18911348769

PRODUCT CENTER

产品中心

查看更多
about us

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,为电池研究提供了强大支持。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...
查看更多
since

2007

recommend

推荐产品

NEWS CENTER

新闻中心

公司新闻

技术文章

查看更多
  • 公司新闻

    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...
  • 公司新闻

    2025 / 12.15

    理化有限公司 2026 年度论文奖励计划:热力开启,佳作有奖!
    理化(香港)有限公司为鼓励我国高校和科研机构在电催化领域的研究和创新,共同推动电催化领域的学术发展和技术进步,年度论文奖励计划仍在如火如荼的进行中…一、奖励对象高校及科研机构老师和科研人员等。二、奖励规则(1)时间统计起止时间:2025年9月1日-2026年8月31日(凡在此期间的论文均执行此奖励政策)奖金发放时间:即发即奖。收到邮件申请核实无误后,即刻发放。(注:奖金为税前金额)‍(2)论文发表见刊日期在2025年9月1日至2026年8月31日之间(3)论文中明确提到理化公...
  • 公司新闻

    2025 / 11.16

    旋转环盘电极的工作原理与性能优化
    旋转环盘电极是电化学研究中常用的一种实验装置,广泛应用于催化反应、燃料电池、电池及其他电化学过程的研究。它由一个圆盘电极和一个围绕圆盘电极的环形电极组成,电极通过轴连接,圆盘电极可以旋转,而环电极通常是静止的。一、工作原理旋转环盘电极的基本原理是通过旋转圆盘电极引起溶液中的对流,使得反应物和电极表面的质量传输加速。具体来说,当圆盘电极旋转时,它会引起电极表面附近溶液的强制流动,这种流动促进了反应物向电极表面的扩散,从而提高了电流响应。这种强制对流不仅能够增强电极反应物的传输速...
  • 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...
  • 技术文章

    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...
  • 技术文章

    2025 / 12.10

    DSR旋转圆盘电极的工作原理与应用分析
    DSR旋转圆盘电极是一种常见的电化学分析仪器,广泛应用于材料科学、环境监测以及电化学反应研究等领域。它通过旋转的电极表面与电解液接触,从而改变电极表面的质量和电流分布,进而研究电化学反应的动力学和传质特性。其工作原理与性能分析对理解电化学反应、提高反应效率及设计优化的电化学设备具有重要意义。一、工作原理DSR旋转圆盘电极系统的核心部分是一个旋转的电极,通常由一个导电的圆盘材料(如铂、金或玻碳等)构成,固定在电极转轴上。该电极与电解液接触,并且通过外部电源提供电流。当电极旋转时...
  • 技术文章

    2025 / 12.8

    专为实验室MEA制备打造的DC纳米超声喷涂仪
    在燃料电池、电解水等前沿能源领域的实验室中,高性能膜电极(MEA)的制备是推动科研进展的关键步骤。催化层浆料的均匀涂覆,更是直接影响MEA性能与实验数据的可靠性。然而,传统喷涂技术常因喷头堵塞问题,让许多人困扰不已:实验中途喷头堵塞,导致样品作废、进度中断催化剂浆料(如Pt/C)在喷头内干涸,造成物料与经费的双重浪费清理微米级喷孔耗时耗力,拖慢科研节奏喷涂不均匀,导致MEA性能数据离散,重复性差一段时间后,浆料出现沉淀、分层针对实验室MEA制备中的喷涂痛点,武汉电弛公司推出D...
  • 技术文章

    2025 / 11.19

    AEM电解水双侧供液技术与定制化测试方案
    阴离子交换膜(AEM,AnionExchangeMembrane)电解水技术结合了传统碱性水电解和质子交换膜(PEM,ProtonExchangeMembrane)水电解的优势,因其能够使用非贵金属催化剂并在碱性环境中运行,因而被认为是生产绿色氢气的最有前景的技术路线之一。AEM电解水技术通过阴离子交换膜分隔阳极和阴极反应,它允许氢氧根离子(OH-)作为载流子从阴极穿过膜到达阳极。与PEM电解水(需要酸性或中性环境和贵金属催化剂)不同,AEM电解水可以在碱性环境中运行,从而可...

服务热线
18911348769

扫码加微信