原位拉曼测试池
二次锌空气反应器金属燃料电池测试装置
货号 : BE04
价格根据 规格和定制情况变动
- 反应区域选项
- 1*、2、3、4 和 4.5 cm²
- 正负极间距
- 1.4 cm
- 液体容量(以 6 mol/L KOH 为例)
- 2.5 ml 至 5 ml,具体取决于配置
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产品概述


本系统是一款紧凑型二次锌空气反应器及金属燃料电池测试装置,专为受控的电化学反应实验室评估而设计。其白色聚丙烯结构对碱性环境具有极强的耐受性,明确的电极几何结构支持正负电极的可重复定位。该结构不透明,旨在测试过程中保持液体密封。
该装置支持锌空气电池研究、二次锌空气电池开发、金属燃料电池测试及对比电极研究。适用于电池研发实验室、电化学研究小组、先进材料项目、学术机构以及研究锌电极、空气阴极、碱性电解液及气体扩散电极行为的工艺开发团队。
简单的组装和可拆卸结构使该设备便于频繁进行配置更改、检查、清洁和实验迭代。多种反应面积选项允许研究人员根据电极几何形状和测试目标匹配测试池,可选的更大阳极或锌电极面积可以在不改变阴极测试面积的情况下增加液体容量。
主要特点
-
耐碱聚丙烯结构:主体采用聚丙烯材料,因其耐碱性、高结构强度以及在常规实验室操作中不易沾染油污或表面磨损而入选。
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明确的电极几何结构:1.4 厘米的正负电极距离为对比测试提供了统一的电池布置。固定的几何结构有助于减少因实验间手动重新定位而产生的偏差。
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防漏测试结构:该装置设计为在正常使用过程中不会发生液体泄漏。这有助于保持工作区域清洁、实现更可靠的电解液处理,并在实验室测量过程中保持更好的连续性。
-
可选的反应面积:可用的反应面积配置包括 1、2、3、4 和 4.5 cm²。研究人员可以选择与活性电极尺寸、电流密度目标和实验方案相匹配的配置。
-
受控的电解液容量:每种反应面积配置都定义了相应的液体容量。以 6 mol/L KOH 为例,可用体积范围从 2.5 ml 到 5 ml,有助于研究人员建立可重复的电解液条件。
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简单组装:该设备组装直接、拆卸简便。这降低了设置复杂性,并支持高效的电极更换、电解液更换、清洁和测试后检查。
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紧凑的实验室规格:宽度 7 厘米,高度 6 厘米,该装置在占用有限台面空间的同时,为锌空气和金属燃料电池实验提供了一个实用的平台。
-
可配置的阳极侧:阳极或锌电极侧可配置为 4.5 cm² 的反应面积,同时保留 1 cm² 的阴极面积。这增加了装置内的液体量,而不改变阴极性能测试面积。
-
定制潜力:可针对其他反应面积需求讨论定制配置。这使得测试平台能够适应特定项目的电极尺寸和研究方法。
应用领域
| 应用 | 描述 | 主要优势 |
|---|---|---|
| 二次锌空气电池研究 | 在可充电锌空气电池的实验室开发过程中,评估碱性电解液系统中的锌阳极和空气阴极行为。 | 提供可选的反应面积和明确的电极间距,便于进行受控对比。 |
| 金属燃料电池测试 | 测试金属燃料电化学配置,评估锌或其他兼容金属电极与空气电极的性能。 | 支持可重复的电池组装和活性电极几何形状的实际调整。 |
| 空气阴极开发 | 在保持明确阴极面积的同时,评估空气阴极响应、气体扩散电极行为及阴极侧性能。 | 扩大的阳极侧选项可在不改变 1 cm² 阴极测试面积的情况下增加液体容量。 |
| 锌阳极评估 | 研究碱性条件下锌电极性能、电解液相互作用以及与阳极几何形状相关的变化。 | 多种反应面积配置有助于使测试池与目标电极尺寸保持一致。 |
| 碱性电解液研究 | 使用碱性电解液配方(包括以 6 mol/L KOH 作为参考条件)进行受控实验。 | 指定的液体容量支持各配置间一致的电解液加注。 |
| 电极与隔膜研究 | 在进行长期电化学测试前,在紧凑的实验室电池中检查电极排列和与隔膜相关的测试条件。 | 可拆卸结构简化了试验间的设置更改、检查和清洁。 |
| 学术电化学项目 | 支持涉及锌空气化学、金属电极和水系电化学系统的教学与研究实验。 | 简单的组装和紧凑的尺寸使该装置易于进行重复的台式实验。 |
| 定制电池研发方案 | 根据项目特定的活性面积需求或实验室测试流程调整电池排列。 | 当标准选项不符合研究设计时,可考虑定制反应面积配置。 |
技术规格
| 参数 | BE04 1 cm² | BE04 2 cm² | BE04 3 cm² | BE04 4 cm² | BE04 4.5 cm² |
|---|---|---|---|---|---|
| 现场配置标识符 | BE04 1 cm² 反应面积 | BE04 2 cm² 反应面积 | BE04 3 cm² 反应面积 | BE04 4 cm² 反应面积 | BE04 4.5 cm² 反应面积 |
| 反应面积 | 1* cm² | 2 cm² | 3 cm² | 4 cm² | 4.5 cm² |
| 以 6 mol/L KOH 为例的液体容量 | 4 ml | 2.5 ml | 3.5 ml | 4.5 ml | 5 ml |
| 常规参数 | 规格 |
|---|---|
| 模具材料 | 白色 PP 板,聚丙烯 |
| 外观 | 不透明 |
| 宽度 | 7 cm |
| 高度 | 6 cm |
| 正负电极距离 | 1.4 cm |
| 密封性能 | 无液体泄漏 |
| 组装 | 易于组装 |
| 拆卸 | 易于拆卸 |
| 标准反应面积选项 | 1, 2, 3, 4 和 4.5 cm² |
| 定制反应面积 | 其他需求可定制;请联系供应商确认 |
| 配置说明 | 技术细节 |
|---|---|
| 扩大的阳极侧排列 | 为增加反应过程中的液体量,阳极或锌电极侧可使用 4.5 cm² 反应面积,而阴极保持 1 cm²。 |
| 对阴极测试的影响 | 此调整本身不影响阴极性能测试。 |
| 恢复至 1 cm² 阳极面积 | 如需将阳极面积调回 1 cm²,请联系供应商。 |
| 电解液参考 | 液体容量以 6 mol/L KOH 为例提供。 |
配置范围旨在帮助研究人员在电极面积和电解液体积之间选择实用的关系。1 cm² 选项为以阴极为主的测量和小规格电极筛选提供了紧凑的基准。2、3 和 4 cm² 选项为需要更大电极表面的实验提供了逐步增大的活性面积。当阳极或锌电极侧需要更大液体量时,4.5 cm² 选项特别有用。
所述液体容量是特定于配置的参考值,而非通用的操作要求。研究人员应根据测试方案和材料兼容性要求选择电解液类型、浓度和加注程序。当使用 6 mol/L KOH 时,所列容量为规划电解液制备和可重复加注提供了明确的起点。
白色聚丙烯主体结合了实用的耐化学性与稳固的实验室形态。其耐碱性与锌空气研究相关,在该研究中通常需要评估水系碱性电解液。该材料还能抵抗油污粘附和磨损,有助于在操作和重复实验准备过程中保持表面可用。由于不透明结构限制了通过主体进行的直接目视检查,研究人员在监测电池时应使用既定的检查和测量程序。
1.4 厘米的电极距离是实验一致性的重要几何参考。在对比测试中保持相同的间距有助于减少离子路径长度和电池排列中的不可控变化。这支持对电极材料、电解液条件和操作程序进行更有意义的比较。定义的间距应与一致的电极安装和密封方法结合使用。
防漏结构对于涉及碱性液体的实验室工作流程非常有用。可靠的液体密封降低了因泄漏导致测试中断的风险,并有助于保持周围台面清洁。它还支持更有序的电解液更换和测试后处理。研究人员仍有责任遵循适当的实验室程序进行碱性化学品的储存、转移、个人防护和废物管理。
可拆卸设计支持实用的维护周期。操作员可以拆卸设备进行电极更换、电解液清除、清洁和检查,然后重新组装以进行下一次测试。这在电极成分、活性面积、隔膜排列或电解液条件频繁变化的开发项目中非常有价值。简单的结构也使得在多个操作员之间标准化准备步骤变得更容易。
对于锌空气研究,该装置可用于比较阳极条件、空气阴极设计和测试面积关系。补充研究课题可能包括锌枝晶生长、锌酸盐过饱和以及长期空气阴极催化剂降解。该设备提供了评估此类材料和设计问题所需的紧凑测试池平台,而具体的循环方法、电流曲线、气体暴露和分析程序应由研究团队定义。
对于金属燃料电池项目,可选的活性面积有助于研究人员检查电极尺寸如何影响测试排列和电解液数量。该平台可在选择更大或更专业的测试系统之前,支持早期筛选、对比材料工作和定制实验室方案。当标准配置不符合所需的电极尺寸时,可提交定制反应面积需求以供评估。
为何选择本产品
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专为碱性研究设计:聚丙烯结构结合了耐碱性、高强度以及对油污和磨损的实用抵抗力,适用于严苛的实验室操作。
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一致的实验几何结构:明确的尺寸、电极间距、反应面积和参考液体容量有助于实验室提高对比测试的可重复性。
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灵活的配置选择:五种反应面积选项支持不同的电极尺寸和测试目标,同时可为特殊项目考虑定制排列。
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高效的实验室操作:简单的组装和拆卸减少了准备工作量,支持更快的电极更换、清洁、检查和电解液更换。
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实用的密封与支持:无液体泄漏设计和响应迅速的配置支持,为锌空气和金属燃料电池开发提供了可靠的基础。
请联系我们获取报价、配置指导或与您的电极面积、电解液体积及测试方案相匹配的定制解决方案。
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