Célula H electroquímica de alta presión, 25 bar, 50 ml - Célula H electroquímica de alta presión
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Célula H electroquímica de alta presión, 25 bar, 50 ml - Célula H electroquímica de alta presión
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La célula electroquímica de alta presión H-Cell es un sofisticado aparato diseñado para facilitar la investigación avanzada en electroquímica en condiciones de presión y temperatura elevadas. En esta célula, la separación del electrodo de trabajo del contraelectrodo mediante una membrana de intercambio iónico ofrece varias ventajas:
1. Prevención de la contaminación cruzada: la alta presión puede intensificar la difusión de reactivos y productos entre los electrodos. El uso de una membrana de intercambio iónico ayuda a prevenir la contaminación cruzada entre los dos compartimentos, al permitir el paso selectivo de iones y bloquear al mismo tiempo el paso de moléculas y partículas de mayor tamaño. De este modo se mantiene la integridad de las reacciones electroquímicas que tienen lugar en cada electrodo.
2. Control de las vías de reacción: En el electrodo de trabajo y en el contraelectrodo pueden producirse diferentes reacciones electroquímicas. Al separarlos mediante una membrana de intercambio iónico, es posible controlar las vías de reacción con mayor precisión. Esta separación permite optimizar de forma independiente las condiciones de reacción en cada electrodo, como el pH o los gradientes de concentración, lo que conduce a una mayor eficiencia y selectividad del proceso electroquímico en su conjunto.
3. Minimización de las reacciones secundarias: Las condiciones de alta presión pueden, en ocasiones, favorecer reacciones secundarias no deseadas, lo que puede reducir la eficiencia de la célula electroquímica. Al aislar el electrodo de trabajo del contraelectrodo mediante una membrana, se puede minimizar la aparición de estas reacciones secundarias controlando por separado el entorno y la disponibilidad de reactivos en cada electrodo.
4. Mayor estabilidad y durabilidad: La membrana de intercambio iónico actúa como una barrera física que ayuda a estabilizar la célula electroquímica en condiciones de alta presión. Impide el contacto directo entre los electrodos, lo que reduce la probabilidad de cortocircuitos, corrosión u otras formas de degradación que puedan comprometer el rendimiento y la vida útil de la célula.
5. Flexibilidad en la selección del electrolito: Separar los electrodos mediante una membrana permite utilizar diferentes electrolitos en cada compartimento. Esta flexibilidad permite optimizar la composición y las propiedades de los electrolitos para reacciones electroquímicas específicas, lo que se traduce en un mejor rendimiento general y una mayor compatibilidad con condiciones de alta presión.
En general, el uso de una membrana de intercambio iónico para separar el electrodo de trabajo del contraelectrodo en una célula electroquímica de alta presión proporciona un mayor control, estabilidad y eficiencia, lo que, en última instancia, mejora el rendimiento y la fiabilidad de la célula para diversas aplicaciones.
La célula es capaz de soportar presiones de hasta 25 bar y temperaturas de hasta 200 ⁰C, lo que permite a los investigadores estudiar procesos electroquímicos en condiciones hidrotermales o utilizando un entorno caliente y presurizado con disolventes orgánicos como medios de reacción. Se trata de una célula de doble compartimento que admite diversas configuraciones de electrodos, incluidas las configuraciones estándar de 2 o 3 electrodos y disposiciones personalizadas adaptadas a requisitos experimentales específicos. La célula está diseñada para admitir diversos electrodos y tipos de muestras, incluidos sólidos, líquidos y gases, lo que permite realizar estudios exhaustivos en diferentes sistemas de materiales.
La célula está fabricada con materiales de alta calidad, como acero inoxidable 316L (cuerpo exterior), PEEK (revestimiento) y elastómero FKM (juntas tóricas), lo que garantiza su robustez y fiabilidad incluso en condiciones experimentales adversas. El sistema de materiales de la célula es compatible con los siguientes sistemas de materiales: electrolitos acuosos en todo el rango de pH, disolventes orgánicos (sulfóxidos, amidas, éteres, alcoholes, compuestos aromáticos), sales orgánicas e inorgánicas (incluidos aniones fluorados y amonio), gases (N₂, Ar, H₂) – PEEK, juntas tóricas de FKM. La célula está equipada con cuatro puertos para electrodos de 6 mm de diámetro, dos entradas y salidas de gas/líquido con tubos de 1/4 pulgadas de diámetro exterior, y un conjunto formado por un manómetro y una válvula de seguridad (25 bar) montado en la torre de refrigeración. Además, hay un puerto de 1/8 pulgadas de diámetro exterior para una sonda de temperatura en el interior del revestimiento de PEEK. La célula es compatible con el electrodo de trabajo de alta presión, el contraelectrodo de alta presión y el electrodo de referencia de alta presión. Los puertos de electrodos no utilizados pueden cerrarse con un tapón de alta presión.
Nota
de aplicación: La catálisis desempeña un papel fundamental en diversos procesos industriales, desde el refinado del petróleo hasta la síntesis farmacéutica. Comprender los mecanismos catalíticos en condiciones reales es crucial para optimizar el rendimiento de los catalizadores y desarrollar procesos eficientes. La célula electroquímica de alta presión ofrece una plataforma sofisticada para estudiar simultáneamente reacciones catalíticas bajo presión elevada y en entornos electroquímicos. La célula se utiliza habitualmente para investigar el efecto de la presión sobre la cinética y los mecanismos electroquímicos, estudiar el comportamiento electroquímico de los materiales en condiciones de alta presión para aplicaciones en almacenamiento de energía, catálisis y corrosión, y explorar nuevos materiales de electrodos y sistemas electrolíticos diseñados específicamente para dispositivos electroquímicos de alta presión.
Los electrodos no están incluidos en la célula y deben añadirse al presupuesto por separado.
Especificaciones
: presión máxima de funcionamiento: 25
bar; volumen total del revestimiento de PEEK: 20 ml (CE) + 30 ml (WE); volumen
recomendado de líquido: 15 ml (CE) - 20 ml (WE); temperatura
máxima de funcionamiento: 200 ⁰C; puerto
para sonda de temperatura: 1/8 pulgadas (3,175 mm); diámetro
del puerto del electrodo: 6 mm; número
de puertos para electrodos: 4
; otros diámetros de puerto: 1/4 pulgadas (6,35 mm). Rango de la
escala del manómetro: 0 - 40 bar
. Tubo recomendado: tubo de PEEK de 1/4 pulgadas de diámetro exterior y 1/8 pulgadas de diámetro interior
Datos
Intrastat: Código SA: 90309000
; País de origen: Suecia
; Peso neto: 2500 g
Nota
de seguridad: El uso de una célula electroquímica de alta presión (H-Cell) implica trabajar con equipos capaces de soportar presiones elevadas y realizar experimentos con sustancias químicas potencialmente reactivas. Garantizar la seguridad durante el funcionamiento es fundamental para prevenir accidentes y proteger al personal y al equipo. A continuación se indican las consideraciones de seguridad clave que deben observarse al utilizar la célula electroquímica de alta presión (H-Cell):
1. Antes de la puesta en marcha, todo el personal implicado debe recibir una formación exhaustiva sobre la configuración, el funcionamiento y los protocolos de seguridad relacionados con la célula electroquímica de alta presión H-Cell. Solo se debe permitir su manejo a personas formadas y familiarizadas con el equipo.
2. Respete estrictamente los límites de presión especificados para la célula electroquímica de alta presión H-Cell. No exceda el rango de presión recomendado para evitar una sobrepresurización, lo que podría provocar fallos en el equipo y posibles riesgos.
3. Asegúrese de que todos los materiales, incluidos los electrodos, las juntas y los electrolitos, sean compatibles con la presión y el entorno químico del interior de la célula. Las incompatibilidades podrían provocar fugas, corrosión u otros riesgos para la seguridad.
4. Compruebe que el mecanismo de alivio de presión esté instalado y funcione correctamente. Este mecanismo es fundamental para liberar de forma segura el exceso de presión en caso de sobrepresurización.
5. Inspeccione periódicamente las juntas y las conexiones de la célula electroquímica de alta presión H-Cell en busca de signos de desgaste, daños o fugas. Sustituya sin demora cualquier componente dañado para mantener la integridad del sellado y evitar accidentes relacionados con la presión.
6. Establezca procedimientos de emergencia claros, incluidas las rutas de evacuación y los protocolos para gestionar incidentes relacionados con la presión. Asegúrese de que todo el personal conozca estos procedimientos y sepa cómo responder de forma eficaz en caso de emergencia.
7. Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y batas de laboratorio, al manejar la célula electroquímica de alta presión. Puede ser necesario EPI adicional en función de las condiciones experimentales específicas y los riesgos implicados.
8. Supervise los experimentos de cerca y controle continuamente la célula electroquímica de alta presión H-Cell durante su funcionamiento. Reaccione con prontitud ante cualquier anomalía o cambio inesperado en la presión o el rendimiento.
Al cumplir estas directrices de seguridad y actuar con precaución y diligencia, los usuarios pueden minimizar los riesgos y garantizar el funcionamiento seguro y eficaz de la célula electroquímica de alta presión H-Cell en el laboratorio. Priorice siempre la seguridad para protegerse a sí mismo, a sus compañeros y la integridad del montaje experimental.
El producto incluye
: 1 recipiente a presión, acero inoxidable 316L
; 1 revestimiento de PEEK de 50 ml
; 1 compartimento
CE de PEEK; 1 tapa
para el compartimento CE de PEEK; 1 juego de tornillos
de PEEK; 1 tapa de la célula, acero inoxidable 316L
; 2 copas roscadas, acero inoxidable 316L
; 1 torre de refrigeración de acero inoxidable 316L
; 1 manómetro (0 – 40 bar)
; 1 válvula de seguridad ajustada a 25 bar
; 1 racor de 4 vías Swagelok de 1/4 pulgadas de diámetro exterior, acero inoxidable 316L
4 x racores para electrodos, Swagelok de 6 mm de diámetro exterior x 1/8 pulgadas NPT macho, acero inoxidable 316L
2 x racores, Swagelok de 1/4 pulgadas de diámetro exterior x 1/8 pulgadas NPT macho, acero inoxidable 316L
; 2 válvulas de aguja, Swagelok 1/4 pulg. de diámetro exterior, acero inoxidable 316L
1 x juego de juntas tóricas, FKM,
1 x racor para sonda de temperatura, IDEX, 1/8 pulgadas x 1/4-28, acero inoxidable 316L
3 x unidad de conexión, 1/4 pulgadas de diámetro exterior, 1/8 pulgadas de diámetro interior, 30 mm de longitud, acero inoxidable 316L
2 x llaves en C de 85 mm (herramienta para abrir la célula)
1 x tapón de PEEK, 6 mm de diámetro
1 x cinta de PTFE
Productos
relacionados: Electrodo
de trabajo de alta presión; Contraelectrodo
de alta presión; Electrodo
de referencia de alta presión; Tapón de alta presión
















