبة لمواد الأنود والكاثود والإلكتروليت الكفاءة العالية والاستقرار والموصلية الجيدة وسهولة التصنيع والتكلفة المنخفضة.

ما هو مرجع القطب بمثال؟

القطب المرجعي هو قطب كهربائي ذو جهد كهربائي ثابت ومعروف ، يستخدم في القياسات والأجهزة الكهروكيميائية. أحد الأمثلة على القطب المرجعي هو القطب الكهربي القياسي للهيدروجين (SHE) ، والذي له جهد قدره 0.000 فولت ونشاط H + بمقدار 1 مولار. تشمل الأمثلة الأخرى للأقطاب المرجعية قطب الهيدروجين العادي (NHE) ، وقطب كالوميل المشبع (SCE) ، وقطب كلوريد الفضة ، وقطب كبريتات النحاس والنحاس ، وقطب الأس الهيدروجيني. تُستخدم الأقطاب الكهربائية المرجعية في بناء الخلايا الكهروكيميائية وتحديد إمكانات نصف الخلية الأخرى.

ما هو الفرق بين الخلية الجلفانية وخلية التحليل الكهربائي؟

الفرق الرئيسي بين الخلية الجلفانية والخلية الإلكتروليتية هو أن الخلية الجلفانية تولد طاقة كهربائية من تفاعل الأكسدة والاختزال العفوي ، بينما تستخدم الخلية الإلكتروليتية الطاقة الكهربائية لدفع تفاعل الأكسدة والاختزال غير التلقائي. الفرق الآخر هو أن الخلية الجلفانية لها إمكانات خلية موجبة ، بينما تحتوي الخلية الإلكتروليتية على إمكانات خلية سلبية. تستخدم الخلايا الجلفانية في البطاريات ، بينما تستخدم الخلايا الإلكتروليتية في عمليات مثل الطلاء الكهربائي وتنقية المعادن.

ما هو الفرق بين القطب المساعد والمرجعي؟

يكمن الاختلاف الرئيسي بين القطب المساعد والمرجع في وظيفتها في خلية كهروكيميائية. يستخدم القطب الإضافي ، المعروف أيضًا باسم القطب الكهربائي المضاد ، لتسهيل نقل الشحنة من وإلى المادة التحليلية وتمرير كل التيار بحيث يمكن التحكم في التيار الكهربائي عند العمل. من ناحية أخرى ، يتم استخدام القطب المرجعي للإشارة عند قياس والتحكم في إمكانات القطب العامل ولا يمر أي تيار. يحتوي القطب المرجعي على جهد ثابت ، بينما يمكن أن تتغير إمكانات القطب المساعد.

ما هي أمثلة المواد الكهروكيميائية؟

تتضمن أمثلة المواد الكهروكيميائية مواد الأنود لأكسدة حمض الأسيتيك ، ومواد الكاثود لتقليل مادة الأكريلونيتريل ، ومواد القطب الكهربي للتحويل الهيدروجيني الكاثودي للفورمالدهيد إلى جلايكول الإيثيلين. يمكن تحديد انتقائية التفاعلات الكهروكيميائية التركيبية من خلال المواد المستخدمة ، حيث تضفي مواد الإلكترود تحكمًا وتنوعًا في النتائج. يمكن أن يؤدي اختيار مادة الإلكترود أيضًا إلى تشغيل التفاعل أو إيقافه ، كما هو الحال مع عملية التحلل المائي الكاثودي للفورمالدهيد التي تحدث فقط مع كاثودات الزئبق أو الكربون. يمكن أن يسهل فهم تأثير مواد الإلكترود التبرير المحسن للاختلافات في الغلات المحققة أو الانتقائية.

ما هو دور مرجع القطب؟

يتمثل دور القطب المرجعي في إكمال الدائرة الكهربائية اللازمة للقياس الكهروكيميائي من خلال توفير القطب الثاني لخلية قطب كهربائي كاملة يتم قياس إمكاناتها الإجمالية. يحقق القطب المرجعي ذلك من خلال توفير اتصال مع العينة من خلال تقاطع السائل الخاص به. لكي يكون الإلكترود المرجعي مفيدًا ، يجب أن يوفر كلاً من إمكانات مستقرة وقابلة للتكرار يمكن بها مقارنة إمكانات القطب الموضح. يمكن إرجاع معظم الصعوبات التي يتم مواجهتها أثناء إجراء القياسات باستخدام الأقطاب الكهربائية إلى القطب المرجعي ، وبشكل أكثر تحديدًا ، إلى الموصل السائل للإلكترود المرجعي.

ما هي الخلية الإلكتروليتية وكيف تعمل؟

الخلية الإلكتروليتية هي خلية كهروكيميائية تستخدم الطاقة الكهربائية لدفع تفاعل الأكسدة والاختزال غير العفوي. يتكون من إلكتروليت وقطبين كهربائيين (كاثود وأنود). عندما يتم توفير جهد خارجي للأقطاب الكهربائية ، تنجذب الأيونات الموجودة في الإلكتروليت إلى قطب كهربائي بشحنة معاكسة ، مما يسمح بحدوث نقل الشحنة (المعروف أيضًا باسم faradaic أو الأكسدة والاختزال). يسمى القطب السالب بالكاثود ويسمى القطب الموجب بالقطب الموجب. تحدث الأكسدة عند القطب الموجب ، ويحدث الاختزال عند القطب السالب.

ما هو القطب المرجعي المستخدم؟

يستخدم القطب المرجعي لتوفير إمكانات مستقرة ومحددة للقياسات الكهروكيميائية. يتكون من عنصر داخلي ، عادةً كلوريد الفضة والفضة ، محاط بمحلول تعبئة يحتوي على إلكتروليت. الغرض من القطب المرجعي هو إكمال الدائرة الكهربائية اللازمة للقياس الكهروكيميائي من خلال توفير القطب الثاني لخلية قطب كهربي كاملة يتم قياس إمكاناتها الإجمالية. تجمع معظم الأقطاب بين مرجع ثابت وخلية عاملة في مسبار واحد ، ولكن تتوفر أقطاب مرجعية منفصلة لتطبيقات معينة. يعتمد اختيار القطب المرجعي على عوامل مثل توافق العينة ، والاستقرار ، واعتبارات درجة الحرارة.

ما هو القطب المرجعي مقابل قطب العداد؟

يتم استخدام قطب مرجعي كنقطة مقارنة لإمكانات القطب العامل في تجربة كهروكيميائية. يجب أن تحافظ على إمكانات مستقرة طوال التجربة. تشمل الأمثلة الشائعة Ag / AgCl و Ag / Ag + وقطب الكالوميل المشبع (SCE). من ناحية أخرى ، يقوم القطب المضاد بنقل الإلكترونات بينه وبين بعض الأنواع في المحلول ، من أجل منع تثبيط نقل الإلكترون في القطب العامل. يجب أن تنقل الإلكترونات بسرعة وعادة ما تكون مصنوعة من معدن البلاتين ، مثل سلك بلاتيني أو قطب شاش بلاتيني ذو مساحة عالية.

ما هو الفرق بين القطب القياسي والمرجعي؟

جهد القطب القياسي هو فرق الجهد بين نصف خلية وقطب مرجعي قياسي. من ناحية أخرى ، فإن القطب المرجعي هو قطب كهربائي له إمكانات قطب مستقرة ومعروفة. الفرق الرئيسي هو أن جهد القطب القياسي هو قيمة نسبية ، في حين أن جهد القطب المرجعي هو قيمة مطلقة. يمكن استخدام جهد القطب القياسي للتنبؤ باتجاه تدفق الإلكترون في التفاعل ، بينما يتم استخدام جهد القطب المرجعي لقياس إمكانات نصف الخلايا الأخرى وتحديد الإمكانات المطلقة لقطب كهربائي معين.
عرض المزيد من الأسئلة الشائعة لهذا المنتج

4.7

out of

5

The H-type electrolytic cell arrived promptly and in excellent condition. Its quality is impressive, and it has become an invaluable tool in our lab.

Klara Pasternak

4.8

out of

5

This electrolytic cell has exceeded our expectations. It's durable and user-friendly, making it a great choice for our research.

Janek Kubiak

4.9

out of

5

The H-type electrolytic cell has revolutionized our lab work. Its advanced technology has enabled us to conduct experiments with greater precision and efficiency.

Levente Javor

4.6

out of

5

The H-type electrolytic cell from KINTEK SOLUTION is an exceptional piece of equipment. Its construction is solid, and it provides accurate and reliable results.

Zuzana Novak

4.7

out of

5

We're thrilled with the H-type electrolytic cell. It has become an indispensable tool in our lab, and its versatility makes it suitable for a wide range of experiments.

Viktor Horvath

4.8

out of

5

The H-type electrolytic cell has significantly enhanced our research capabilities. Its user-friendly design and precise measurements have made it a favorite among our team.

Nataša Petrović

4.9

out of

5

The H-type electrolytic cell is a testament to KINTEK SOLUTION's commitment to quality. Its durability and accuracy have made it an essential part of our laboratory.

István Szabó

4.6

out of

5

We're highly satisfied with the H-type electrolytic cell. Its ease of use and consistent performance have made it a valuable addition to our lab.

Aneta Michalik

4.7

out of

5

The H-type electrolytic cell has exceeded our expectations. Its innovative design and reliability have made it a game-changer in our research.

Zoran Jovanović

4.8

out of

5

We're impressed with the H-type electrolytic cell's durability and accuracy. It has become an indispensable tool in our lab.

Katarzyna Wójcik

4.9

out of

5

The H-type electrolytic cell is a marvel of engineering. Its precision and versatility have revolutionized our experimental procedures.

Róbert Farkas

4.6

out of

5

We're delighted with the H-type electrolytic cell. Its ease of use and consistent performance have made it a favorite among our researchers.

Jelena Marković

4.7

out of

5

The H-type electrolytic cell has become an indispensable tool in our lab. Its user-friendly design and reliable results have made it a must-have for our experiments.

Péter Kovács

4.8

out of

5

We're extremely satisfied with the H-type electrolytic cell. Its durability and accuracy have made it an invaluable asset to our laboratory.

Anna Kowalska

4.9

out of

5

The H-type electrolytic cell is a testament to KINTEK SOLUTION's commitment to excellence. Its innovative design and precise measurements have made it a game-changer in our research.

József Nagy

4.6

out of

5

We're highly impressed with the H-type electrolytic cell's performance. Its ease of use and consistent results have made it a valuable addition to our lab.

Renáta Kiss

4.7

out of

5

The H-type electrolytic cell has exceeded our expectations. Its durability and accuracy have made it an essential part of our experimental setup.

Sándor Balogh

4.8

out of

5

We're thrilled with the H-type electrolytic cell. Its user-friendly design and precise measurements have made it a favorite among our researchers.

Éva Tóth

PDF - خلية إلكتروليتية من النوع H - نوع H / ثلاثية

تنزيل

كتالوج المواد الاستهلاكية الكهروكيميائية

تنزيل

كتالوج ح نوع خلية كهربائيا

تنزيل

كتالوج خلية كهربائيا

تنزيل

كتالوج قطب كهربائي مساعد

تنزيل

كتالوج المواد الكهروكيميائية

تنزيل

كتالوج القطب المرجع

تنزيل

اطلب اقتباس

سيقوم فريقنا المحترف بالرد عليك في غضون يوم عمل واحد. لا تتردد في الاتصال بنا!

المنتجات ذات الصلة

متعدد الوظائف حمام مائي خلية كهربائيا طبقة واحدة / طبقة مزدوجة

متعدد الوظائف حمام مائي خلية كهربائيا طبقة واحدة / طبقة مزدوجة

اكتشف حمامات المياه ذات الخلايا الكهروضوئية متعددة الوظائف عالية الجودة. اختر من بين خيارات الطبقة الفردية أو المزدوجة مع مقاومة فائقة للتآكل. متوفر بأحجام من 30 مل إلى 1000 مل.

خلية التحليل الكهربائي بحمام مائي - طبقة ضوئية مزدوجة من النوع H

خلية التحليل الكهربائي بحمام مائي - طبقة ضوئية مزدوجة من النوع H

خلايا التحليل الكهربائي للحمام المائي البصري من النوع H مزدوج الطبقة ، مع مقاومة ممتازة للتآكل ومجموعة واسعة من المواصفات المتاحة. خيارات التخصيص متاحة أيضًا.

خلية التحليل الكهربائي بحمام الماء - طبقة مزدوجة بخمسة منافذ

خلية التحليل الكهربائي بحمام الماء - طبقة مزدوجة بخمسة منافذ

جرب الأداء الأمثل مع خلية التحليل الكهربائي لحمام الماء. يتميز تصميمنا بطبقتين وخمسة منافذ بمقاومة التآكل وطول العمر. قابل للتخصيص ليناسب احتياجاتك الخاصة. عرض المواصفات الآن.

حمام مائي مزدوج الطبقة كهربائيا

حمام مائي مزدوج الطبقة كهربائيا

اكتشف خلية التحليل الكهربائي التي يمكن التحكم في درجة حرارتها مع حمام مائي مزدوج الطبقة ومقاومة للتآكل وخيارات التخصيص. المواصفات الكاملة متضمنة.

خلية التحليل الكهربائي للتآكل المسطح

خلية التحليل الكهربائي للتآكل المسطح

اكتشف خلية التحليل الكهربائي للتآكل المسطحة الخاصة بنا لإجراء التجارب الكهروكيميائية. مع مقاومة استثنائية للتآكل ومواصفات كاملة ، تضمن خليتنا الأداء الأمثل. تضمن المواد عالية الجودة والختم الجيد منتجًا آمنًا ودائمًا ، وتتوفر خيارات التخصيص.

خلية التحليل الكهربائي الطيفي ذات الطبقة الرقيقة

خلية التحليل الكهربائي الطيفي ذات الطبقة الرقيقة

اكتشف فوائد خلية التحليل الكهربائي الطيفية ذات الطبقة الرقيقة. مقاومة للتآكل ، ومواصفات كاملة ، وقابلة للتخصيص حسب احتياجاتك.

خلية إلكتروليتية بخمسة منافذ

خلية إلكتروليتية بخمسة منافذ

قم بتبسيط المواد الاستهلاكية في المختبر باستخدام خلية التحليل الكهربائي من Kintek بتصميم من خمسة منافذ. اختر من بين الخيارات المختومة وغير المختومة بأقطاب كهربائية قابلة للتخصيص. اطلب الان.

خلية التحليل الكهربائي لتقييم الطلاء

خلية التحليل الكهربائي لتقييم الطلاء

هل تبحث عن خلايا كهروكيميائية مقاومة للتآكل لتقييم الطلاء المقاوم للتآكل للتجارب الكهروكيميائية؟ تتميز خلايانا بمواصفات كاملة، وختم جيد، ومواد عالية الجودة، وسلامة، ومتانة. بالإضافة إلى ذلك، فهي قابلة للتخصيص بسهولة لتلبية احتياجاتك.

خلية كهربائيه محكمة الغلق

خلية كهربائيه محكمة الغلق

توفر خلية التحليل الكهربائي محكمة الإغلاق إمكانات محسنة للختم ، مما يجعلها مثالية للتجارب التي تتطلب مقاومة عالية للهواء.

خلية تفاعل تدفق السائل خلية الانتشار الغازي

خلية تفاعل تدفق السائل خلية الانتشار الغازي

هل تبحث عن خلية التحليل الكهربائي لنشر الغاز عالية الجودة؟ تتميز خلية تفاعل تدفق السائل لدينا بمقاومة استثنائية للتآكل ومواصفات كاملة ، مع خيارات قابلة للتخصيص متاحة لتناسب احتياجاتك. اتصل بنا اليوم!

خلية التحليل الكهربائي البصري للنافذة الجانبية

خلية التحليل الكهربائي البصري للنافذة الجانبية

اختبر تجارب كهروكيميائية موثوقة وفعالة باستخدام خلية التحليل الكهربائي الضوئية للنافذة الجانبية. تتميز هذه الخلية بمقاومة التآكل والمواصفات الكاملة ، وهي قابلة للتخصيص ومصممة لتدوم.

خلية التحليل الكهربائي لحمام الماء البصري

خلية التحليل الكهربائي لحمام الماء البصري

قم بترقية تجاربك الإلكتروليتية مع حمام الماء البصري الخاص بنا. بفضل درجة الحرارة التي يمكن التحكم فيها ومقاومة التآكل الممتازة ، يمكن تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. اكتشف مواصفاتنا الكاملة اليوم.

PTFE كهربائيا خلية مقاومة للتآكل مختومة / غير مختومة

PTFE كهربائيا خلية مقاومة للتآكل مختومة / غير مختومة

اختر خلية التحليل الكهربائي PTFE الخاصة بنا للحصول على أداء موثوق ومقاوم للتآكل. تخصيص المواصفات مع الختم الاختياري. استكشف الآن.

خلية كوارتز كهربائيا

خلية كوارتز كهربائيا

هل تبحث عن خلية كهروكيميائية كوارتز موثوقة؟ يتميز منتجنا بمقاومة التآكل الممتازة والمواصفات الكاملة. مع مواد عالية الجودة وختم جيد ، فهي آمنة ودائمة. تخصيص لتلبية احتياجاتك.

المقالات ذات الصلة

تطبيقات خلية التحليل الكهربائي من النوع H في استخراج المعادن

تطبيقات خلية التحليل الكهربائي من النوع H في استخراج المعادن

تستخدم الخلايا الإلكتروليتية من النوع H محلول إلكتروليت لإذابة أيونات المعادن والتيار الكهربائي لفصل أيونات المعادن عن المحلول.

اعرف المزيد
فهم الخلايا التحليلية ودورها في تنقية النحاس والطلاء الكهربائي

فهم الخلايا التحليلية ودورها في تنقية النحاس والطلاء الكهربائي

تلعب الخلايا التحليلية دورًا حاسمًا في العمليات الصناعية المختلفة، بما في ذلك تنقية النحاس والطلاء الكهربائي. تستخدم هذه الخلايا مصدر طاقة خارجيًا لدفع التفاعلات الكيميائية، مما يؤدي إلى تحلل المواد. من خلال عملية التحليل الكهربائي، يتم تمرير تيار كهربائي عبر سائل أو محلول يحتوي على أيونات، مما يؤدي إلى تحللها.

اعرف المزيد
فهم خلايا الكوارتز الإلكتروليتية: التطبيقات والآليات والمزايا

فهم خلايا الكوارتز الإلكتروليتية: التطبيقات والآليات والمزايا

استكشف تفاصيل عمل وتطبيقات وفوائد خلايا الكوارتز الإلكتروليتية في مختلف الصناعات. تعرف على كيفية تسهيل هذه الخلايا للتفاعلات الكيميائية الدقيقة ودورها في إنتاج المعادن عالية النقاء.

اعرف المزيد
التغلب على التحديات من خلال تشغيل الخلايا الكهروضوئية من النوع H

التغلب على التحديات من خلال تشغيل الخلايا الكهروضوئية من النوع H

يعد فهم مكونات الخلية الإلكتروليتية من النوع H وتشغيلها أمرًا بالغ الأهمية في إنتاج مواد كيميائية عالية الجودة والتغلب على التحديات التي تصاحب تشغيلها.

اعرف المزيد
فهم الأقطاب الكهربائية والخلايا الكهروكيميائية

فهم الأقطاب الكهربائية والخلايا الكهروكيميائية

القطب هو النقطة التي يدخل فيها التيار ويخرج المنحل بالكهرباء. إنه موصل يستخدم لعمل تقاطع مع جزء غير معدني من الدائرة. يمكن تصنيع الأقطاب الكهربائية من مواد مثل الذهب أو البلاتين أو الكربون أو الجرافيت أو المعدن. وهي بمثابة السطح لتفاعلات الأكسدة والاختزال في الخلايا الكهروكيميائية. هناك أنواع مختلفة من الأقطاب الكهربائية، بما في ذلك الأنود والكاثود.

اعرف المزيد
تطبيقات الخلايا الالكتروليتية في التنقية والطلاء الكهربائي

تطبيقات الخلايا الالكتروليتية في التنقية والطلاء الكهربائي

الخلايا الإلكتروليتية هي خلايا كيميائية تستخدم الكهرباء لتوليد تفاعل الأكسدة والاختزال غير التلقائي. تُستخدم هذه الخلايا في عمليات كهروكيميائية مختلفة مثل التحليل الكهربائي والطلاء الكهربائي.

اعرف المزيد
الكيمياء الكهربائية العلم وراء الخلايا الكهروكيميائية

الكيمياء الكهربائية العلم وراء الخلايا الكهروكيميائية

الكيمياء الكهربائية مهمة لأنها تساعدنا على فهم سلوك المواد والمواد في البيئات المختلفة.

اعرف المزيد
فهم الخلايا التحليلية: تحويل الطاقة والتطبيقات

فهم الخلايا التحليلية: تحويل الطاقة والتطبيقات

الخلية الكهروكيميائية الخلية الكهروكيميائية هي جهاز قادر إما على توليد الطاقة الكهربائية من التفاعلات الكيميائية أو تسهيل التفاعلات الكيميائية من خلال إدخال الطاقة الكهربائية.

اعرف المزيد
فهم الخلايا الإلكتروليتية المتآكلة المسطحة: التطبيقات والآليات وتقنيات الوقاية

فهم الخلايا الإلكتروليتية المتآكلة المسطحة: التطبيقات والآليات وتقنيات الوقاية

استكشف طريقة العمل التفصيلية للخلايا الإلكتروليتية المسطحة المتآكلة كهربائيًا، ودورها في العمليات الصناعية، والاستراتيجيات الفعالة للتخفيف من التآكل. تعرّف على الخلايا الإلكتروليتية ومكوناتها وتطبيقاتها في الطلاء الكهربائي وتنقية المعادن.

اعرف المزيد
الخلايا الكهروكيميائية: توليد الكهرباء وقيادة التفاعلات

الخلايا الكهروكيميائية: توليد الكهرباء وقيادة التفاعلات

تؤدي الخلايا الكهروكيميائية، مثلها مثل البطاريات، دورًا حيويًا في تخزين الطاقة من خلال تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية والعكس. استكشف طريقة عمل هذه الخلايا وأنواعها وأهميتها.

اعرف المزيد
فوائد الخلايا الكهروكيميائية لتخزين الطاقة

فوائد الخلايا الكهروكيميائية لتخزين الطاقة

الخلايا الكهروكيميائية هي الأجهزة التي تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية من خلال استخدام تفاعلات الأكسدة والاختزال. تستخدم على نطاق واسع في العديد من التطبيقات مثل تخزين الطاقة وخلايا الوقود والبطاريات.

اعرف المزيد
تقنيات الخلايا الإلكتروليتية المتقدمة لأحدث الأبحاث المعملية

تقنيات الخلايا الإلكتروليتية المتقدمة لأحدث الأبحاث المعملية

الخلايا الإلكتروليتية هي أجهزة تستخدم تيارًا كهربائيًا لإحداث تفاعل كيميائي غير تلقائي.

اعرف المزيد