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Pile Hydrogene Circuit

Les 10 meilleurs produits en juillet 2025
Dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Jcasbdn
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Hydrogène pile à combustible Échange de protons membrane Générateur de piles à combustible hydrogène Nouvelle énergie du laboratoire de lycée accessoires
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#1 GAGNANT

  • Application polyvalente: Convient à diverses expériences et démonstrations, ce générateur de piles à combustible à hydrogène peut être utilisé pour explorer des sujets tels que les énergies renouvelables, la technologie des piles à combustible et les sciences de l'environnement, ce qui en fait une aide pédagogique polyvalente.
  • Outil éducatif innovant: ce générateur de piles à combustible à hydrogène est un excellent accessoire éducatif pour les laboratoires de sciences du secondaire, offrant une expérience pratique avec de nouvelles technologies énergétiques et favorisant une compréhension plus approfondie des piles à combustible à hydrogène.
  • Expérience d'apprentissage améliorée: En intégrant les applications du monde réel dans les cours de classe, ce générateur de piles à combustible hydrogène aide les élèves à saisir plus efficacement les concepts scientifiques complexes, en les préparant à de futures carrières dans les domaines STEM.
  • Construction de haute qualité: construite avec des matériaux fiables et une technologie de membrane d'échange de protons avancé, ce générateur de piles à combustible à hydrogène assure des performances fiables et une utilisation durable, ce qui en fait un ajout précieux à toute configuration de laboratoire.
  • Fonctionnement sûr et efficace: Conçu en pensant à la sécurité, ce générateur de piles à combustible hydrogène présente une génération contrôlée par l'hydrogène gazeux et une conversion efficace d'énergie, minimiser les risques et maximiser les avantages éducatifs pour les étudiants.
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Pile à combustible à hydrogène réversible et électrolyseur Expérience de physique et d'électricité Kit générateur d'oxygène à hydrogène Équipement pédagogique Pile à combustible à hydrogène
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#6

  • 1. Partie électrique : moteur avec épaulement éolien, ampèremètre, voltmètre.
  • 2. Pile à combustible à l'ammoniac. Les électrons de l'hydrogène voyagent de l'anode à la cathode via un circuit externe, générant un courant électrique. À la cathode, les électrons, les protons et l'oxygène de l'air se combinent for produire de l'eau, principal sous-produit de la pile à combustible.
  • 3. Électrolyseur d'eau PEM (échange de protons). L'hydrogène gazeux est envoyé à l'anode de la membrane, tandis que l'air est envoyé à la cathode. Les atomes d'hydrogène sont dépouillés de leurs électrons côté anode, et les protons chargés positivement traversent la membrane for atteindre la cathode. for que cette réaction se produise, un catalyseur au platine doit être utilisé.
  • 4. Les deux électrodes à membrane échangeuse de protons de la base organique et du présentateur mesurent 35 mm x 35 mm. Étapes expérimentales: ajouter de l’eau déionisée jusqu’au niveau d’eau dans l’électrolyseur d’eau PEM. La quantité d’eau ne doit pas être excessive for éviter tout écoulement dans la batterie. Après avoir ajouté de l’eau, raccorder la sortie d’hydrogène de l’électrolyseur d’eau à l’entrée d’hydrogène de l’appareil d’alimentation électrique à l’aide d’un tuyau de gaz.
  • 5. Connectez ensuite l'alimentation 6 V-12 V CC aux fils positif et négatif de l'électrolyseur d'eau, puis connectez la ligne de transport de la partie électrique à l'alimentation électrique. Après 2 à 3 minutes, le petit moteur se met en marche et le courant s'affiche sur le courantomètre et le voltmètre. Valeur positive.
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#7

  • 1. Partie électrique : moteur avec épaulement éolien, ampèremètre, voltmètre.
  • 2. Pile à combustible à l'ammoniac. Les électrons de l'hydrogène voyagent de l'anode à la cathode via un circuit externe, générant un courant électrique. À la cathode, les électrons, les protons et l'oxygène de l'air se combinent for produire de l'eau, principal sous-produit de la pile à combustible.
  • 3. Électrolyseur d'eau PEM (échange de protons). L'hydrogène gazeux est envoyé à l'anode de la membrane, tandis que l'air est envoyé à la cathode. Les atomes d'hydrogène sont dépouillés de leurs électrons côté anode, et les protons chargés positivement traversent la membrane for atteindre la cathode. for que cette réaction se produise, un catalyseur au platine doit être utilisé.
  • 4. Les deux électrodes à membrane échangeuse de protons de la base organique et du présentateur mesurent 35 mm x 35 mm. Étapes expérimentales: ajouter de l’eau déionisée jusqu’au niveau de l’électrolyseur d’eau PEM. La quantité d’eau ne doit pas être excessive for éviter tout écoulement dans la batterie. Après avoir ajouté de l’eau, raccorder la sortie d’hydrogène de l’électrolyseur d’eau à l’entrée d’hydrogène de l’appareil d’alimentation électrique à l’aide d’un tuyau de gaz.
  • 5. Connectez ensuite l'alimentation 6 V-12 V CC aux fils positif et négatif de l'électrolyseur d'eau, puis connectez la ligne de transport de la partie électrique à l'alimentation électrique. Après 2 à 3 minutes, le petit moteur se met en marche et le courant s'affiche sur le courantomètre et le voltmètre. Valeur positive.
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Démonstration De Pile À Combustible À Hydrogène Expérimentateur Électrolyseur D'eau À Deux Membranes Échangeuses De Protons Laboratoire De Chimie Équipement Étudiant Démonstration Enseignant
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QUALITÉ BONNE

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#8

  • 1. Partie électrique : moteur avec épaulement du vent, ampèremètre, voltmètre.
  • 2. Pile à combustible à ammoniac. Les électrons de l'hydrogène se déplacent de l'anode à la cathode via un circuit externe, générant un courant électrique. À la cathode, les électrons, les protons et l’oxygène de l’air se combinent for produire de l’eau, qui est le principal sous-produit de la pile à combustible.
  • 3. Électrolyseur d'eau PEM (échange de protons). L'hydrogène gazeux est envoyé à l'anode de la membrane et l'air est envoyé à la cathode. Les atomes d’hydrogène sont dépourvus d’électrons du côté de l’anode et les protons chargés positivement traversent la membrane for atteindre la cathode. for que cette réaction se produise, il faut utiliser un catalyseur au platine.
  • 4. Les deux électrodes à membrane échangeuse de protons dans la base organique et le présentateur mesurent 35 mm x 35 mm. Étapes expérimentales. Ajoutez de l'eau déminéralisée au niveau d'eau dans l'électrolyseur d'eau PEM. La quantité d’eau ne doit pas être trop importante for empêcher l’eau de s’écouler dans la batterie. Après avoir ajouté de l'eau, connectez la sortie d'hydrogène gazeux de l'électrolyseur d'eau à l'entrée d'hydrogène gazeux de l'énergie électrique avec un tuyau de gaz.
  • 5. Connectez ensuite l'alimentation cc 6 V-12 V au câblage positif et négatif de la partie électrolyseur d'eau, et connectez la ligne de transport de la partie électrique à l'énergie électrique après 2-3 minutes, le petit moteur commence à fonctionner, et le courant est affiché sur le courant et le voltmètre. Valeur positive.
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FHKQMLFQ Pile à Combustible à hydrogène réversible et électrolyseur Expérience de Physique et d'électricité Kit générateur d'oxygène à hydrogène Équipement pédagogique Pile à Combustible à hydrogène
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#10

  • 1. Partie électrique : moteur avec épaulement éolien, ampèremètre, voltmètre.
  • 2. Pile à combustible à l'ammoniac. Les électrons de l'hydrogène voyagent de l'anode à la cathode via un circuit externe, générant un courant électrique. À la cathode, les électrons, les protons et l'oxygène de l'air se combinent for produire de l'eau, principal sous-produit de la pile à combustible.
  • 3. Électrolyseur d'eau PEM (échange de protons). L'hydrogène gazeux est envoyé à l'anode de la membrane, tandis que l'air est envoyé à la cathode. Les atomes d'hydrogène sont dépouillés de leurs électrons côté anode, et les protons chargés positivement traversent la membrane for atteindre la cathode. for que cette réaction se produise, un catalyseur au platine doit être utilisé.
  • 4. Les deux électrodes à membrane échangeuse de protons de la base organique et du présentateur mesurent 35 mm x 35 mm. Étapes expérimentales: ajouter de l’eau déionisée jusqu’au niveau d’eau dans l’électrolyseur d’eau PEM. La quantité d’eau ne doit pas être excessive for éviter tout écoulement dans la batterie. Après avoir ajouté de l’eau, raccorder la sortie d’hydrogène de l’électrolyseur d’eau à l’entrée d’hydrogène de l’appareil d’alimentation électrique à l’aide d’un tuyau de gaz.
  • 5. Connectez ensuite l'alimentation 6 V-12 V CC aux fils positif et négatif de l'électrolyseur d'eau, puis connectez la ligne de transport de la partie électrique à l'alimentation électrique. Après 2 à 3 minutes, le petit moteur se met en marche et le courant s'affiche sur le courantomètre et le voltmètre. Valeur positive.
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