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Estación de trabajo electroquímica de un solo canal
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Productos calientes
Estación de trabajo electroquímica de un solo canal
Marca de fábrica:
TOB NEW ENERGYArtículo No.:
TOB-CS350Morden (moq):
1setPago:
L/C,T/Torigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
XIAMEN
Estación de trabajo electroquímica de un solo canal
PRESUPUESTO
Esta estación de trabajo electroquímica TOB-CS350M de un solo canal con potenciostato/galvanostato consta de un generador de funciones arbitrarias DDS, un potenciostato/galvanostato de alta potencia, un analizador de correlación de doble canal, un convertidor AD de doble canal de alta velocidad de 16 bits y de alta precisión de 24 bits, e interfaces de extensión. La corriente máxima es de ±2 A y el rango de potencial es de ±10 V. El rango de frecuencia EIS es de 10 μHz a 1 MHz. Se puede utilizar en diversos campos electroquímicos, como corrosión, energía, materiales y electroanálisis. La corriente se puede aumentar hasta 20 A/40 A con un amplificador de corriente CS2020B/CS2040B.
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Presupuesto |
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Admite sistemas de 2, 3 o 4 electrodos |
Rango de potencial y corriente: Automático |
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Rango de control de potencial: ±10 V |
Rango de control de corriente: ±2A |
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Precisión del control de potencial: 0,1 % × rango completo ± 1 mV |
Precisión del control de corriente: 0,1 % × rango completo |
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Resolución potencial: 10 μV (>100 Hz), 3 μV (<10 Hz) |
Sensibilidad de corriente: 1 pA |
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Tiempo de subida: <1μs (<10 mA), <10μs (<2 A) |
Impedancia de entrada del electrodo de referencia: 1012 Ω || 20 pF |
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Rango de corriente: 2 nA ~ 2 A, 10 rangos |
Voltaje de cumplimiento: ±21 V |
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Corriente máxima de salida: 2A |
Velocidad de escaneo CV y LSV: 0,001 mV ~ 10 000 V/s |
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Ancho de pulso CA y CC: 0,0001~65 000 s |
Incremento de corriente durante el escaneo: 1 mA a 1 A/ms |
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Incremento de potencial durante el escaneo: 0,076 mV a 1 V/ms |
Frecuencia SWV: 0,001~100 kHz |
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Ancho de pulso DPV y NPV: 0,0001~1000 s |
Adquisición de datos AD: 16 bits a 1 MHz, 20 bits a 1 kHz |
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Resolución DA: 16 bits, tiempo de configuración: 1 μs |
Incremento mínimo de potencial en CV: 0,075 mV |
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Frecuencia IMP: 10 μHz ~ 1 MHz |
Filtros de paso bajo: cubren 8 décadas |
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Sistema operativo: Windows 10/11 |
Interfaz: USB 2.0 |
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Peso/Medidas: 6,5kg, 36,5 x 30,5 x 16 cm |
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EIS (espectroscopia de impedancia electroquímica) |
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generador de señales |
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Rango de frecuencia: 10 μHz ~ 1 MHz |
Amplitud de CA: 1 mV ~ 2500 mV |
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Polarización de CC: -10~+10 V |
Impedancia de salida: 50Ω |
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Forma de onda: onda sinusoidal, onda triangular y onda cuadrada |
Distorsión de onda: <1% |
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Modo de escaneo: logarítmico/lineal, aumento/disminución |
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Analizador de señales |
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Tiempo integral: mínimo: 10 ms o el tiempo más largo de un ciclo |
Máximo: 106 ciclos o 105 s |
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Retardo de medición: 0~105 s |
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Compensación de desplazamiento de CC |
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Rango de compensación automática de potencial: -10 V ~ +10 V |
Rango de compensación de corriente: -1A~+1A |
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Ancho de banda: rango de frecuencia de 8 décadas, configuración automática y manual |
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Técnicas-comparación de modelos
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Técnicas |
TOB-CS300M NO EIS |
TOB-CS310M CON EIS |
TOB-CS350M CON EIS |
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Polarización estable |
Potencial de circuito abierto (OCP) |
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Potenciostática (curva it) |
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Galvanostático |
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Potenciodinámica (diagrama de Tafel) |
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Galvanodinámica |
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Polarización transitoria |
Pasos de múltiples potenciales |
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Pasos multicorriente |
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Escalera Potencial (VSTEP) |
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Escalera galvánica (ISTEP) |
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Métodos crono |
Cronopotenciometría (CP) |
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Cronoamperometría (CA) |
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Cronoculometría (CC) |
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Voltamperometría |
Voltamperometría cíclica (CV) |
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Voltamperometría de barrido lineal (LSV)(iv) |
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Voltamperometría de escalera (SCV) # |
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Voltamperometría de onda cuadrada (SWV) # |
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Voltamperometría de pulso diferencial (DPV)# |
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Voltamperometría de pulso normal (VPN)# |
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Voltamperometría de pulso normal diferencial (DNPV)# |
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Voltamperometría de CA (ACV) # |
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EIS |
EIS potenciostático (Nyquist, Bode) |
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EIS galvanostático |
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EIS potenciostático (frecuencia opcional) |
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EIS galvanostático (frecuencia opcional) |
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Mott-Schottky |
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EIS potenciostático vs. Tiempo (frecuencia única) |
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EIS galvanostático vs. Tiempo (frecuencia única) |
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Medición de la corrosión |
Curva de polarización cíclica (CPP) |
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Curva de polarización lineal (LPR) |
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Reactivación potenciocinética electroquímica (EPR) |
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Ruido electroquímico (EN) |
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Amperímetro de resistencia cero (ZRA) |
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Prueba de batería |
Carga y descarga de la batería |
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Carga y descarga galvanostática (GCD) |
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Carga y descarga potenciostática (PCD) |
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Técnica de titulación intermitente potenciostática (PITT) |
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Técnica de titulación intermitente galvanostática (GITT) |
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Amperometría |
Amperometría de pulso diferencial (DPA) |
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Amperometría de pulso diferencial doble (DDPA) |
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Amperometría de triple pulso (TPA) |
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Detección amperométrica de pulso integrada (IPAD) |
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# Existen métodos de pelado correspondientes.
Solicitud
Corrosión: El comprobador incluye todas las técnicas electroquímicas para la medición de la corrosión, como OCP, curva de polarización (potenciodinámica), EIS, polarización cíclica CPP (curva de pasivación), reactivación potenciocinética electroquímica (EPR), ensayo de difusión de hidrógeno, ZRA, ruido electroquímico, etc. Permite estudiar el mecanismo de corrosión del metal y su resistencia, así como evaluar la durabilidad del recubrimiento y la eficiencia de la corriente del ánodo de sacrificio. También permite la detección rápida de inhibidores de corrosión, fungicidas, etc.
Izquierda: Curvas de polarización de aleación de Ti y acero inoxidable en solución de NaCl al 3 %
Derecha: EN de acero bajo en carbono en 0,05 mol/LCl + 0,1 mol/LNaHCO3
Utiliza un algoritmo de correlación integral y una técnica de sobremuestreo de doble canal, y posee una alta capacidad antiinterferente. La resistencia interna del instrumento es de hasta 1013 Ω. Es adecuado para mediciones EIS en sistemas de alta impedancia (como revestimientos, hormigón, etc.).
Prueba de envejecimiento por niebla salina de recubrimiento de alta impedancia
Energía
Con técnicas LSV, CV, carga y descarga galvanostática (GCD), EIS de potencial/corriente constante y circuito de compensación IR preciso, los potenciostatos Corrtest se utilizan ampliamente en supercondensadores, baterías de iones de litio, baterías de iones de sodio, celdas de combustible, baterías de Li-S, celdas solares, baterías de estado sólido, baterías de flujo, baterías de metal-aire, etc. Es una excelente herramienta científica para investigadores en los campos de la energía y los materiales.
Curva CV del supercondensador PPy en una solución de H2SO4 de 0,5 mol/L
Electroanálisis
El potenciostato Corrtest incluye todos los métodos voltamperométricos, como VPN, VPND, VSV y VCA, y permite un análisis rápido de trazas de elementos en la solución. Los métodos de voltamperometría de redisolución permiten realizar análisis cuantitativos según la corriente pico de redisolución.
Curvas voltamétricas de desprendimiento en solución de diferentes concentraciones de Pb2+, Cd2+,Zn2+
Electrocatálisis
- El potenciostato Corrtest puede medir el potencial de media onda (ORR), el sobrepotencial (HER, OER) del catalizador y tiene la función de cálculo de densidad de potencia máxima y densidad de energía.
- Medición cíclica a largo plazo de ORR, OER, HER y CO₂RR mediante técnicas como voltamperometría cíclica, potenciostática y galvanostática. La eficiencia de Faraday puede medirse con un bipotenciostato.
- La corriente máxima puede ser de 20 A y el voltaje de cumplimiento puede ser de 30 V, y con la técnica de compensación de IR, el potenciostato Corrtest puede medir con precisión el sobrepotencial del electrodo, lo que es una gran ventaja en el campo de la electrocatálisis.
Características del software
Voltamperometría cíclica: El software CS Studio ofrece a los usuarios un versátil kit de suavizado, diferencial e integración que permite calcular la altura, el área y el potencial de pico de las curvas CV. En la técnica CV, durante el análisis de datos, existe la función de seleccionar el ciclo exacto que se mostrará.
Diagrama de Tafel y tasa de corrosión: CS Studio también proporciona un potente ajuste no lineal de la ecuación de polarización de Butler-Volmer. Permite calcular la pendiente de Tafel, la densidad de corriente de corrosión, la corriente de limitación, la resistencia a la polarización y la velocidad de corrosión. También calcula la densidad del espectro de potencia, la resistencia al ruido y la resistencia al espectro de ruido basándose en las mediciones EN.
Prueba y análisis de batería:
eficiencia de carga y descarga, capacidad, capacitancia específica, energía de carga y descarga.
Análisis EIS: Diagrama de Bode, Nyquist y Mott-Schottky
Durante el análisis de datos EIS, hay una función de ajuste incorporada para dibujar el circuito equivalente personalizado.
Suministro estándar: potenciostato de un solo canal
- Host del instrumento
- Software de estudio de CS
- Cable de alimentación x1
- Cable USB x1
- Cable de celda/electrodo x2
- Celda ficticia (1 kΩ || 100 µF) x1
- Manual
Exhibición del producto
Correo electrónico : tob.amy@tobmachine.com
WhatsApp/Número de teléfono: +86 181 2071 5609
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