
Fueiceel® 流动反应池是面向 气液电化学反应与电催化研究开发的模块化流动电解池系统,广泛应用于:
CO₂电化学还原(CO₂RR)
电解水制氢(HER / OER)
气体扩散电极(GDE)研究
燃料电池研究
电化学合成与流动反应
该系列流动池采用 模块化结构设计、优化流道结构与高耐腐蚀材料制造,能够在实验室或中试条件下实现 高效传质、高电流密度和稳定连续反应。
系统支持多种电极材料与离子膜配置,可构建 气-液-固三相反应界面,为能源催化与电化学转化研究提供稳定可靠的实验平台。
📷 产品图片区域(建议放置 CRRFC 系列流动池实物图)
CRRFC-a 系列(CRRFC1a / CRRFC2a / CRRFC4a)是专为 **CO₂电化学还原反应(CO₂RR)**开发的模块化流动反应池,采用 双通道气液流动体系,可显著提升反应传质效率与电流密度。
模块化结构设计,便于拆装与清洗
双通道气液流动体系,提高 CO₂ 利用率
优化蛇形流道结构,强化传质效率
高密封性能,适合长期稳定运行
支持多种电极与离子膜体系
| 型号 | 流道面积 | 阳极电极尺寸 | 阴极电极尺寸 | 离子膜尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| CRRFC1a | 1 × 1 cm² | 15 × 15 mm | 15 × 15 mm | 20 × 20 mm |
| CRRFC2a | 1.42 × 1.42 cm² | 20 × 20 mm | 20 × 20 mm | 25 × 25 mm |
| CRRFC4a | 2 × 2 cm² | 25 × 25 mm | 25 × 25 mm | 30 × 30 mm |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 60 × 60 × 48 mm |
| 池体材质 | PTFE / PEEK / PMMA |
| 密封材质 | PTFE / FKM |
| 电极厚度 | 0.1 – 2 mm |
| 流道结构 | 蛇形流道 |
| 工作温度 | -20 – 80°C |
| 气液接口 | 3 mm |
| 参比电极接口 | 4 mm |
📷 产品图片区域(建议放置 FC1b 小间隙流动池图片)
FC1b 小间隙流动池专为 气体扩散电极流动电解体系设计,通过 缩小阴阳极间距降低电解槽内阻,从而实现 更低槽压与更高能量效率。
阴阳极电极间距 5 mm(无垫片)
相比传统流动池具有 更低槽压
不锈钢加固板结构,提高耐压性能
高稳定性流动电化学实验平台
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 活性面积 | 0.5x2 cm² |
| 电极间距 | 5 mm |
| 参比电极接口 | Φ4 / Φ6 mm |
| 集流体 | 耐腐蚀钛 |
📷 产品图片区域(建议放置 FC-d 系列流动池图片)
Fueiceel® FC-d 系列低内阻流动池 是专为 低槽压电化学反应研究开发的高性能流动电解池。
通过 极小电极间距设计显著降低系统电阻,相比传统流动池可有效减少能耗并提高电流密度。
超小电极间距设计
显著降低槽压与系统电阻
适用于高电流密度电催化实验
组件结构优化,拆装方便
适配多种气体扩散电极
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 活性面积 | 1x1 cm² / 2x2 cm² |
| 电极间距 | 2 mm(可定制 ≤1 mm) |
| 池体材质 | PMMA / PEEK / PTFE |
| 阳极集流体 | 钛 |
| 阴极集流体 | 不锈钢 |
| 参比电极接口 | Φ4 / Φ6 mm |
优化流道设计与气液流动体系,显著提升反应物输运效率,支持 高达 1 A/cm² 电流密度实验。
小间距电极结构显著降低电解槽内阻,提高系统能量效率。
电极、流道与膜组件均可快速更换,适配不同电化学研究需求。
采用 PTFE、PEEK、钛等高稳定材料,可长期运行于 强酸、强碱及复杂电解液环境。
支持:
气体扩散电极(GDE)
碳纸 / 碳布
金属泡沫电极
金属网电极
催化涂层电极
CO₂电化学还原(CO₂RR)
气体扩散电极反应研究
电解水制氢(HER / OER)
燃料电池研究
电化学合成与绿色化学
新型电催化材料性能评估
Fueiceel® 流动电化学反应池系列
助力 CO₂ 利用与绿色能源技术研究
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