Poste de travail électrochimique à canal unique
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.
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.
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Caractéristiques |
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Supporte un système à 2, 3 ou 4 électrodes |
Plage de potentiel et de courant : Automatique |
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Plage de contrôle potentielle : ± 10 V |
Plage de contrôle du courant : ±2A |
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Précision du contrôle potentiel : 0,1 % × plage complète ± 1 mV |
Précision du contrôle actuel : 0,1 % × plage complète |
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Potential resolution: 10μV (>100Hz),3μV (<10Hz) |
Sensibilité actuelle: 1pA |
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Temps de montée :<1μs (<10mA), <10μs (<2A) |
Impédance d'entrée de l'électrode de référence : 1012Ω||20pF |
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Plage de courant : 2nA~2A, 10 gammes |
Tension de conformité : ±21 V |
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Sortie de courant maximale : 2 A |
Taux de balayage CV et LSV : 0,001 mV ~ 10 000 V/s |
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Largeur d'impulsion CA et CC : 0,0001 ~ 65 000 s |
Incrément de courant pendant le balayage : 1 mA à 1 A/ms |
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Incrément potentiel pendant le balayage : 0,076 mV à 1 V/ms |
Fréquence SWV : 0,001 ~ 100 kHz |
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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 |
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Résolution DA : 16 bits, temps de configuration : 1 μs |
Incrément de potentiel minimum en CV : 0,075 mV |
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Fréquence IMP : 10 μHz ~ 1 MHz |
Filtres passe-bas- : couvrant 8 décennies |
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Système d'exploitation : Windows 10/11 |
Interface : USB 2.0 |
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Poids / Mesures : 6,5 kg, 36,5 x 30,5 x16 cm |
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EIS (spectroscopie d'impédance électrochimique) |
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Générateur de signaux |
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Gamme de fréquences : 10 μHz ~ 1 MHz |
Amplitude CA : 1 mV ~ 2500 mV |
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Biaisie CC : -10~+10V |
Impédance de sortie : 50 Ω |
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Forme d'onde : onde sinusoïdale, onde triangulaire et onde carrée |
Distorsion des vagues :<1% |
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Mode de numérisation : logarithmique/linéaire, augmentation/diminution |
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Analyseur de signaux |
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Temps intégral : minimum : 10 ms ou la durée la plus longue d'un cycle |
Maximum : 106 cycles ou 105 s |
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Délai de mesure : 0 ~ 105 s |
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Compensation de décalage CC |
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Plage de compensation automatique potentielle : -10 V~+10V |
Plage de compensation de courant : -1A~+1A |
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Bande passante : plage de fréquences de 8 décades, réglage automatique et manuel |
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Comparaison de modèles de techniques-
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Techniques |
TOB-CS300M PAS D'EIE |
TOB-CS310M AVEC SIE |
TOB-CS350M AVEC SIE |
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Polarisation stable |
Potentiel de circuit ouvert (OCP) |
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Potentiostatique (courbe i-t) |
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Galvanostatique |
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Potentiodynamique (tracé de Tafel) |
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Galvanodynamique |
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Polarisation transitoire |
Étapes multi{{0}potentielles |
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Multi-Étapes actuelles |
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Escalier potentiel-marche (VSTEP) |
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Escalier galvanique-Marche (ISTEP) |
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Méthodes Chrono |
Chronopotentiométrie (CP) |
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Chronoampérométrie (CA) |
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Chronocoulométrie (CC) |
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Voltamétrie |
Voltammétrie cyclique (CV) |
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Voltampérométrie à balayage linéaire (LSV)(i-v) |
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Voltampérométrie en escalier (SCV) # |
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Voltampérométrie à ondes carrées (SWV) # |
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Voltampérométrie à impulsions différentielles (DPV)# |
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Voltamétrie à impulsions normales (NPV)# |
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Voltammétrie différentielle à impulsions normales (DNPV)# |
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Voltamétrie AC (ACV) # |
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EIE |
EIS potentiostatique (Nyquist, Bode) |
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EIS galvanostatique |
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EIS potentiostatique (Fréq. en option) |
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EIS galvanostatique (fréq. facultative) |
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Mott-Schottky |
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EIS potentiostatique en fonction du temps (fréq. unique) |
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EIS galvanostatique en fonction du temps (fréq. unique) |
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Mesure de la corrosion |
Courbe de polarisation cyclique (CPP) |
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Courbe de polarisation linéaire (LPR) |
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Réactivation électrochimique potentiocinétique (RPE) |
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Bruit électrochimique (EN) |
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Ampèremètre à résistance zéro (ZRA) |
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Test de batterie |
Charge et décharge de la batterie |
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Charge et décharge galvanostatique (GCD) |
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Charge et décharge potentiostatiques (PCD) |
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Technique de titrage intermittent potentiostatique (PITT) |
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Technique de titrage intermittent galvanostatique (GITT) |
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Ampérométrie |
Ampérométrie à impulsions différentielles (DPA) |
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Ampérométrie à impulsions différentielles doubles (DDPA) |
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Ampérométrie à triple impulsion (TPA) |
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Détection ampérométrique d'impulsion intégrée (IPAD) |
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# 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.

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.)

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.

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.

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.

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.

Test et analyse de la batterie :
- efficacité de charge et de décharge, capacité, capacité spécifique, énergie de charge et de décharge.

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.

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
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