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Elektrolytische Zelltrennwand aus Quarzglas

  • Elektrolytische Zelltrennwand aus Quarzglas

  • Die Quarzglasplatte der Elektrolysezellentrennwand ist eine Schlüsselkomponente in der Elektrolysezelle und wird hauptsächlich zur Trennung der Anoden- und Kathodenbereiche der Elektrolysezelle verwendet

  • LUVERRE-Quarz

  • 99,99 %

  • Innen mit Vakuum-PVC-Beutel und dann mit Luftpolsterfolie umwickelt, außen mit Holzkiste.

  • nach Kundenwunsch

Verfügbarkeit:

Elektrolytische Zelltrennwand aus Quarzglas


Die Quarzglasplatte der Elektrolysezellentrennwand ist eine Schlüsselkomponente in der Elektrolysezelle und dient hauptsächlich dazu, die Anoden- und Kathodenbereiche der Elektrolysezelle zu trennen, den direkten Kontakt zwischen den Elektroden zu verhindern und den Durchgang von Ionen zu ermöglichen, um den normalen Ablauf der Elektrolysereaktion aufrechtzuerhalten. Quarzglas zeichnet sich durch hohe Reinheit, hohe Transparenz, gute chemische Inertheit und ausgezeichnete Hochtemperaturbeständigkeit aus, was es zu einem idealen Material für elektrolytische Zellseparatoren macht.


Elektrolytische Zelltrennwand aus Quarzglas


Anwendung

1. Metallreinigung und Galvanisierung: Bei der Metallreinigung (z. B. elektrolytisches Kupfer) und Galvanisierungsprozessen werden Quarzglas-Separatoren zur Trennung von Anode und Kathode verwendet, um sicherzustellen, dass reines Metall auf der Kathode abgeschieden und gleichzeitig Verunreinigungen entfernt werden.

2. Photoelektrochemische Reaktion: In der photoelektrochemischen Zelle ermöglichen Quarzglas-Separatoren, dass Licht bestimmter Wellenlängen die Oberfläche der Arbeitselektrode erreicht und so photoelektrochemische Reaktionen auslöst.

3. Laborforschung: Wird für elektrochemische Experimente im Labor verwendet, unterstützt mehrere Elektrodensysteme (z. B. Zwei-Elektroden- oder Drei-Elektroden-Systeme) und kann an die experimentellen Anforderungen angepasst werden.

4. Industrielle Elektrolyse: Während des industriellen Elektrolyseprozesses können Quarzglas-Separatoren hohen Temperaturen und korrosiven Umgebungen standhalten und so die Stabilität und Sicherheit des Elektrolyseprozesses gewährleisten.


Elektrolytische Zelltrennwand aus Quarzglasplatten


Individuelle Beschreibung

1. Größenanpassung: Die Größe der Quarzglas-Trennplatte (z. B. Dicke, Fläche, Form) kann je nach Design und Volumen der Elektrolysezelle angepasst werden.

2. Optimierung der optischen Leistung: Je nach Anwendungsszenario können die Durchlässigkeit und der spektrale Reaktionsbereich von Quarzglas-Separatoren optimiert werden, um spezifische Anforderungen an photoelektrochemische Reaktionen zu erfüllen.

3. Temperatur- und Druckbeständigkeitsdesign: Quarzglas-Trennplatten halten Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck stand und können entsprechend den spezifischen Prozessanforderungen auf Temperatur- und Druckbeständigkeit ausgelegt werden.

4. Installationsmethode: Es stehen mehrere Installationsmethoden zur Verfügung, z. B. Gewindeanschluss, Flanschanschluss oder Sicherungsringanschluss, um die Kompatibilität mit der Elektrolysezelle sicherzustellen.

5. Integration zusätzlicher Funktionen: Je nach Anforderung können weitere Funktionen integriert werden, beispielsweise Dichtungsdesign, Temperaturregelungsfunktion oder Gasdiffusionsvorrichtung.


Verschiedene Formen polierter optischer Quarzglasplatten


Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren.


Warum uns wählen?

1.Wir sind erfahrener.

Wir verfügen über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Quarzartikeln.

2.Wir sind effizienter.

Wir beantworten Kundenanfragen innerhalb von 24 Stunden und verfügen über ein hocheffizientes Produktions-, Ingenieur- und Vertriebsteam.

3. Unsere Qualität ist garantierter.

Wir kontrollieren die Qualität von Quarzklumpen über Quarzsand bis hin zu Quarzprodukten. Wir haben eine bessere und strengere Qualitätskontrolle als andere Hersteller.

4.Wir sind in der Lage, schwierigere Quarzprodukte herzustellen.

Wir verfügen über große Schleifplattformen und Präzisionsätzmaschinen, die es uns ermöglichen, große Quarzplatten, -rohre und hochpräzise Quarzartikel herzustellen.


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