Poste de travail électrochimique à canal unique
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Poste de travail électrochimique à canal unique

Modèle : TOB-CS350M
Ce poste de travail électrochimique/potentiostat/galvanostat/électrochimique monocanal TOB-CS350M se compose d'un générateur de fonctions arbitraires DDS, d'un potentiostat/galvanostat haute puissance, d'un analyseur de corrélation double-canal, d'un convertisseur AD 24 bits double-haute vitesse-vitesse 16 bits/haute-précision et d'interfaces d'extension. Max. le courant est de ± 2 A, la plage de potentiel est de ± 10 V. La plage de fréquences EIS est de 10 uHz ~ 1 MHz. Il peut être utilisé dans divers domaines électrochimiques tels que la corrosion, l’énergie, les matériaux et l’électroanalyse. Le courant peut être augmenté jusqu'à 20 A/40 A avec un amplificateur de courant CS2020B/CS2040B.
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Présentation du produit

 

Poste de travail électrochimique à canal unique

Spécification

Ce poste de travail électrochimique/potentiostat/galvanostat/électrochimique monocanal TOB-CS350M se compose d'un générateur de fonctions arbitraires DDS, d'un potentiostat/galvanostat haute puissance, d'un analyseur de corrélation double-canal, d'un convertisseur AD 24 bits double-haute vitesse-vitesse 16 bits/haute-précision et d'interfaces d'extension. Max. le courant est de ± 2 A, la plage de potentiel est de ± 10 V. La plage de fréquences EIS est de 10 uHz ~ 1 MHz. Il peut être utilisé dans divers domaines électrochimiques tels que la corrosion, l’énergie, les matériaux et l’électroanalyse. Le courant peut être augmenté jusqu'à 20 A/40 A avec un amplificateur de courant CS2020B/CS2040B.

Caractéristiques

Supporte un système à 2, 3 ou 4 électrodes

Plage de potentiel et de courant : Automatique

Plage de contrôle potentielle : ± 10 V

Plage de contrôle du courant : ±2A

Précision du contrôle potentiel : 0,1 % × plage complète ± 1 mV

Précision du contrôle actuel : 0,1 % × plage complète

Potential resolution: 10μV (>100Hz),3μV (<10Hz)

Sensibilité actuelle: 1pA

Temps de montée :<1μs (<10mA), <10μs (<2A)

Impédance d'entrée de l'électrode de référence : 1012Ω||20pF

Plage de courant : 2nA~2A, 10 gammes

Tension de conformité : ±21 V

Sortie de courant maximale : 2 A

Taux de balayage CV et LSV : 0,001 mV ~ 10 000 V/s

Largeur d'impulsion CA et CC : 0,0001 ~ 65 000 s

Incrément de courant pendant le balayage : 1 mA à 1 A/ms

Incrément potentiel pendant le balayage : 0,076 mV à 1 V/ms

Fréquence SWV : 0,001 ~ 100 kHz

Largeur d'impulsion DPV et NPV : 0,0001 ~ 1 000 s

Acquisition de données AD : 16 bits à 1 MHz, 20 bits à 1 kHz

Résolution DA : 16 bits, temps de configuration : 1 μs

Incrément de potentiel minimum en CV : 0,075 mV

Fréquence IMP : 10 μHz ~ 1 MHz

Filtres passe-bas- : couvrant 8 décennies

Système d'exploitation : Windows 10/11

Interface : USB 2.0

Poids / Mesures : 6,5 kg, 36,5 x 30,5 x16 cm

EIS (spectroscopie d'impédance électrochimique)

Générateur de signaux

Gamme de fréquences : 10 μHz ~ 1 MHz

Amplitude CA : 1 mV ~ 2500 mV

Biaisie CC : -10~+10V

Impédance de sortie : 50 Ω

Forme d'onde : onde sinusoïdale, onde triangulaire et onde carrée

Distorsion des vagues :<1%

Mode de numérisation : logarithmique/linéaire, augmentation/diminution

Analyseur de signaux

Temps intégral :

minimum : 10 ms ou la durée la plus longue d'un cycle

Maximum : 106 cycles ou 105 s

Délai de mesure : 0 ~ 105 s

Compensation de décalage CC

Plage de compensation automatique potentielle : -10 V~+10V

Plage de compensation de courant : -1A~+1A

Bande passante : plage de fréquences de 8 décades, réglage automatique et manuel

Comparaison de modèles de techniques-

Techniques

TOB-CS300M

PAS D'EIE

TOB-CS310M

AVEC SIE

TOB-CS350M

AVEC SIE

Polarisation stable

Potentiel de circuit ouvert (OCP)

Potentiostatique (courbe i-t)

Galvanostatique

Potentiodynamique (tracé de Tafel)

Galvanodynamique

Polarisation transitoire

Étapes multi{{0}potentielles

Multi-Étapes actuelles

Escalier potentiel-marche (VSTEP)

Escalier galvanique-Marche (ISTEP)

Méthodes Chrono

Chronopotentiométrie (CP)

Chronoampérométrie (CA)

Chronocoulométrie (CC)

Voltamétrie

Voltammétrie cyclique (CV)

Voltampérométrie à balayage linéaire (LSV)(i-v)

Voltampérométrie en escalier (SCV) #

Voltampérométrie à ondes carrées (SWV) #

Voltampérométrie à impulsions différentielles (DPV)#

Voltamétrie à impulsions normales (NPV)#

Voltammétrie différentielle à impulsions normales (DNPV)#

Voltamétrie AC (ACV) #

EIE

EIS potentiostatique (Nyquist, Bode)

EIS galvanostatique

EIS potentiostatique (Fréq. en option)

EIS galvanostatique (fréq. facultative)

Mott-Schottky

EIS potentiostatique en fonction du temps (fréq. unique)

EIS galvanostatique en fonction du temps (fréq. unique)

Mesure de la corrosion

Courbe de polarisation cyclique (CPP)

Courbe de polarisation linéaire (LPR)

Réactivation électrochimique potentiocinétique (RPE)

Bruit électrochimique (EN)

Ampèremètre à résistance zéro (ZRA)

Test de batterie

Charge et décharge de la batterie

Charge et décharge galvanostatique (GCD)

Charge et décharge potentiostatiques (PCD)

Technique de titrage intermittent potentiostatique (PITT)

Technique de titrage intermittent galvanostatique (GITT)

Ampérométrie

Ampérométrie à impulsions différentielles (DPA)

Ampérométrie à impulsions différentielles doubles (DDPA)

Ampérométrie à triple impulsion (TPA)

Détection ampérométrique d'impulsion intégrée (IPAD)

# Il existe des méthodes de décapage correspondantes.

Application

Corrosion:le testeur comprend toutes les techniques électrochimiques pour la mesure de la corrosion telles que l'OCP, la courbe de polarisation (potentiodynamique), l'EIS, la polarisation cyclique CPP (courbe de passivation), la réactivation électrochimique potentiocinétique (EPR), le test de diffusion d'hydrogène, le ZRA, le bruit électrochimique, etc. Il peut être utilisé pour étudier le mécanisme de corrosion des métaux et la résistance à la corrosion, et évaluer la durabilité du revêtement et l'efficacité du courant d'anode sacrificiel. Il peut également être utilisé pour le dépistage rapide d’inhibiteurs de corrosion, de fongicides, etc.

Single Channel Electrochemical Workstation

À gauche : Courbes de polarisation de l'alliage Ti- et de l'acier inoxydable dans une solution à 3 % de NaCl

À droite : EN d'acier à faible-carbone en 0,05mol/LCl+0.1mol/LNaHCO3

Il utilise un algorithme intégral de corrélation et une technique d'échantillonnage à double canal-sur-, et possède une forte capacité anti-interférence. La résistance interne de l'instrument peut atteindre 1013Ω. Il convient aux mesures EIS de systèmes à haute impédance - (tels que les revêtements, le béton, etc.)

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Test de vieillissement au brouillard salin d'un revêtement à haute impédance

Énergie

Avec les techniques LSV, CV, charge et décharge galvanostatiques (GCD), potentiel/courant constant EIS et circuit de compensation IR précis, les potentiostats Corrtest sont largement utilisés dans les supercondensateurs, les batteries Li-ion, les batteries sodium-ion, les piles à combustible, les batteries Li-S, les cellules solaires, les batteries à semi-conducteurs-, les batteries à flux, les batteries métal-air, etc. C'est un excellent outil scientifique pour les chercheurs dans les domaines de l'énergie et matériaux.

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Courbe CV du supercondensateur PPy dans une solution H2SO4 à 0,5 mol/L

Électroanalyse

Le potentiostat Corrtest comprend toutes les méthodes voltamétriques telles que NPV, DNPV, SWV, ACV, et peut être utilisé pour une analyse rapide des oligo-éléments dans la solution. Les méthodes de dénudage par voltamétrie peuvent effectuer une analyse quantitative en fonction du courant de crête de dénudage.

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Décapage des courbes voltamétriques en solution de différentes concentrations de Pb2+, Cd 2+, Zn2+

Électro-catalyse

Le potentiostat Corrtest peut mesurer le potentiel demi-onde (ORR), le surpotentiel (HER, OER) du catalyseur et a la fonction de calcul de la densité de puissance maximale et de la densité d'énergie.

Mesure cyclique à long-terme de l'ORR, de l'OER, de l'HER et du CO2RR par des techniques telles que la voltamétrie cyclique, la potentiostatique et la galvanostatique. L'efficacité de Faraday peut être mesurée avec un bipotentiostat.

Le courant maximum peut être de 20 A et la tension de conformité peut être de 30 V, et grâce à la technique de compensation IR, le potentiostat Corrtest peut mesurer avec précision le surpotentiel de l'électrode, ce qui constitue un gros avantage dans le domaine de l'électrocatalyse.

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Courbe LSV des catalyseurs en solution alcaline

Fonctionnalités du logiciel

Voltamétrie cyclique :Le logiciel CS studio fournit aux utilisateurs un kit polyvalent de lissage/différentiel/intégration, qui peut compléter le calcul de la hauteur du pic, de la surface du pic et du potentiel de pic des courbes CV. Dans la technique CV, lors de l'analyse des données, il existe une fonction de sélection du ou des cycles exacts à afficher.

Tracé de Tafel et taux de corrosion :CS Studio fournit également un puissant ajustement non linéaire-sur l'équation de Butler-Volmer de la courbe de polarisation. Il peut calculer la pente de Tafel, la densité du courant de corrosion, le courant de limitation, la résistance de polarisation et le taux de corrosion. Il peut également calculer la densité spectrale de puissance, la résistance au bruit et la résistance du spectre sonore sur la base des mesures EN.

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Test et analyse de la batterie :

  • efficacité de charge et de décharge, capacité, capacité spécifique, énergie de charge et de décharge.

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Analyse EIE :Bode, Nyquist, Mott-intrigue de Schottky

  • Lors de l'analyse des données EIS, une fonction d'ajustement-intégrée permet de dessiner le circuit équivalent personnalisé.

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Alimentation standard-potentiostat à canal unique-

  • Hôte de l'instrument
  • Logiciel CS-Studio
  • Câble d'alimentation x1
  • Câble USB x1
  • Câble cellule/électrode x2
  • Cellule factice (1kΩ||100µF) x1
  • Manuel

Affichage du produit

Single Channel Electrochemical Workstation

 

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