Die AFMSRCE-Rotationscheiben-Kreiselektrodeneinrichtung ist ein experimentelles Gerät, das im Bereich der Elektrochemie weit verbreitet wird und hauptsächlich zur Untersuchung elektrochemischer Reaktionsprozesse verwendet wird, insbesondere komplexer Reaktionen, die die Masse- und Ladungsübertragung betreffen.
Die AFMSRCE-Rotationscheiben-Kreiselektrodeneinrichtung ist ein experimentelles Gerät, das im Bereich der Elektrochemie weit verbreitet wird und hauptsächlich zur Untersuchung elektrochemischer Reaktionsprozesse verwendet wird, insbesondere komplexer Reaktionen, die die Masse- und Ladungsübertragung betreffen. Hier ist eine detaillierte Beschreibung des Geräts:
I. Grundstruktur
Die AFMSRCE Rotationscheiben-Kreiselektrodeneinrichtung besteht hauptsächlich aus folgenden Teilen:
Rotierende Scheibenelektrode: In der Regel ist ein scheibenförmiges Elektrodenmaterial wie Platin, Gold, Glaskohlenstoff usw., das den Kontaktzustand zwischen der Elektrode und der Lösung durch Rotation ändert.
2. Feste Kreiselektrode: Die Elektrode, die um die drehende Kreiselektrode herum ist, wird verwendet, um Spannung aufzubringen und Stromsignale während des Reaktionsprozesses zu sammeln.
Antriebssystem: Der Motor und das Steuersystem zur Drehung der Drehscheibenelektrode, um sicherzustellen, dass die Elektrode mit einer stabilen Drehzahl dreht.
Elektrolytbehälter: Der Behälter für die Abgabe von Elektrolyten hat in der Regel ein transparentes Beobachtungsfenster, das den elektrochemischen Reaktionsprozess beobachtet.
II. Arbeitsprinzip
AFMSRCE Rotationsscheibenelektrodeneinrichtung Während der Elektrodenreaktion, wenn eine gewisse Spannung zwischen der Ringelektrode und der Rotationsscheibenelektrode aufgebracht wird, werden die Ionen in der Lösung durch die Rotation der Rotationsscheibenelektrode unter der gemeinsamen Wirkung von elektrischen Feldkräften und Zentrifugalkraft migriert. Diese Migration fördert die Diffusion des Reaktors auf die Elektrodenoberfläche und die Abtrennung des Produkts von der Elektrodenoberfläche, was die Effizienz der elektrochemischen Reaktionen erhöht.
Insbesondere kann die Rotation der Drehscheibenelektrode eine Schichtbewegung erzeugen, so dass die Lösung eine stabile Diffusionsschicht auf der Elektrodenoberfläche bildet. Die Dicke der Diffusionsschicht ändert sich mit der Änderung der Elektrodendrehzahl und beeinflusst somit die Übertragungsgeschwindigkeit des Reagents auf die Elektrodenoberfläche. Durch die Messung des Stroms an der Ringelektrode kann die Migrationsrate der Ionen in der Lösung berechnet werden und die dynamischen Parameter der Elektrodenreaktion ermittelt werden.
Eigenschaften und Vorteile
1, hohe Genauigkeit: in der Lage, die Drehzahl und Spannung der Elektrode genau zu steuern, um die präzise Steuerung des elektrochemischen Reaktionsprozesses zu erreichen.
Hohe Stabilität: Das Gerät ist vernünftig konzipiert und kann einen stabilen Betriebszustand über eine lange Zeit aufrechterhalten, um die Zuverlässigkeit der Experimentergebnisse zu gewährleisten.
Gute Wiederholbarkeit: Da die experimentellen Bedingungen genau kontrolliert werden können, haben die Ergebnisse eine gute Wiederholbarkeit.
4, weit verbreitete Anwendung: in den Bereichen der elektrochemischen Analyse, der Elektrodendynamik-Forschung, der Elektrodeposition und der Elektrosynthese hat eine breite Anwendungsperspektive.
IV. Anwendungsbereiche
Elektrochemische Analyse: zur Bestimmung verschiedener Stoffkonzentrationen in der Lösung, wie Metallionen, organische Stoffe usw.
2, Elektrodendynamik Forschung: Studie der Mechanismen und Gesetze der Masse- und Ladungsübertragung während der Elektrodenreaktion.
3. Elektroablagerung: Synthese von Metall-Nanomaterialien in Elektrolysebacken und Kontrolle ihrer Form und Größe.
Elektrosynthese: Synthese organischer Verbindungen oder anderer Chemikalien durch elektrochemische Reaktionen.
Technische Parameter:
1. Drehzahl: 50-10000rpm, Motorleistung 0,02 PS, mit Silberbürstenkontaktverbindung, Genauigkeitsfehler anzeigen: ± 1%,
2. Kontrolle: Partition-Kontrolle, abnehmbare Struktur, bequem in die Handschuhkosten zu platzieren. mit einer Signal-Ein-/Ausgangs-Schnittstelle, die die Drehzahl durch Eingabe eines externen Signals (von einer elektrochemischen Arbeitsstation) steuern kann; Drehzahlsignale können an Testgeräte (Oszilloskope) oder zur Steuerung anderer Geräte ausgegeben werden
Explosionsschutz: neueste explosionssichere Konstruktion, um die Sicherheit von Personen und Geräten zu gewährleisten
4. Drehstange: Länge 170 mm Außendurchmesser: 15 mm, geeignet für verschiedene Elektrolyse-Pools, bequem mit anderen Instrumenten zu kombinieren, und es gibt verschiedene Modelle von Drehstangen für verschiedene Forschungen
5. Plattenelektrode: Außengewinde-Design, besserer Kontakt, stabile Signalübertragung. Plattenelektrodendurchmesser: 5,0 mm, Außendurchmesser der Elektrode: 15 mm Betriebstemperatur: Raumtemperatur
6. Scheibenring-Elektrode: Außengewinde-Design, besserer Kontakt, stabile Signalübertragung. Es gibt zwei Materialien, Teflon und PEEK, die sich für verschiedene Anwendungen anpassen. Scheibenring-Abstand <= 320μm. Abmessungsgenauigkeit: 0,01 mm. Durchmesser: 5,61 mm, Innendurchmesser: 6,25 mm, Außendurchmesser: 7,92 mm
Experimentelle Funktion: Forschung und Bewertung von Wasserstoffbrennstoffzellenkatalysatoren; Lithium-Luft-Batterieforschung; elektrochemische Dynamik Forschung; Oxygenreduktionsreaktion (ORR), Oxygenalyse-Reaktion (OER) Erosionsdämpfer Bewertung und Forschung; Korrosionspotenzialstudie von Metallmaterialien, C02-Elektrokatalyse.