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原位微分电化学质谱仪

原位微分电化学质谱仪专为电催化机理研究设计,经疏水透气膜传输电解液气体产物,原位实时监测气体与挥发性产物,适用于CO₂还原、电解水、合成氨。集成气/液双通道高灵敏分析,可联用热重、红外及多种反应池,适配光电催化。

产品详情

一、产品介绍

原位微分电化学质谱仪专为电催化机理研究设计,经疏水透气膜传输电解液气体产物,原位实时监测气体与挥发性产物,适用于CO₂还原、电解水、合成氨。集成气/液双通道高灵敏分析,可联用热重、红外及多种反应池,适配光电催化。

 

二、产品特点

♦ 多类反应池兼容:配套多种电化学池,也可适配用户自有反应池,支持粉末、碳纸、泡沫镍等多种工作电极,为实验设计提供最大灵活性。

♦ 高灵敏度实时检测:响应时间<200ms,可实现毫秒级反应动力学追踪。

♦ 反应池结构优化:针对电催化反应优化原位池结构,提升气体传输效率与信号稳定性。

♦ 同位素标记实验:结合同位素标记法,为反应路径与机理解析提供可靠的气体同位素数据支持。

♦ 一站式催化评价:实时关联电化学与质谱信号,助力催化剂快速筛选与反应机理研究。

 

 三、配套电化学池

1、光电催化用传统电化学池

♦ 工作原理:电解液保持静止,工作电极生成的气态或挥发性产物扩散至疏水透气膜(PTFE)界面,并依托压差传输至质谱真空室进行实时检测。

♦ 适用方向:适用于电解水(HER、OER)、二氧化碳还原(CO2RR)、硝酸根还原(NO3RR)、醇氧化等典型电催化反应的过程机理研究。

可直接测试泡沫镍/钴、碳布、纸基等三维或多孔电极,兼容薄层流通池难以适配窄间隙要求。

2、电解液流动池

♦ 工作原理:将负载催化剂的工作电极与疏水透气膜紧密贴合,其间形成极薄且连续的电解液层。电解液由外置密封电解池经蠕动泵驱动,从进液口流入此薄层间隙,流经电极活性表面后从出液口流出,实现强制对流与反应物持续补充。对电极置于电解液流路下游,以确保电化学测试的稳定性。疏水透气膜作为电极与质谱间的隔离界面,可使电极表面产生的气态产物快速扩散透过,进入质谱系统进行实时检测。

♦ 适用方向:适用于电化学反应中关键瞬态中间体的原位捕捉与表征,助力明确反应决速步骤。其高灵敏度特性能够有效检测生成量极低的中间体或副产物,弥补传统池在痕量分析方面的不足。

3、双腔体池

♦ 工作原理:本设计在单薄层池基础上增设第二薄层流道,构成相互独立的工作电极室与对电极室。电解液连续流动,依次流经两个腔室。工作电极室内,催化电极与疏水透气膜紧密贴合构成第一薄层流道。反应在工作电极表面发生,生成的产物一部分可快速扩散至透气膜进入质谱检测,另一部分则随液流带出。对电极室内设独立薄层流道,对电极上产生的气体被限制于此,并随持续流动的电解液直接排出池外,有效避免其对工作电极反应的干扰。两腔室间可根据需要增设质子/离子交换膜,实现物理隔离阴阳极腔室与选择性离子传导。

♦ 适用方向:适用于捕捉对界面环境敏感、寿命极短的反应中间体。双薄层池的无干扰界面可实现其更精准的捕捉与检测,避免单薄层池的真空干扰导致的中间体信号失真。​​​​​​​

 

四、技术参数

质量分析器

四极杆

离子源

EI电子轰击电离源

质量分析范围

1-100 amu

灯丝

Ir-Y2O3,含两根灯丝

最小检测限

50 ppb以下

灵敏度

≥5*10-4 A/mbar(Faraday)

分辨率

<1 amu

最大工作压力

<5*10-4 mbar

离子源灯丝能量

调节范围

10-140eV

质谱仪操作软件

含有全扫,多离子追踪以及定量分析模块

半磁浮涡轮分子泵抽速

≥67 L/s

前级泵

无油干泵

真空系统

压力范围涵盖常压至5*10-8 mbar,包含执行器与控制系统

最大测量通道

100 /200/300pieces

扫描时间

1 ms-16 s/amu

通讯接口

Ethernet

进样方式

气/液体进样

进样切换装置 电机或电子系统驱动切换
取样管 耐腐蚀,长度≥1m

取样管最大加热温度

350 ℃

腔体最大烘烤温度

200 ℃

仪器响应时间

<200 ms

电源电压

220 V AC,50/60 HZ

液体进样装置 耐高温、耐腐蚀性能材料

光电催化用传统电化学池参数

适用材料 粉末材料、自支撑材料

池体设计

反应池上方设有透明材质窗片,可用于光/电化学反应;可通入反应气

响应时间 ≤1 s
产物收集效率 >95%
电解液流动池参数
适用材料 粉末材料、自支撑材料
电解液流动系统 电解液可循环流动更新,流速可调
响应时间 ≤1 s
产物收集效率 >95%
双腔体池参数
适用材料 粉末材料、自支撑材料
池体设计 可通入反应器,阴阳极腔室物理隔离,且可进行质子/离子交换
电解液流动系统 电解液可循环流动更新,流速可调
响应时间 ≤1 s
产物收集效率 >95%

 

五、代表性应用案例

  • 电催化分解水

文献指路:Pinning effect of lattice Pb suppressing lattice oxygen reactivity of Pb-RuO2 enables stable industrial-level electrolysis. Nature Communications, 2024, 15(1): 9774.

 

  • 海水电解

文献指路:Regulating the redox cycle of nickel species for efficient seawater electrolysis. Applied Catalysis B: Environment and Energy, 2024, 356: 124259.

 

  • 电催化硝酸根还原

文献指路: Enabling Unconventional “Alternating‐Distal” N2 Reduction Pathway for Efficient Ammonia Electrosynthesis.Angewandte Chemie International Edition, 2025, 64(18): e202502957.

 

  • 电催化二氧化碳还原

文献指路: Operando Spectroscopic Insights into CO2 Reduction at Electrode/Polyelectrolyte Interfaces. Angewandte Chemie International Edition, 2025, 64(32): e202509423.

 

  • 电催化一氧化碳还原

文献指路:Steric and hydrophilic/hydrophobic effects of organic cations on electrochemical CO reduction. Nature Communications, 2025.

 

六、联用场景案例