In-situ Raman Electrochemical Cell — компактная электрохимическая ячейка для исследования химических и структурных изменений на границе электрод–электролит в режиме реального времени. Ячейка объединяет электрохимический контроль с Raman-спектроскопией, что позволяет наблюдать поверхностные реакции непосредственно во время подачи потенциала. Лазер направляется сверху через кварцевое оптическое окно на поверхность рабочего электрода, одновременно выполняются электрохимические измерения. Система подходит для изучения промежуточных продуктов реакции, адсорбции молекул, перестройки катализаторов, фазовых превращений и изменения химического состояния поверхности.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Электрохимическая ячейка для in-situ Raman |
| Материал корпуса | PTFE |
| Материал держателя электрода | PEEK, платиновая пластина |
| Вспомогательный электрод | Платина, Ø0,5 × 37 мм |
| Электрод сравнения | Ag/AgCl, Ø6 мм |
| Материал окна | Кварц JGS2 |
| Размер оптического окна | Ø40 × 1 мм |
| Диапазон оптического пропускания | 220–2500 нм |
| Расстояние электрод–окно | 0–3,5 мм, регулируется прокладками |
Рабочими электродами могут быть: проводящая углеродная бумага или ткань, металлическая пластина, металлическая сетка, никелевая пена, подложки с нанесенным катализатором, например стеклоуглерод, золотые/серебряные/медные SERS-электроды или каталитические системы с поддержкой SHINERS.
Кварцевое оптическое окно JGS2, Ø40 × 1 мм. Спектральный диапазон применения оптического кварцевого стекла JGS2 составляет 220–2500 нм. Расстояние между поверхностью материала и оптическим кварцем регулируется в пределах 0–3,5 мм с помощью комплектных прокладок толщиной 0,2; 0,5 и 1 мм. Ячейка совместима с другими материалами оптических окон, такими как сапфир, ZnSe и CaF₂.
Габаритные размеры и схема сборки C2035R1, 10 мл:
Габаритные размеры и схема сборки C2035T1, 30 мл:
- Цена: Цену уточняйте





Отправка с 06 октября 2026