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Accesorio de electrodo

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Accesorio de electrodo

Número de artículo : ELEF

El precio varía según Especificaciones y personalizaciones


$39.90 / conjunto


Rango de temperatura aplicable
0 ~ 60/100/200 ℃
Espesor de sujeción
0,1 ~ 5 mm
Material
Platino, oro, titanio, acero inoxidable, cobre, etc.
ISO & CE icon

Envío:

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Nuestros accesorios de electrodos están disponibles en modelos completos, fabricados con materiales de alta calidad con una excepcional resistencia a ácidos y álcalis, lo que garantiza seguridad y durabilidad. Además, se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades específicas.

Especificaciones técnicas

portaelectrodos de tetrafluoroplatino

Clip de electrodo de lámina de tetrafluoroplatino
1. Hoja de platino incorporada; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Varilla de PTFE; 4. Terminal chapado en oro; 5. Hoja de platino incorporada; 6. Tornillo de fijación de longitud estándar (longitud personalizada disponible); 7. Vástago de vinilo PTFE; 8. Postes de encuadernación chapados en oro.
Características Resistente a la corrosión
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 60 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 5 mm
Material Varilla de PTFE + lámina de platino
Dos 10*10 y 10*15 integrados (se pueden personalizar para sujetar muestras de 10 mm)

Portaelectrodos de PTFE

Detalle del portaelectrodos de PTFE
1. Pieza de oro incorporada; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Varilla de PTFE; 4. Terminal chapado en oro
Características Resistente a la corrosión
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 60 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 5 mm
Material Varilla de PTFE + lámina de oro
10*10 integrado (se puede personalizar la muestra de clip de 10mm)

Portaelectrodos de lámina de PTFE

Portaelectrodos de lámina de PTFE
1. Hoja de titanio; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Varilla de PTFE; 4. Terminal chapado en oro
Características Resistente a la corrosión leve
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 60 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 5 mm
Material Varilla de PTFE + hoja de titanio
10*15 piezas integradas (se pueden personalizar para recortar muestras de 10 mm)

Portaelectrodo de lámina de platino horizontal de PTFE

Portaelectrodo de lámina de platino horizontal de PTFE
1. Hoja de platino incorporada; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Varilla de PTFE; 4. Terminal chapado en oro
Características Las muestras se pueden colocar en paralelo.
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 60 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 3 mm
Material Varilla de PTFE + lámina de platino
Hoja de platino 10*10 incorporada (se puede hacer de hoja de oro, hoja, hoja de cobre, etc.)

Clip de electrodo de trabajo simple

Clip de electrodo de trabajo simple
1. Mandril de cocodrilo; 2. Varilla de PTFE; 3. Postes de encuadernación chapados en oro.
Características Fácil de operar
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 60 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 3 mm
Material Varilla de PTFE + Pinza de cocodrilo
El mandril está hecho de pinzas de cocodrilo, fácil de usar y fácil de operar.

Portaelectrodos de platino Micro PEEK

Portaelectrodos de platino Micro PEEK
1. Hoja de platino incorporada; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Varilla PEEK; 4. Terminal chapado en oro
Características Resistencia a altas temperaturas y ligera resistencia a la corrosión.
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 80 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 3 mm
Material Varilla PEEK + Lámina Platino
Hoja de platino incorporada de φ7 mm (puede estar hecha de hoja de oro, hoja, hoja de cobre, etc.)

Soporte de electrodo de hoja de platino PEEK

Soporte de electrodo de hoja de platino PEEK
1. Hoja de platino incorporada; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Varilla PEEK; 4. Terminal chapado en oro
Características Resistencia a altas temperaturas y ligera resistencia a la corrosión.
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 80 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 3 mm
Material Varilla PEEK + Lámina Platino
Hoja de platino 10*10 incorporada (se puede hacer de hoja de oro, hoja, hoja de cobre, etc.)

Portaelectrodos de carbono vítreo PEEK

Portaelectrodos de carbono vítreo PEEK
1. Núcleo de carbono vítreo; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Material de varilla PEEK; 4. Postes de terminales chapados en oro.
Características Puede inhibir eficazmente la reacción de evolución de hidrógeno
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 65 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 3 mm
Material Caña PEEK + Carbono Vidrioso
Carbono de vidrio importado de 3 mm incorporado (tenga en cuenta que el voltaje de trabajo no debe exceder 1A)

Portaelectrodos de paso total de PEEK

Portaelectrodos de paso total de PEEK
1. Núcleo de carbono vítreo; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Material de varilla PEEK; 4. Postes de terminales chapados en oro.
Características Resistencia a altas temperaturas y ligera resistencia a ácidos y álcalis.
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 80 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 3 mm
Material Varilla PEEK + Platino
Hojas de platino integradas de 6*6 y 9*9 (se puede personalizar el clip de electrodo de diámetro variable de 6 a 10)

Portaelectrodos de lámina de platino transversal PEEK

Portaelectrodos de lámina de platino transversal PEEK
1. Hoja de platino incorporada; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Varilla PEEK; 4. Terminal chapado en oro
Características Puede hacer que la muestra sea paralela
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 65 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 3 mm
Material Caña PEEK + Carbono Vidrioso
Hoja de platino 9*9 incorporada (hoja de oro personalizada, hoja, material de hoja de cobre)

Portaelectrodos de acero inoxidable 316L

Portaelectrodos de acero inoxidable 316L
1. Pinza de acero inoxidable; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Varilla 316L; 4. terminal 316L
Características Resistente a temperaturas ultra altas y no resistente a los ácidos.
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 200 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 3 mm
Material acero inoxidable 316L
El acero inoxidable es resistente a los álcalis, pero no a los ácidos, por lo que se debe prestar atención a la naturaleza del electrolito.

Pinza de electrodo de cobre

Pinza de electrodo de cobre
1. Mandril de cobre; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Varilla de cobre; 4. Terminal de cobre
Características Resistente a temperaturas ultra altas Rango de temperatura de corrosión leve
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 200 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 3 mm
Material Cobre
El acero inoxidable es resistente a los álcalis, pero no a los ácidos, por lo que se debe prestar atención a la naturaleza del electrolito.

Clip de electrodo de cabeza ancha

Clip de electrodo de cabeza ancha
1. Hoja de platino; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Varilla de PTFE; 4. Terminal chapado en oro
Características Gran área de contacto resistente a la corrosión
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 60 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 3 mm
Material PTFE + hoja de platino
Hoja de platino 10*30 incorporada (el tamaño y el material se pueden personalizar)

Clip de electrodo tipo T

Clip de electrodo tipo T
1. Hoja de platino; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Varilla de PTFE; 4. Terminal chapado en oro
Características Adecuado para muestras blandas
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 60 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 5 mm
Material PTFE + hoja de platino
Platino 5*15 incorporado (el tamaño se puede personalizar, el material se puede personalizar)

Clip de electrodo de diámetro variable extendido

Clip de electrodo de diámetro variable extendido
1. Alambre de cobre; 2. Tornillo de fijación de longitud estándar; 3. Varilla de PTFE; 4. Terminal chapado en oro
Características La longitud y el tamaño se pueden personalizar.
Rango de temperatura aplicable 0 ~ 60 ℃
Espesor de sujeción 0,1 ~ 5 mm
Material PTFE + alambre de cobre
Cable de cobre integrado de 0,5 mm (el tamaño y el material se pueden personalizar)

Detalle y piezas

Gama completa de accesorios de electrodosDetalle del dispositivo de electrodosAccesorios de electrodosAccesorio de electrodo y celda electrolíticaAccesorio de electrodo y celda electrolítica

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FAQ

¿Para qué sirve un soporte de electrodo de trabajo?

Un soporte de electrodo de trabajo sujeta y coloca el electrodo de trabajo en una celda electroquímica.

¿Cuáles son los diferentes tipos de dispositivos de electrodos de trabajo?

Existen muchos tipos diferentes de portaelectrodos de trabajo, cada uno diseñado para una aplicación específica. Algunos tipos comunes son:* Electrodos de disco: Estos electrodos suelen estar hechos de un disco de metal, como platino u oro. Se utilizan para diversas aplicaciones electroquímicas, como la voltamperometría cíclica, la voltamperometría de barrido lineal y la cronoamperometría: Estos electrodos consisten en un electrodo de disco rodeado por un electrodo de anillo. Se utilizan para estudiar la cinética de las reacciones electroquímicas: Estos electrodos se hacen girar durante un experimento electroquímico. Esto ayuda a aumentar el transporte de masa de reactivos y productos hacia y desde la superficie del electrodo.* Microelectrodos: Estos electrodos son muy pequeños, normalmente con un diámetro inferior a 10 micrómetros. Se utilizan para estudiar reacciones electroquímicas a nanoescala.

¿Cuáles son los factores a tener en cuenta a la hora de elegir un soporte para el electrodo de trabajo?

El tamaño y la forma del electrodo de trabajo* El material del electrodo de trabajo* La temperatura del experimento* El disolvente utilizado en el experimento

¿Cómo se cuida y mantiene un portaelectrodos de trabajo?

Para cuidar y mantener un dispositivo de electrodos de trabajo, debe:* Limpiar el dispositivo antes y después de cada uso* Almacenar el dispositivo en un lugar seco* Evitar exponer el dispositivo a temperaturas extremas* Calibrar el dispositivo regularmente

¿Qué es el electrodo de referencia con un ejemplo?

Un electrodo de referencia es un electrodo con un potencial de electrodo estable y conocido, utilizado en mediciones y dispositivos electroquímicos. Un ejemplo de electrodo de referencia es el Electrodo de Hidrógeno Estándar (SHE), que tiene un potencial de 0.000 V y una actividad de H+ de 1 Molar. Otros ejemplos de electrodos de referencia incluyen el electrodo de hidrógeno normal (NHE), el electrodo de calomelano saturado (SCE), el electrodo de cloruro de plata, el electrodo de sulfato de cobre y cobre y el electrodo de pH. Los electrodos de referencia se utilizan para construir celdas electroquímicas y determinar el potencial de la otra media celda.

¿Cuál es la función del electrodo auxiliar?

El electrodo auxiliar, también conocido como contraelectrodo, es un electrodo que se utiliza en una celda electroquímica de tres electrodos para el análisis voltamperométrico u otras reacciones en las que se espera que fluya una corriente eléctrica. Su función principal es proporcionar un camino para el flujo de corriente en la celda electroquímica sin pasar una corriente significativa a través del electrodo de referencia. Proporciona un medio para aplicar potencial de entrada al electrodo de trabajo. El electrodo auxiliar se puede aislar del electrodo de trabajo para evitar que los subproductos generados contaminen la solución de prueba principal. A menudo se fabrica a partir de materiales electroquímicamente inertes como el oro, el platino o el carbono.

¿Qué es un electrodo en electroquímica?

Un electrodo es un conductor eléctrico sólido que sirve como el punto donde la corriente entra y sale del electrolito en una celda electroquímica. Cuando la corriente sale del electrodo, se llama cátodo, y cuando entra, se llama ánodo. Los electrodos son componentes esenciales de las celdas electroquímicas, transportan los electrones producidos de una semicelda a otra, lo que produce una carga eléctrica. La carga se basa en un sistema de electrodos estándar (SHE) con un potencial de referencia de 0 voltios y sirve como medio para cualquier cálculo de potencial de celda.

¿Para qué se utiliza el electrodo de disco giratorio?

El electrodo de disco giratorio (RDE) es un electrodo de trabajo hidrodinámico utilizado en aplicaciones electroquímicas como estudios de corrosión, investigación de celdas de combustible, desarrollo de catalizadores y control del transporte de masa de reactivos a la superficie del electrodo. Se utiliza cuando se desea un transporte de masa definido al electrodo de muestra. La rotación del disco induce un flujo constante de analito al electrodo, lo que lo hace ideal para investigar diferentes fenómenos electroquímicos, como la transferencia de múltiples electrones, la cinética de la transferencia lenta de electrones, los pasos de adsorción/desorción y los mecanismos de reacción electroquímica. En química analítica, RDE se utiliza en sistemas de tres electrodos para voltamperometría hidrodinámica para investigar mecanismos de reacción relacionados con la química redox.

¿Cuáles son los materiales utilizados en la celda electroquímica?

Los materiales utilizados en una celda electroquímica son el ánodo, el cátodo y el electrolito. El ánodo es el electrodo negativo que libera electrones al circuito externo y se oxida durante la reacción electroquímica. El cátodo es el electrodo positivo que adquiere electrones del circuito externo y se reduce durante la reacción electroquímica. El electrolito es el medio que proporciona el mecanismo de transporte de iones entre el cátodo y el ánodo de una celda. Las propiedades deseables para los materiales de ánodo, cátodo y electrolito incluyen alta eficiencia, estabilidad, buena conductividad, facilidad de fabricación y bajo costo.

¿Cuál es el papel del electrodo de referencia?

El papel del electrodo de referencia es completar el circuito eléctrico necesario para una medición electroquímica proporcionando el segundo electrodo de una celda de electrodo completa cuyo potencial total se mide. El electrodo de referencia logra esto proporcionando contacto con la muestra a través de su unión líquida. Para que un electrodo de referencia sea útil, debe proporcionar un potencial estable y reproducible con el que se pueda comparar el potencial del electrodo indicador. La mayoría de las dificultades experimentadas al realizar mediciones con electrodos pueden atribuirse al electrodo de referencia y, más específicamente, a la unión líquida del electrodo de referencia.

¿Cuál es la diferencia entre el electrodo auxiliar y el de referencia?

La principal diferencia entre el electrodo auxiliar y el de referencia radica en su función en una celda electroquímica. El electrodo auxiliar, también conocido como contraelectrodo, se usa para facilitar la transferencia de carga hacia y desde el analito y pasar toda la corriente para que se pueda controlar la corriente en el electrodo de trabajo. Por otro lado, el electrodo de referencia se usa como referencia al medir y controlar el potencial del electrodo de trabajo y no pasa corriente. El electrodo de referencia tiene un potencial fijo, mientras que el potencial del electrodo auxiliar puede cambiar.

¿Cuáles son los 3 electrodos en electroquímica?

Los tres electrodos comúnmente utilizados en electroquímica son el electrodo de trabajo (WE), el electrodo de referencia (RE) y el contraelectrodo (CE). El WE es donde ocurre la reacción electroquímica y se mide la corriente. El RE proporciona un potencial de referencia estable para la medición. El CE completa el circuito y equilibra la carga entre WE y RE. La preparación y el uso adecuados de cada electrodo son cruciales para experimentos electroquímicos precisos.

¿Qué es el método del electrodo rotatorio?

El método del electrodo rotatorio es una técnica utilizada en aplicaciones electroquímicas como la investigación de celdas de combustible, estudios de corrosión, desarrollo de catalizadores y control del transporte de masa de reactivos a la superficie del electrodo. Implica el uso de un electrodo de disco giratorio (RDE) que gira durante los experimentos, induciendo un flujo constante de analito al electrodo. El RDE puede alcanzar rápidamente condiciones en las que la corriente de estado estable es controlada por el flujo de la solución en lugar de la difusión. Al realizar experimentos a varias velocidades de rotación, se pueden investigar diferentes fenómenos electroquímicos, incluida la transferencia de múltiples electrones, los pasos de adsorción/desorción y los mecanismos de reacción electroquímicos.

¿Cuáles son los ejemplos de material electroquímico?

Los ejemplos de materiales electroquímicos incluyen materiales de ánodo para la oxidación de ácido acético, materiales de cátodo para la reducción de acrilonitrilo y materiales de electrodo para la hidrodimerización catódica de formaldehído a etilenglicol. La selectividad para las reacciones electroquímicas sintéticas puede determinarse por los materiales utilizados, y los materiales de los electrodos imparten control y variación de los resultados. La elección del material del electrodo también puede activar o desactivar la reactividad, como ocurre con la hidrodimerización catódica del formaldehído que solo se produce con cátodos de mercurio o carbono. Comprender la influencia de los materiales de los electrodos puede facilitar una mejor racionalización de las diferencias en los rendimientos o la selectividad logrados.

¿Para qué se utiliza el electrodo de referencia?

Se utiliza un electrodo de referencia para proporcionar un potencial estable y definido para mediciones electroquímicas. Consiste en un elemento interno, típicamente plata-cloruro de plata, rodeado por una solución de relleno que contiene electrolitos. El propósito del electrodo de referencia es completar el circuito eléctrico necesario para una medición electroquímica proporcionando el segundo electrodo de una celda de electrodo completa cuyo potencial total se mide. La mayoría de los electrodos combinan una referencia estable y una celda de trabajo en una sonda, pero hay electrodos de referencia separados disponibles para ciertas aplicaciones. La elección del electrodo de referencia depende de factores como la compatibilidad de la muestra, la estabilidad y las consideraciones de temperatura.

¿Qué es el método de electrodo de disco de anillo giratorio?

El electrodo de disco de anillo giratorio (RRDE) es un electrodo de trabajo doble utilizado en química analítica para voltamperometría hidrodinámica. Está diseñado para investigar los mecanismos de reacción relacionados con la química redox y otros fenómenos químicos. El RRDE tiene un electrodo de disco en su centro y un electrodo de anillo alrededor del disco. El sistema aprovecha el flujo laminar creado durante la rotación, lo que permite un contacto controlado de la solución con los electrodos de disco y anillo. Al variar la velocidad de rotación, es posible determinar la velocidad de la reacción química e investigar diferentes fenómenos electroquímicos.

¿Qué es un electrodo de referencia frente a un contraelectrodo?

Un electrodo de referencia se utiliza como punto de comparación para el potencial del electrodo de trabajo en un experimento electroquímico. Debe mantener un potencial estable durante todo el experimento. Los ejemplos comunes incluyen Ag/AgCl, Ag/Ag+ y el electrodo de calomelanos saturados (SCE). Por otro lado, un contraelectrodo transfiere electrones entre sí mismo y algunas especies en solución, para evitar la inhibición de la transferencia de electrones en el electrodo de trabajo. Debe transferir electrones rápidamente y, por lo general, está hecho de metal de platino, como un alambre de platino o un electrodo de gasa de platino de área de superficie alta.

¿Cuál es la diferencia entre el electrodo estándar y el de referencia?

El potencial de electrodo estándar es la diferencia de potencial entre una media celda y un electrodo de referencia estándar. Un electrodo de referencia, por otro lado, es un electrodo que tiene un potencial de electrodo estable y bien conocido. La diferencia clave es que el potencial de electrodo estándar es un valor relativo, mientras que el potencial de electrodo de referencia es un valor absoluto. El potencial de electrodo estándar se puede usar para predecir la dirección del flujo de electrones en una reacción, mientras que el potencial de electrodo de referencia se usa para medir el potencial de otras medias celdas y determinar el potencial absoluto de un electrodo dado.

¿Cuáles son las ventajas del electrodo de disco giratorio?

Las ventajas de los electrodos de disco giratorio (RDE) incluyen la capacidad de controlar el transporte de masa de los reactivos a la superficie del electrodo, lograr un flujo laminar de solución hacia y a través del electrodo e investigar diferentes fenómenos electroquímicos, como la transferencia de múltiples electrones y los mecanismos de reacción electroquímica. Los RDE se usan comúnmente en aplicaciones electroquímicas, como estudios de corrosión, investigación de celdas de combustible y desarrollo de catalizadores. La tasa de rotación base de los RDE se puede ajustar manualmente y la tasa de rotación del electrodo se puede controlar con precisión con un motor eléctrico. Los RDE son una herramienta poderosa para investigar los mecanismos de reacción relacionados con la química redox y otros fenómenos químicos.
Ver más preguntas frecuentes sobre este producto

4.9

out of

5

I've never seen an electrode fixture that is as easy to use and operate as KINTEK SOLUTION's. It's a game-changer for my lab.

Burcu Karahan

4.7

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5

The quality of the electrode fixture is top-notch! I can see that it is made from durable materials and can withstand the demands of our lab.

Hakan Demirkol

5.0

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Elif Su Gultekin

4.6

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Tugba Kurnaz

4.9

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Dilek Sahin

5.0

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Merve Cetinkaya

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I'm very satisfied with the performance of the electrode fixture. It's a reliable piece of equipment that delivers accurate and consistent results.

Fatma Gulsen

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The electrode fixture is a valuable asset to our lab. It enables us to conduct complex experiments with ease and precision.

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The fixture is a testament to KINTEK SOLUTION's commitment to innovation. It's a game-changer for our laboratory research.

Zeynep Simsek

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