Jednokanałowa elektrochemiczna stacja robocza
Ta jednokanałowa-CS350M potencjostat/galwanostat/elektrochemiczna stacja robocza TOB-CS350M składa się z generatora funkcji arbitralnych DDS, potencjostatu/galwanostatu dużej mocy, dwu-kanałowego analizatora korelacji, dwu-kanałowego, szybkiego-szybkości 16-bitowego/wysokiej-precyzyjnej 24-bitowego konwertera AD i interfejsów rozszerzeń. Maks. prąd wynosi ±2A, zakres potencjału wynosi ±10V. Zakres częstotliwości EIS wynosi 10 uHz ~ 1 MHz. Może być stosowany do różnych dziedzin elektrochemicznych, takich jak korozja, energia, materiał i elektroanaliza. Prąd można zwiększyć do 20A/40A za pomocą wzmacniacza prądu CS2020B/CS2040B.
Jednokanałowa elektrochemiczna stacja robocza
Specyfikacja
Ta jednokanałowa-CS350M potencjostat/galwanostat/elektrochemiczna stacja robocza TOB-CS350M składa się z generatora funkcji arbitralnych DDS, potencjostatu/galwanostatu dużej mocy, dwu-kanałowego analizatora korelacji, dwu-kanałowego, szybkiego-szybkości 16-bitowego/wysokiej-precyzyjnej 24-bitowego konwertera AD i interfejsów rozszerzeń. Maks. prąd wynosi ±2A, zakres potencjału wynosi ±10V. Zakres częstotliwości EIS wynosi 10 uHz ~ 1 MHz. Może być stosowany do różnych dziedzin elektrochemicznych, takich jak korozja, energia, materiał i elektroanaliza. Prąd można zwiększyć do 20A/40A za pomocą wzmacniacza prądu CS2020B/CS2040B.
|
Dane techniczne |
|
|
Obsługa systemu 2-, 3- lub 4-elektrodowego |
Zakres potencjału i prądu: Automatyczny |
|
Potencjalny zakres regulacji: ±10V |
Zakres regulacji prądu: ±2A |
|
Potencjalna dokładność sterowania: 0,1% × pełny zakres ± 1 mV |
Dokładność kontroli prądu: 0,1%×pełny zakres |
|
Potential resolution: 10μV (>100 Hz), 3 μV (<10Hz) |
Czułość prądowa: 1pA |
|
Czas narastania:<1μs (<10mA), <10μs (<2A) |
Impedancja wejściowa elektrody odniesienia:1012Ω||20pF |
|
Zakres prądu: 2nA ~ 2A, 10 zakresów |
Napięcie zgodności: ±21V |
|
Maksymalny prąd wyjściowy: 2A |
Szybkość skanowania CV i LSV: 0,001 mV ~ 10 000 V/s |
|
Szerokość impulsu CA i CC: 0,0001 ~ 65 000 s |
Przyrost prądu podczas skanowania: 1mA@1A/ms |
|
Potencjalny przyrost podczas skanowania: 0,076 mV przy 1 V/ms |
Częstotliwość SWV: 0,001 ~ 100 kHz |
|
Szerokość impulsu DPV i NPV: 0,0001 ~ 1000 s |
Pozyskiwanie danych AD: 16 bitów przy 1 MHz, 20 bitów przy 1 kHz |
|
Rozdzielczość DA: 16 bitów, czas konfiguracji: 1 μs |
Minimalny przyrost potencjału w CV: 0,075 mV |
|
Częstotliwość IMP: 10 μHz ~ 1 MHz |
Filtry dolnoprzepustowe-: obejmujące 8 dekad |
|
System operacyjny: Windows 10/11 |
Interfejs: USB 2.0 |
|
Waga/wymiary: 6,5 kg, 36,5 x 30,5 x 16 cm |
|
|
EIS (elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna) |
|
|
Generator sygnału |
|
|
Zakres częstotliwości: 10 μHz ~ 1 MHz |
Amplituda prądu przemiennego: 1 mV ~ 2500 mV |
|
Odchylenie prądu stałego: -10~+10V |
Impedancja wyjściowa: 50Ω |
|
Kształt fali: fala sinusoidalna, fala trójkątna i fala prostokątna |
Zniekształcenie fali:<1% |
|
Tryb skanowania: logarytmiczny/liniowy, zwiększanie/zmniejszanie |
|
|
Analizator sygnału |
|
|
Czas całkowania: minimum: 10 ms lub najdłuższy czas cyklu |
Maksymalnie: 106 cykli lub 105 s |
|
Opóźnienie pomiaru: 0~105s |
|
|
Kompensacja przesunięcia prądu stałego |
|
|
Potencjalny zakres automatycznej kompensacji: -10 V~+10V |
Zakres kompensacji prądu: -1A~+1A |
|
Szerokość pasma: zakres częstotliwości 8 dekad, ustawienie automatyczne i ręczne |
|
Techniki- porównywania modeli
|
Techniki |
TOB-CS300M BEZ EIS-u |
TOB-CS310M Z EIS-em |
TOB-CS350M Z EIS-em |
|
|
Stabilna polaryzacja |
Potencjał obwodu otwartego (OCP) |
√ |
√ |
√ |
|
Potencjostatyczny (krzywa i-t) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Galwanostatyczne |
√ |
√ |
√ |
|
|
Potencjodynamiczny (wykres Tafela) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Galwanodynamiczny |
√ |
√ |
√ |
|
|
Polaryzacja przejściowa |
Wiele-potencjalnych kroków |
√ |
√ |
√ |
|
Wiele-bieżących kroków |
√ |
√ |
√ |
|
|
Potencjalny stopień schodów-(VSTEP) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Schody galwaniczne-Stopień (ISTEP) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Metody chrono |
Chronopotecjometria (CP) |
√ |
√ |
√ |
|
Chronoamperometria (CA) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Chronokoulometria (CC) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Woltametria |
Woltametria cykliczna (CV) |
√ |
√ |
√ |
|
Woltametria liniowa (LSV)(i-v) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Woltametria schodowa (SCV) # |
√ |
|
√ |
|
|
Woltamperometria prostokątna (SWV) # |
√ |
|
√ |
|
|
Różnicowa woltamperometria impulsowa (DPV)# |
√ |
|
√ |
|
|
Normalna woltametria impulsowa (NPV)# |
√ |
|
√ |
|
|
Różnicowa normalna woltametria impulsowa (DNPV)# |
√ |
|
√ |
|
|
Woltamperometria prądu przemiennego (ACV) # |
√ |
|
√ |
|
|
EIS |
Potencjostatyczny EIS (Nyquist, Bode) |
|
√ |
√ |
|
Galwanostatyczny EIS |
|
√ |
√ |
|
|
Potencjostatyczny EIS (częstotliwość opcjonalna) |
|
√ |
√ |
|
|
Galwanostatyczny EIS (częstotliwość opcjonalna) |
|
√ |
√ |
|
|
Motta-Schottky’ego |
|
√ |
√ |
|
|
Potencjostatyczny EIS w funkcji czasu (pojedyncza częstotliwość) |
|
√ |
√ |
|
|
Galwanostatyczny EIS w funkcji czasu (pojedyncza częstotliwość) |
|
√ |
√ |
|
|
Pomiar korozji |
Cykliczna krzywa polaryzacji (CPP) |
√ |
√ |
√ |
|
Liniowa krzywa polaryzacji (LPR) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Elektrochemiczna reaktywacja potencjokinetyczna (EPR) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Hałas elektrochemiczny (EN) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Amperomierz z zerową rezystancją (ZRA) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Test baterii |
Ładowanie i rozładowywanie akumulatora |
√ |
√ |
√ |
|
Ładowanie i rozładowanie galwanostatyczne (GCD) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Potencjostatyczne ładowanie i rozładowywanie (PCD) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Technika miareczkowania potencjostatycznego przerywanego (PITT) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Technika galwanostatycznego przerywanego miareczkowania (GITT) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Amperometria |
Różnicowa amperometria impulsowa (DPA) |
√ |
|
√ |
|
Podwójna różnicowa amperometria impulsowa (DDPA) |
√ |
|
√ |
|
|
Amperometria potrójnego impulsu (TPA) |
√ |
|
√ |
|
|
Zintegrowana detekcja amperometryczna impulsu (IPAD) |
√ |
|
√ |
|
# Istnieją odpowiednie metody usuwania izolacji.
Aplikacja
Korozja:tester obejmuje wszystkie techniki elektrochemiczne do pomiaru korozji, takie jak OCP, krzywa polaryzacji (potencjodynamiczna), EIS, polaryzacja cykliczna CPP (krzywa pasywacji), elektrochemiczna reaktywacja potencjokinetyczna (EPR), test dyfuzji wodoru, ZRA, szum elektrochemiczny itp. Może być stosowany do badania mechanizmu korozji metali i odporności na korozję oraz oceny trwałości powłoki i wydajności prądowej anody protektorowej. Można go również stosować do szybkiego sprawdzania inhibitorów korozji, środków grzybobójczych itp.

Po lewej: Krzywe polaryzacji stopu Ti-i stali nierdzewnej w 3% roztworze NaCl
Po prawej: EN stali niskowęglowej-w 0,05mol/LCl+0.1mol/LNaHCO3
Wykorzystuje algorytm całkowania korelacji i technikę próbkowania-dwukanałowego-, a także ma silne właściwości przeciw-zakłóceniom. Rezystancja wewnętrzna przyrządu wynosi do 1013 Ω. Nadaje się do pomiarów EIS systemów o wysokiej-impedancji (takich jak powłoki, beton itp.)

Test starzenia w mgle solnej powłoki o wysokiej impedancji
Energia
Dzięki technikom LSV, CV, ładowania i rozładowania galwanostatycznego (GCD), stałego potencjału/prądu EIS i precyzyjnego obwodu kompensacji podczerwieni, potencjostaty Corrtest są szeroko stosowane w superkondensatorach, bateriach-liowo-jonowych, bateriach-sodowych, ogniwach paliwowych, bateriach Li-S, ogniwach słonecznych, bateriach półprzewodnikowych-, bateriach przepływowych, bateriach metal-powietrznych itp. Jest to doskonałe narzędzie naukowe dla badaczy w dziedzinach energii i materiały.

Krzywa CV superkondensatora PPy w roztworze H2SO4 o stężeniu 0,5 mol/L
Elektroanaliza
Corrtest potencjostat obejmuje wszystkie metody woltamperometryczne, takie jak NPV, DNPV, SWV, ACV i może być stosowany do szybkiej analizy pierwiastków śladowych w roztworze. Metody odpędzania woltamperometrycznego umożliwiają analizę ilościową zgodnie ze szczytowym prądem odpędzania.

Odpędzanie krzywych woltametrycznych w roztworze o różnym stężeniu Pb2+, Cd 2+,Zn2+
Elektro-kataliza
Najlepszy potencjostat może mierzyć potencjał półfalowy (ORR), nadpotencjał (HER, OER) katalizatora i ma funkcję szczytowej gęstości mocy oraz obliczania gęstości energii.
Długoterminowy-pomiar cykliczny ORR, OER, HER, CO2RR za pomocą technik takich jak woltamperometria cykliczna, potencjostatyczny i galwanostatyczny. Sprawność Faradaya można zmierzyć za pomocą bipotentiostatu.
Maksymalny prąd może wynosić 20 A, a napięcie podatności może wynosić 30 V, a dzięki technice kompensacji podczerwieni potencjostat Corrtest może precyzyjnie zmierzyć nadpotencjał elektrody, co jest dużą zaletą w dziedzinie elektrokatalizy.

Krzywa LSV katalizatorów w roztworze alkalicznym
Funkcje oprogramowania
Woltametria cykliczna:Oprogramowanie CS studio zapewnia użytkownikom wszechstronny zestaw do wygładzania/różnicowania/integracji, który może zakończyć obliczenia wysokości piku, powierzchni piku i potencjału szczytowego krzywych CV. W technice CV podczas analizy danych dostępna jest funkcja wyboru dokładnego cyklu(ów) do pokazania.
Wykres Tafela i szybkość korozji:Studio CS zapewnia również zaawansowane nieliniowe dopasowanie-do równania Butlera-Volmera krzywej polaryzacji. Może obliczyć nachylenie Tafela, gęstość prądu korozji, prąd ograniczający, odporność na polaryzację, szybkość korozji. Może również obliczyć gęstość widma mocy, odporność na hałas i odporność na widmo hałasu w oparciu o pomiary EN.

Test i analiza baterii:
- wydajność ładowania i rozładowania, pojemność, pojemność właściwa, energia ładowania i rozładowania.

Analiza EIS:Bode, Nyquist, Mott-Spisek Schottky’ego
- Podczas analizy danych EIS wbudowana-funkcja dopasowywania umożliwia narysowanie niestandardowego obwodu zastępczego.

Standardowe zasilanie-jedno-potencjostat
- Gospodarz instrumentu
- Oprogramowanie studia CS
- Kabel zasilający x1
- Kabel USB x1
- Kabel ogniwa/elektrody x2
- Ogniwo fikcyjne (1kΩ||100µF) x1
- Podręcznik
Wyświetlacz produktu




Nasz certyfikat
Więcej certyfikatówCertyfikat patentowy

ISO9001

Certyfikat CE

Skontaktuj się z nami
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Popularne Tagi: jednokanałowa elektrochemiczna stacja robocza, dostawcy, producenci, fabryka, cena
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie














