石英ガラス製キュベット型分光電気化学セル

 ハニカム電極チップには、セラミック基板上にスクリーン印刷(導電性プラチナまたは金インクを使用)されたオンボード作業電極、対電極、参照電極が含まれています。 作用電極には、光が電極を通過できるようにするハニカムパターンの穴が開けられています。 作用電極の活性表面は、穴の内壁に沿って金属コーティングを含む。 光が穴を通過すると、ビームは各穴の壁をかすめます。 通常、電気化学的に生成された種の経路長は、電極の表面近くの拡散層です。 当社のハニカム設計では、有効な経路長はハニカムカードの長さ(1.7 mm)です。 その結果、吸光係数の低い分子をより簡単に検出できます。



 Our honeycomb electrode chip contains an onboard working, counter and reference electrode that have been screen-printed (using a conductive platinum or gold ink) on to a rugged ceramic substrate. The working electrode is perforated with a honeycomb pattern of holes which allow light to pass through the electrode. The active surface of the working electrode includes a metal coating along the inner walls of the holes. As light passes through the holes, the beam grazes the walls of each hole. Normally the path length of the electrochemically generated species is the diffusion layer near the surface of the electrode. With our honeycomb design the effective path length is the length of the honeycomb card (1.7 mm). As a result, molecules with low extinction coefficients are more easily detectable.
 独自のUV / Vis分光電気化学セルは、薄層石英キュベット内に簡単に取り付けられるパターン化された「ハニカム」電極を特徴としています。 特殊なキュベットキャップは、ハニカム電極カードと個別の参照電極をキュベット内の適切な位置にしっかりと保持します。
 1.7 mmの電極経路長
 12.5 x 12.5 x 45.0 mm3キュベットの寸法
 水性および非水性電解質に適合
汎用セルケーブルにより、セルキットと任意のポテンシオスタットとの互換性を実現
仕様
AB01STC1PT 白金ハニカム分光電気化学電極チップ

定価 20,800円

AB01STC1AU 金ハニカム分光電気化学電極チップ

定価 13,300円

Quartz&Cap 1.7mm薄層光電気化学用石英キュベット型セルとテフロンキャップ

定価 41,000円

この石英セルの材料は信越化学工業製です。セルは汎用の薄層分光電気化学測定に使えます。例とし、白金や金のメッシュ電極を作用極にとして、分光電気化学測定等に使用します。

キャップの穴直径4mmです。当社のAg/AgCl040銀塩化銀参照電極は使えます。

RRPECBL2 ハニカムチップ接続ケーブル

定価 16,000円

WD40-SPEC 分光電気化学バンドル

米国のPINEによって開発されたSPECEの分光電気化学システムは、分光測定と電気化学の2つのテスト方法を同じソフトウェアAftermathに統合します。これにより、生成された中間体の変化するプロセスの研究に役立つ同時テストを実現できます。 独自のハニカムハニカム電極は、作用電極と対電極を統合しています。作用電極はPtまたはAuでコーティングされています。比表面積が大きく、反応物質の完全な反応を促進します。また、電極の光路と薄層セルは、スペクトル信号ノイズの改善につながります

パインリサーチ社分光電気化学統合システムの最新研究論文
1、Balaraman, L. ; Emhoff, K. A. ; Salem, A. M. ; Hanna, J. ; Alsabony, M. N. ; Bayachou, M. ; Mundell, J. J. ; Christopher Boyd, W. Electrochemical studies of cobalt(II) diphenylazodioxide complexes. Inorg. Chim. Acta, 2020, 501, 119277.
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3、Dobrov, A.; Darvasiova, D.; Zalibera, M.; Bu?insky, L.; Pu?karova, I.; Rapta, P.; Shova, S.; Dumitrescu, D.; Martins, L. M. D. R. S.; Pombeiro, A. J. L.; Arion, V. B. Nickel(II) Complexes with Redox Noninnocent Octaazamacrocycles as Catalysts in Oxidation Reactions. Inorg. Chem., 2019, 58(16), 11133-11145.
4、Shova, S.; Vlad, A.; Cazacu, M.; Krzystek, J.; Ozarowski, A.; Mal?ek, M. ; Bucinsky, L.; Rapta, P.; Cano, J.; Telser, J.; B. Arion, V. Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study. Dalton Trans., 2019.
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