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Shanghai Chuxi Industrie Co., Ltd.
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Membranelektrodengröße Stapelbefestigungen/Reaktoren

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/14
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Der Stapelklammer/Reaktor ist ein standardisierter, modularer experimenteller Elektroreaktor, der speziell für Hochschulen, Forschungsinstitute und Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen entwickelt wurde. Es simuliert die Arbeitsumgebung der Kernstruktur von kommerziellen Elektrolyten wie PEM-Elektrolyten oder CO2-Elektrolysatoren - Membranelektrodenkomponenten (MEA) - und bietet eine präzise, effiziente und wiederholbare Plattform zur elektrokatalytischen Leistungsbewertung von Schlüsselmaterialien wie Katalysatoren, Membranen und Diffusionsschichten für die Herstellung von Wasserstoff/Sauerstoff durch Elektrolyse, Kohlendioxidreduktion (CO2RR) und andere Gasumwandlungsreaktionen wie Stickstoffreduktion.

Produktdetails

Einer,Membranelektrodengröße Stapelbefestigungen/ReaktorenVorteile und Merkmale

  1. Hoch simulierte industrielle Bedingungen

    • übernehmenMembranelektrode (MEA)Konfiguration, Gas, Flüssigkeit, Stromübertragungsweg kurz, niedrige Impedanz, erreichbarHohe StromdichteTests, weit über die herkömmlichen H-Typ-Pools hinaus, haben die Daten einen industriellen Referenzwert.

  2. gutDichtung und Druckbeständigkeit

    • Hochfeste, korrosionsbeständige Metalle (z. B. Edelstahl 316, Titan, Nickel) für die PräzisionsCNC-Bearbeitung als Hohlraummaterialien verwendet werden.

    • Multi-Schrauben-Gleichkraft-Befestigung in Kombination mit qualitativ hochwertigen Dichtungen wie Fluor-Gummi oder PEFE, um sicherzustellen, dass die Reaktionsräume inPositiver oder negativer Druckunter allen Bedingungen erreichbarBesser.Dichtung, verhindert die Kreuzung von Gasen und gewährleistet die Sicherheit und Genauigkeit der Daten.

  3. Modularität und hohe Anpassbarkeit

    • Modulares Design im Sandwich-Stil: Standardkomponenten umfassen Endplatten, Fluidsammer, Fluidsammer, Dichtungsdichtungen usw., können schnell demontiert und ausgetauscht werden, um die Reinigung, Wartung und den Austausch von Testteilen zu erleichtern.

    • Flexible PlattenoptionenFlussplatten mit einer Vielzahl von Flussfeldmustern (z. B. Schlange, Kreuzfinger, Parallelkanal usw.) ermöglichen dem Benutzer eine flexible Auswahl nach Reaktortyp (Gas / Flüssigkeit) und experimentellen Anforderungen zur Optimierung des Massentransports.

    • Kompatibel mit mehreren MEAKompatibel mit verschiedenen Aktivitätsflächen (z.B. 1x1)cm², 2x2cm², Membranelektroden von 5x5 cm², 10x10 cm²) zur Unterstützung von MEA-Komponenten, die vom Kunden selbst hergestellt oder kommerziell verkauft werden.

  4. Ausgezeichnete chemische und elektrochemische Kompatibilität

    • Alle mit dem Reaktor in Kontakt stehenden KomponentenMetallmaterial mit hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit(wie316 Edelstahl, Titan, Nickel, vergoldetes Metallusw.), geeignet für eine Vielzahl von Elektrolyse-Umgebungen wie saure PEM, alkalische AEM und neutrale.

  5. Integriertes Interface Design

    • Import und Export von Gasen/FlüssigkeitenVerbinden Sie Massenflussmesser, Flüssigphasenpumpen, Rückdruckventile, Gaschromatografie (GC) und andere Peripheriegeräte für kontinuierlichen Flussbetrieb und Online-Produktanalyse.

    • TemperatursensorschnittstelleZur Überwachung und Steuerung der Reaktionstemperatur in Echtzeit.

    • Elektrodenschnittstelle vergleichen(Optional): Eine reversible Wasserstoffelektrode (RHE) usw. kann installiert werden, um das reale Potential der Arbeitselektrode genau zu messen.

    • Standard-Schnittstellen für eine einfache Verbindung vorbehalten:

  6. Präzise und Zuverlässigkeit der Daten

    • Die symmetrische Kammerkonstruktion und der hochpräzise Bearbeitungsprozess sorgen für eine gleichmäßige Verteilung von elektrischen und strömenden Feldern, reduzieren die Randeffekte und liefern TestergebnisseHoch wiederholbar und vergleichbarSolide Datenstützung für die Veröffentlichung von hochwertigen Papieren und Entscheidungsfindungen.

Zwei,Membranelektrodengröße Stapelbefestigungen/ReaktorenTypische Anwendungsszenarien

  • Wasserelektrolyse (Water Electrolysis)

    • PEM-Elektrolyse: Bewertung der Leistung und Haltbarkeit von OER-/HER-Katalysatoren, Protonentauschmembranen und Gasdiffusionsschichten.

    • AEM-Elektrolyse: Bewertung von OER/HER-Katalysatoren und Ionenaustauschmembranen unter alkalischen Bedingungen.

  • Kohlendioxidreduktion (CO2RR)

    • Neue Elektrokatalysatoren und Membransysteme zur Umwandlung von CO2 in hochwertige Chemikalien wie CO, Oxygensäure, Ethylen und Ethanol werden untersucht.

    • Untersuchung der Auswirkungen von Betriebsbedingungen (Potential, Druck, Temperatur, Durchflussgeschwindigkeit, Elektrolyt) auf Produktselektivität und Faraday-Effizienz.

  • Elektrosynthese mit anderen Gasen

    • Stickstoffreduziertes Ammoniak (NRR).

    • Kohlenmonoxidreduktion oder Kopplungsreaktion.

  • Brennstoffzellenleistungstests(Umgekehrte Anwendung).