Артикул: 509-358 Модель: ЮЛА-17(4Ф) Секция: Дополнительная

Электролизёрная ячейка с мембранным электродом и биполярными пластинами

Корпус ячейки оснащён двумя канавками под уплотнительные кольца, что обеспечивает герметизацию. Титановые биполярные пластины имеют встроенные порты для нагрева и измерения температуры, позволяющие проводить испытания при контролируемой температуре. Весь корпус изготовлен из титана высокой чистоты. Для испытаний в специальных средах доступны пластины из никеля высокой чистоты. Реактор совместим с конструкциями проточного поля змеевидного, параллельного и листово-жильчатого типа. По запросу поддерживаются заказные проточные каналы спиральной, сетчатой и гребенчатой формы. Такая конфигурация позволяет использовать ячейку с различными вариантами организации движения рабочей среды внутри проточного поля. *

*) Описание оборудования представлено в авторской редакции иностранного производителя. Наши инженеры уже включили техническую и эстетическую редактуру описания в рабочий план. Мы в ближайшее время уточним терминологию и характеристики, перепроверим технические детали и доработаем текст так, чтобы описание ЮЛА-17(4Ф) закрывало большинство вопросов, а назначение, возможности и задачи оборудования стали понятны каждому. Не хотите ждать? Задайте вопрос прямо сейчас.

Наименование производителяGraphite Bipolar Plate Membrane Electrode Electrolyzer Cell - MEA-GP, Metal Bipolar Plate Membrane Electrode Electrolyzer Cell - MEA-TI-TI
Задать вопрос Искать на Baidu

Какую задачу решает электролизёрная ячейка

Электролизёрная ячейка используется в исследовательских работах по электрохимическому восстановлению, щелочному электролизу воды с анионообменной мембраной и другим электрохимическим процессам.

Характеристики ЮЛА-17(4Ф)

Модель (по базе 91Т)ЮЛА-17(4Ф)
Грузоподъёмностьэлектролизёрная ячейка с мембранным электродом, электролизёрная ячейка
Материализостатические графитовые пластины, титан высокой чистоты
Размерэлектрохимическая ячейка, электролизёрная ячейка с мембранным электродом
Электролизёрная ячейка - гибкость поставки.
Мы отдаём себе отчёт, что у каждого проекта есть свои нюансы. В связи с этим мы можем обсудить адаптацию технических характеристик, типоразмеров и комплектации ЮЛА-17(4Ф) под ваши задачи (на площадке производителя-оригинала либо на нашем заводе в России).

Дата последней проверки актуальности информации: 26.09.26

Производитель и технические характеристики подтверждены.

Люди, которые искали Электролизёрная ячейка, также смотрели:

Цифровой путеизмерительный прибор для железнодорожного пути+4 фото

Цифровой путеизмерительный прибор для железнодорожного пути

Модель: РБЮ-45(1П)
Работа цифрового путеизмерительного прибора основана на точном измерении углов по траектории с применением волоконно-оптического гироскопа. Ноутбук, адаптированный для полевых работ, служит центром обработки данных всей системы. Прибор отображает данные и формы сигналов в онлайн-режиме, а также форм
Лазерный инструмент для центровки валов+1 фото

Лазерный инструмент для центровки валов

Модель: ВМЯ-79(9Я)
Лазерный инструмент для центровки валов поддерживает отображение данных на нескольких портативных устройствах. Программное обеспечение доступно на 10 языках и пошагово сопровождает пользователя при измерениях. Дисплейный блок оснащён цветным экраном диагональю 8 дюймов со светодиодной подсветкой и с
Гидравлическая машина для разборки кнопочных элементов питания+5 фото

Гидравлическая машина для разборки кнопочных элементов питания

Модель: ДЭБ-72(5И)
Машина рассчитана на питание от сети переменного тока напряжением 110–240 В при частоте 50/60 Гц. Размеры изделия составляют 280 мм по длине, 280 мм по ширине и 333 мм по высоте.
Лабораторная высоковакуумная дуговая плавильная печь+3 фото

Лабораторная высоковакуумная дуговая плавильная печь

Модель: ИГД-84(9А)
Печь оснащена двухслойной камерой с водяным охлаждением из нержавеющей стали. Размер камеры — Φ400 мм × 350 мм; предусмотрено кварцевое смотровое окно. В холодном состоянии при использовании молекулярного насоса вакуум в камере достигает 10−6 торр. Для образования дуги требуется подача аргона высоко