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Tres electrodos potenciales CS350M consta de DDS generador de función arbitraria, potenciales de alta potencia / galvanostat, analizador de correlación de doble canal,convertidores y interfaces de extensión AD de dos canales de alta velocidad de 16 bits/alta precisión de 24 bitsLa corriente máxima es de ±2A, el rango de potencial es de ±10V. El rango de frecuencia EIS es de 10uHz ~ 1MHz. Se puede usar para varios campos electroquímicos como corrosión, energía, materiales y electroanálisis.La corriente se puede aumentar hasta 20A/40A con un impulsor de corriente CS2020B/CS2040BEl potencialista de tres electrodos CS350M no sólo puede medir el sistema de 3 electrodos, sino que también puede aplicarse a otras configuraciones.
¿Qué es el sistema de tres electrodos?
El sistema de tres electrodos consta de un electrodo de trabajo, un contraelectrodo y un electrodo de referencia.El papel del electrodo de referencia es actuar como referencia para medir y controlar el potencial del electrodo de trabajoLa mayoría de los ensayos electroquímicos son sistemas de 3 electrodos.
Ventajas del potencializador de tres electrodos CS350M
Sistema de electrodos múltiples
● tres electrodos potencialista CS350M soporta 2-electrodo, sistema de 3 electrodos, y sistema de 4 electrodos, se puede utilizar para probar la resistencia interna de la batería o 4-electrodo medición de la impedancia de película delgada
● Con amperiómetro de resistencia cero para la medición de corriente galvánica
Flotación completa
Todos los potenciales / galvanostatos de Corrtest, incluidos los tres potenciales de electrodos CS350M, están diseñados para flotar completamente.y puede utilizarse para el estudio electroquímico de electrodos de trabajo conectados a la tierra, tales como autoclave, pieza metálica en puente, hormigón
Almacenamiento de datos en tiempo real
Los datos del experimento se pueden almacenar en tiempo real, incluso si la prueba se interrumpe por un apagón, los datos se guardan automáticamente.
Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS)
● El potencializador de tres electrodos CS350M utiliza un algoritmo integral de correlación y una técnica de sobresamplaje de doble canal, y tiene una fuerte capacidad antiinterferencia.La resistencia interna del instrumento es de hasta 1013Ω. Es adecuado para mediciones EIS de sistemas de alta impedancia (como revestimiento, hormigón, etc.)
● Con el portador de corriente constante y la tecnología de sesgo de corriente continua, se puede utilizar el potencialistático de tres electrodos CS350M para medir la impedancia de la batería bajo estado de carga y descarga,adecuado para sistemas de resistencia ultrabaja (como la batería 18650, batería de paquete blando, núcleo de la batería...)
Kit de desarrollo de software (SDK)
Podemos proporcionar interfaces de desarrollo secundarias, interfaces generales de API y ejemplos de desarrollo, y podemos realizar llamadas de datos para Labview, C, C++, C#, VC y otros programas,que es conveniente para el desarrollo secundario y la personalización de métodos de prueba.
Opciones de alta corriente y alta conformidad
●Con el refuerzo CS2020B/CS2040B, la corriente de tres potenciales de electrodos CS350M se puede aumentar a 20A/40A, lo que cumple con los requisitos de la pila de combustible, la batería de potencia, el galvanizado, etc.
●Puede personalizar el instrumento para que sea de 30V de alto voltaje de conformidad, que cumple con el requisito de prueba en soluciones de baja conductividad (sistema orgánico, sistema de hormigón, etc.),especialmente adecuado para estudios de reducción de carbono y nitrógeno.
Análisis de datos versátil
CS Studio es el software para Corrtest potentiostat para el control del experimento y el análisis de datos.Análisis de la integración y la altura de los picos de la curva voltamétrica, la personalización de circuitos equivalentes EIS y el ajuste del espectro de impedancia, etc.
● Curva de polarización de varios parámetros
● Instalación de sistemas de detección
● Análisis electroquímico del ruido
● Cálculo de la pseudocapacidad
● Capacidad específica GCD, eficiencia
● Análisis de gráficos de Mott-Schottky
● Análisis del currículum
Prueba combinada
El software de estudio de CS admite la prueba de combinación para varios experimentos para lograr
Puede establecer los parámetros para cada experimento de antemano, y establecer los intervalos, tiempo de espera, etc. entre cada experimento.Los diferentes experimentos se ejecutarán uno por uno como configuración automática.
Prueba combinada: ensayos de corrosión
Prueba de combinación: Pruebas de pseudocondensadores
Las especificaciones delun potencialista de tres electrodos CS350M | |
Sistema de soporte de 2, 3 o 4 electrodos | Rango de potencia y corriente: automático |
Rango de control del potencial: ±10V | Rango de control de la corriente: ±2A |
Precisión de control potencial: 0,1% × rango completo ± 1 mV | Precisión de control de corriente: 0,1% × rango completo |
Resolución potencial: 10 μV (> 100 Hz), 3 μV (< 10 Hz) | Sensibilidad a la corriente:1pA |
Tiempo de elevación: <1μs (<10mA), <10μs (<2A) | Impedancia de entrada del electrodo de referencia:1012¿Por qué no lo haces? |
Rango de corriente: 2nA ~ 2A, 10 rangos | Válvulas de conexión |
Corriente de salida máxima: 2A | Tasa de escaneo de CV y LSV: 0,001 mV~10,000V/s |
Ancho de los pulsos CA y CC: 0,0001 ~ 65,000s | Incremento de corriente durante el escaneo: 1mA@1A/ms |
Incremento potencial durante el escaneo: 0,076mV@1V/ms | Frecuencia del SWV: 0,001~100 kHz |
amplitud de los pulsos DPV y NPV: 0,0001~1000s | Adquisición de datos AD:16 bits@1 MHz,20 bits@1 kHz |
Resolución DA: 16 bits, tiempo de configuración: 1 μs | Incremento potencial mínimo en CV: 0,075 mV |
Frécuencia IMP: 10μHz~1MHz | Filtros de paso bajo: 8 décadas |
Sistema operativo: Windows 10/11 | Interfaz: USB 2.0 |
Peso / medidas: 6,5 kg, 36,5 x 30,5 x 16 cm | |
EIS (espectroscopia de impedancia electroquímica) | |
Generador de señal | |
Rango de frecuencia: 10 μHz a 1 MHz | Amplitud de CA:1mV~2500mV |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Impedancia de salida: 50Ω |
Forma de onda: onda senoidal, onda triangular y onda cuadrada | Distorsión de las ondas: < 1% |
Modo de exploración: logarítmico/lineal, aumento/disminución | |
Análisis de señal | |
Tiempo integral: mínimo:10 ms o el tiempo más largo de un ciclo | El número máximo:106los ciclos o 105el |
Retardo de medición: 0~105el | |
Compensación por compensación de CC | |
Rango de compensación automática potencial: -10V~+10V | Rango de compensación de corriente: -1A~+1A |
Ancho de banda: rango de frecuencia de 8 décadas, ajuste automático y manual |
Técnicas del potencialistado de tres electrodos CS350M
Técnicas |
C. LasS350M NoEl SIE |
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Establemente polarización |
Potencial de circuito abierto (OCP) | √ |
Potenciostática (curva i-t) | √ | |
Galvanostático | √ | |
Potencialidad dinámica (gráfico de la tabla) | √ | |
Galvanodinámico | √ | |
Polarización transitoria | Pasos con múltiples posibilidades | √ |
Pasos de corriente múltiple | √ | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | √ | |
Las medidas de control de la presión de los conductores de aire se aplicarán en el momento en que se produzca el ensayo. | √ | |
El crono métodos |
Clasificación de las sustancias químicas | √ |
Los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de las máquinas de ensayo y de ensayo de las máquinas de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de las máquinas de ensayo y de ensayo | √ | |
El número de unidades de la unidad de control de la velocidad | √ | |
El valor de las emisiones de CO2 | Voltametría cíclica (CV) | √ |
Las medidas de control se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2 con una velocidad de rodaje superior a 100 km/h. | √ | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | √ | |
Voltametría de onda cuadrada (SWV) # | √ | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | √ | |
La normalidad de la tensión de pulso (NPV) | √ | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | √ | |
Válometría de CA (CAV) # | √ | |
El EIS | El EIS potenciostático (Nyquist, Bode) | √ |
EIS galvanostático | √ | |
El sistema de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control. | √ | |
EIS galvanostático (frecuencia opcional) | √ | |
Se trata de una | √ | |
El EIS potenciostático frente al tiempo (frecuencia única) | √ | |
EIS galvanostático frente al tiempo (frecuencia única) | √ | |
Corrosión la medición |
Curva de polarización cíclica (CPP) | √ |
Curva de polarización lineal (LPR) | √ | |
Reactivación electroquímica potencial-cinética (EPR) | √ | |
Ruido electroquímico | √ | |
Ampímetro de resistencia cero (ZRA) | √ | |
Prueba de la batería | Carga y descarga de la batería | √ |
Carga y descarga galvanostáticas (GCD) | √ | |
Carga y descarga potenciales (PCD) | √ | |
Técnica de titulación de potencia estática intermitente (PITT) | √ | |
Técnica de titulación galvanostática intermitente (GITT) | √ | |
Amperometría | Amperometría de pulso diferencial (DPA) | √ |
Amperometría de pulso de doble diferencial (DDPA) | √ | |
Amperometría de triple pulso (TPA) | √ | |
Detección ampliométrica de pulso integrada (IPAD) | √ |
P: Además del sistema de 3 electrodos, ¿puede elun potencialista de tres electrodos CS350M
¿También admite otras configuraciones como el sistema de 2 electrodos y 4 electrodos?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, el potenciostato de tres electrodos CS350M es una herramienta versátil y comprensible para todas las mediciones electroquímicas.
- ¿ Qué?¿Cuál es la diferencia entre el sistema de 2 electrodos y el de 3 electrodos?
A: ¿Qué quieres decir?En el sistema de dos electrodos, CE y RE se conectan conjuntamente a un electrodo, mientras que WE y SENSE se conectan conjuntamente al electrodo opuesto, y luego se mide todo el potencial,incluido el potencial en la interfaz entre CE y electrolitoPor lo tanto, si el potencial de interfaz no tiene un efecto crítico en todo el estudio, se puede utilizar un sistema de dos electrodos.El sistema de 2 electrodos se aplica generalmente en el almacenamiento o conversión de energíaTambién se utiliza para medir la cinética ultrarrápida de los procesos de electrodos o para medir la impedancia electroquímica a altas frecuencias.
El sistema de tres electrodos es la configuración más comúnmente utilizada en electroquímica, en la que se controlan los flujos de corriente entre CE y WE, el potencial entre WE y CE,y el potencial se mide entre RE y Sense.
P: ¿Por qué usamos un sistema de tres electrodos para la electroquímica analítica?
A: ¿Qué quieres decir?Los experimentos electroquímicos se llevan a cabo en una célula electroquímica.electrodo de referencia ((RE) y contraelectrodo ((CE)El RE se utiliza para controlar el potencial del electrodo de trabajo. Los RE más utilizados son el electrodo de calomel saturado y el electrodo de cloruro de plata/plata (Ag/AgCl).Un buen RE debe tener un potencial constante con respecto al tiempo y la temperatura que no debe ser alterado por pasar una corriente pequeña tambiénEn este método, se mantiene un potencial constante en el electrodo de trabajo mediante el uso del mecanismo de retroalimentación a través del electrodo de referencia.El electrodo de referencia ofrece una resistencia muy altaPor esta razón, para la medición de la corriente, otro electrodo llamado electrodo auxiliar o contraelectrodo está involucrado.En su mayoría el CE es un metal inerte como el platino, etc..
El electrodo en el que se realizan modificaciones mediante el uso de diversas técnicas electroquímicas se llama electrodo de trabajo.la reacción de interés se produce en la superficie del electrodo de trabajoEl WE es el electrodo principal donde se controla el potencial y se mide la corriente. The use of a three-electrode potentiostat allows the potential at the working electrode and the current at the working electrode to be measured with little or no interference or contribution from the other electrodes.