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关于我们

理化(香港)有限公司成立于2007年,凭借多年的专业积累和客户服务,已成为氢燃料电池和锂电池研究与测试领域的头部仪器设备提供商之一。我们专注以氢燃料电池测试设备的研发与制造,产品线全面覆盖从催化剂研究至电堆测试的需求。我们提供包括旋转圆盘电极DSR、燃料电池测试系统980、电解水制氢测试系统780、CO2还原测试系统880、以及催化剂评估的前处理在内的众多设备,为用户带来测试解决方案。在锂电池测试领域,我们同样表现出色,推出了原位产气测量系统、原位膨胀分析系统等设备,为电池研究提供了*支持。历经17载深耕细作,理化公司积累了丰富的燃料电池与锂电池领域的专业技术和客户服务经验,累计服务用户超100000+,深刻洞察客户需求,为客户提供精准、高效的应用坚决方案。理化(香港)有限公司肩负“服务大国科研”的使命,向全球用户隆重推出经典的DSR数字型旋转圆盘电极装置。我们致力于打造具有中国特色的新一代旋转圆盘电极(RRDE/RDE)产品及前处理设备,助力国家科技发展,规避&...
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  • 公司新闻

    2026 / 6.10

    氢能产业核心装备:燃料电池测试系统的选型与对比
    燃料电池测试系统作为氢能产业核心装备,是保障燃料电池研发迭代、性能验证与质量管控的关键支撑。其选型逻辑与技术对比,直接关系到氢能技术突破效率与产业化进程,需围绕多维度核心需求展开科学考量。一、选型核心维度:锚定产业需求的关键标尺燃料电池测试系统选型的首要前提是精准匹配应用场景,不同领域的测试需求差异显著。乘用车测试侧重便携性与高频动态数据采集,商用车测试强调设备连续运行的稳定性,固定式发电测试则要求燃料兼容性与多工况适配能力,唯有贴合场景特性,才能避免设备性能浪费或不足。性能...
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    2026 / 5.14

    旋转环盘电极:电化学中间体捕捉的关键技术装置
    在电化学反应机理探索的前沿领域,高活性、短寿命的中间体捕捉是解析反应路径的核心瓶颈。旋转环盘电极凭借独特的结构设计与流体动力学控制,成为电化学中间体原位捕捉的关键技术装置,为能源催化、材料科学等领域的基础研究提供核心支撑。结构设计:构建“生成-捕获”闭环体系旋转环盘电极的核心结构由同心圆盘电极、环状电极及中间绝缘层精密构成。圆盘电极作为主反应区,负载催化材料以触发目标反应;环电极多采用铂、金等惰性导电材料,专职捕获中间体;二者间的绝缘层严格控制间距,保障传质路径的精准可控。工...
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    2026 / 3.25

    理化“小理之春”培训再启航,赋能从催化剂到膜电极的全链路测试
    3月20日,理化有限公司“小理之春”应用支持培训活动如期举行。作为覆盖从催化剂到膜电极的测试仪器&服务提供商,理化有限公司聚焦自主研发的“0+1+3”核心产品体系,为学员带来一场深度的电化学应用赋能。“0+1+3”产品体系,构建催化剂到膜电极测试全链路“0”代表前处理设备集群,涵盖电极磨抛机、旋涂仪、纳米浆料超声/气动喷涂仪、分散仪等,为测试奠定基础;“1”即DSR数字型旋转圆盘电极装置,精准赋能催化剂性能评价;“3”则覆盖三大应用场景——780PEM/AEM电解水测试台、8...
  • 公司新闻

    2026 / 1.19

    amel极谱仪在食品安全监测中的应用
    食品安全是人们健康的重要保障,涉及到食品的生产、加工、储存和消费等多个环节。随着食品产业的快速发展,食品安全问题日益突出,如何有效监测食品中的有害物质成为亟待解决的课题。amel极谱仪作为一种高灵敏度和高选择性的分析仪器,在食品安全监测中表现出巨大的应用潜力。本文将探讨其工作原理以及在食品安全监测中的具体应用。一、工作原理amel极谱仪是一种基于极谱法的电化学分析仪器,其工作原理主要依赖于电流与电位之间的关系。通过施加一个可变电位,分析样品中的电活性物质时,电流的变化可以反映...
  • 公司新闻

    2026 / 1.13

    纳米浆料喷涂新方案:从“反复清堵”到“一键喷涂”
    您在MEA(膜电极)的科研实验中,您是否正面临这些棘手挑战?喷涂频繁堵头实验屡次中断,效率难以保障?涂层均匀性差催化层性能不稳定,数据重复性低?设备笨重难放挤占宝贵的实验室或洁净车间空间?操作复杂难学团队上手慢,培训成本高昂?这些痛点,我们懂。为此,武汉电弛公司推出DCIS-300纳米浆料超声喷涂仪(MEA专属定制款)——一款以“不堵”为核心,集高效、精准、便捷于一身的解决方案,重塑您的喷涂体验。核心优势:专为攻克MEA制备难题而生垂直超声雾化结构,实现99.9%以上不堵头,...
  • 公司新闻

    2025 / 12.16

    燃料电池测试系统的结构设计与关键技术
    燃料电池测试系统是用于检测和评估燃料电池性能的重要设备,广泛应用于燃料电池研发、生产、验证等环节。随着燃料电池技术在交通、能源、环保等领域的应用不断拓展,技术要求也越来越高。本文将从其结构设计和关键技术两个方面进行探讨。一、结构设计燃料电池测试系统的主要任务是对燃料电池的电气、热力学、气体流量等多个参数进行实时监测、记录和分析。通常包括以下几个主要部分:1、燃料电池测试单元:这是系统的核心部分,负责将测试对象——燃料电池单体或电池堆与测试系统连接。它通常包括电池堆、电解质、气...
  • 技术文章

    2026 / 6.17

    为什么顶刊偏爱高压二氧化碳还原测试
    纵观电催化二氧化碳还原(CO₂RR)领域不难发现,《Nature》《NatureCatalysis》等顶刊的高水准论文,基本都选择在高压工况下完成实验。同一套催化剂,在常压体系中反复迭代、优化配方与结构,性能始终难以突破;但切换至高压实验条件后,选择性、电流密度、长期稳定性三大核心指标实现提升,不仅更容易产出具备原创性的学术成果,研究成果也更贴合落地需求。今天我们结合行业发展现状、研究案例,拆解高压CO₂RR成为顶刊主流选择的核心原因。常压CO₂RR五大硬伤已是行业普遍瓶颈电...
  • 技术文章

    2026 / 6.5

    旋转圆盘圆环电极的常见干扰因素与误差控制方案
    旋转圆盘圆环电极凭借对电化学反应过程的精准解析能力,成为电化学研究的核心工具,但其测量结果易受多重干扰,误差控制成效直接决定实验数据的可靠性。深入剖析干扰根源,构建系统的误差控制体系,是释放该电极技术价值的关键前提。旋转圆盘圆环电极的常见干扰,贯穿实验全流程,且成因复杂。机械系统的稳定性是首要干扰源,转速的细微波动会直接破坏流体边界层的稳定性,导致反应物传质不均,使电流响应偏离理论规律;装配环节若存在偏差,圆盘与圆环的同心度不足,会造成电场分布失衡,进而引发信号串扰,干扰产物...
  • 技术文章

    2026 / 5.14

    旋转圆盘电极:电极过程动力学研究的核心支撑
    在电化学研究的前沿领域,电极过程动力学的探索是解锁能源转化、材料腐蚀、电合成等核心机理的关键钥匙。而旋转圆盘电极凭借精准可控的流体动力学设计与稳定的电化学响应能力,成为电极过程动力学研究的核心支撑工具,为揭示电极界面反应的本质规律搭建起关键桥梁。核心原理:以可控流体破解传质壁垒旋转圆盘电极的核心突破,在于将电极旋转与流体动力学深度融合,构建起可精准调控的传质体系。当电极以恒定速率旋转时,会在电极表面形成均匀且稳定的层流边界层,使溶液中的活性物质以可控速率向电极表面定向扩散。这...
  • 技术文章

    2026 / 4.22

    DC DSR旋转圆盘电极顶刊成果|ACS Catalysis
    近期,江西师范大学彭桂明教授课题组在催化领域顶刊ACSCatalysis发表重要突破,使用DCDSR旋转圆盘圆环电极和电化学工作站对改性的催化剂进行了测试,把氮化碳电子结构“极化”,再搭气-液-固三相连续流光反应器,一举实现高效、高选择性、可连续产H₂O₂,性能刷新体系纪录!通讯作者:彭桂明、巫素琴论文单位:江西师范大学氟硅能源材料与化学教育部重点实验室,彭桂明团队论文DOI:10.1021/acscatal.6c00507(点击文末「阅读原文」,直达链接)双氧水(消毒水)在...
  • 技术文章

    2026 / 4.21

    为什么膜电极(MEA)喷涂前要浆料分散,这篇文章告诉你
    在实验室进行膜电极(MEA)性能测试时,MEA的制备质量,直接决定了测试结果。而所有环节中,除了喷涂技术及浆料本身性质问题,浆料的均匀性也是关键。这就像刷墙——如果油漆没充分调匀就直接往墙上刷,出来的墙面一定不平整,布满凹凸的颗粒感,甚至局部厚薄不一。催化剂喷涂也是同理:浆料有团聚,喷出来的催化层就容易出现厚薄不均、颗粒凸起、局部缺料等问题。结果就是,本来设计再好的配方,性能也大打折扣。很多人第一反应是把问题甩给喷涂工序,但有时“病根”,其实在浆料本身。纳米浆料如果混合不充分...
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    2026 / 1.13

    旋转参比电极在电化学研究中的应用
    电化学是一门研究电能与化学能之间相互转化的科学,广泛应用于能源、环境、材料等多个领域。在电化学实验中,电极的性能和稳定性对实验结果的准确性具有重要影响。旋转参比电极是一种特殊设计的电极,能够提供更为可靠的电化学测量。本文将探讨其工作原理、结构特点以及在电化学研究中的具体应用。一、工作原理旋转参比电极的基本原理是通过机械旋转来增强电极表面与电解液之间的质量传输,从而提高电极的响应速度和稳定性。在传统的电化学实验中,常常会受到电解液中离子浓度变化、扩散层厚度等因素的影响,这可能导...

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