Estación de trabajo electroquímica de un solo canal
Esta estación de trabajo electroquímica/potenciostato/galvanostato de un solo-canal TOB-CS350M consta de un generador de funciones arbitrarias DDS, un potenciostato/galvanostato de alta potencia, un analizador de correlación de dos-canales, un convertidor AD de 24 bits-de alta-velocidad de 16 bits/alta-precisión de 24 bits y dos{4}}canales duales e interfaces de extensión. Máx. la corriente es ±2A, el rango de potencial es ±10V. El rango de frecuencia EIS es de 10uHz~1MHz. Puede utilizarse para 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.
Estación de trabajo electroquímica de un solo canal
Especificación
Esta estación de trabajo electroquímica/potenciostato/galvanostato de un solo-canal TOB-CS350M consta de un generador de funciones arbitrarias DDS, un potenciostato/galvanostato de alta potencia, un analizador de correlación de dos-canales, un convertidor AD de 24 bits-de alta-velocidad de 16 bits/alta-precisión de 24 bits y dos{4}}canales duales e interfaces de extensión. Máx. la corriente es ±2A, el rango de potencial es ±10V. El rango de frecuencia EIS es de 10uHz~1MHz. Puede utilizarse para 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 sistema de 2, 3 o 4 electrodos |
Rango potencial y actual: Automático |
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Rango de control potencial: ±10V |
Rango de control actual: ±2A |
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Precisión de control potencial: 0,1 % × rango completo ± 1 mV |
Precisión del control actual: 0,1% × rango completo |
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Potential resolution: 10μV (>100 Hz), 3 μV (<10Hz) |
Sensibilidad actual: 1pA |
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Tiempo de subida:<1μs (<10mA), <10μs (<2A) |
Impedancia de entrada del electrodo de referencia: 1012Ω||20pF |
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Rango actual: 2nA~2A, 10 rangos |
Voltaje de cumplimiento: ±21V |
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Salida de corriente máxima: 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: 1mA@1A/ms |
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Incremento potencial durante el escaneo: 0.076mV@1V/ms |
Frecuencia SWV: 0,001 ~ 100 kHz |
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Ancho de pulso DPV y VPN: 0,0001~1000s |
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 de potencial mínimo en CV: 0,075mV |
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Frecuencia IMP: 10μHz~1MHz |
Filtros-de paso bajo: que abarcan 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 x16 cm |
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EIS (espectroscopia de impedancia electroquímica) |
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Generador de señal |
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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~+10V |
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 señal |
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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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Retraso de medición: 0~105s |
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Compensación de compensación de CC |
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Rango potencial de compensación automática: -10V~+10V |
Rango de compensación actual: -1A~+1A |
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Ancho de banda: rango de frecuencia de 8 décadas, configuración automática y manual |
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Comparación de modelos de técnicas-
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Técnicas |
TOB-CS300M SIN EIS |
TOB-CS310M CON EIS |
TOB-CS350M CON EIS |
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Polarización estable |
Potencial de circuito abierto (OCP) |
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Potenciostático (curva i-t) |
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galvanostático |
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Potenciodinámico (trama de Tafel) |
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Galvanodinámico |
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Polarización transitoria |
Múltiples-pasos potenciales |
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Múltiples-pasos actuales |
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Posible peldaño de escalera-(VSTEP) |
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Escalera galvánica-Escalón (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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Voltametría |
Voltametría cíclica (CV) |
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Voltametría de barrido lineal (LSV)(i-v) |
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Voltametría de escalera (SCV) # |
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Voltametría de onda cuadrada (SWV) # |
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Voltametría de pulso diferencial (DPV)# |
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Voltametría de pulso normal (NPV)# |
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Voltametría diferencial de pulso normal (DNPV)# |
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Voltametría 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 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 (ES) |
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Amperímetro de resistencia cero (ZRA) |
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Prueba de batería |
Carga y descarga de 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 valoración intermitente potenciostática (PITT) |
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Técnica de valoración intermitente galvanostática (GITT) |
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Amperometria |
Amperometría de Pulso Diferencial (DPA) |
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Amperometría de doble pulso diferencial (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 extracción correspondientes.
Solicitud
Corrosión:El probador incluye todas las técnicas electroquímicas para medir la corrosión, como OCP, curva de polarización (potenciodinámica), EIS, polarización cíclica CPP (curva de pasivación), reactivación potenciocinética electroquímica (EPR), prueba de difusión de hidrógeno, ZRA, ruido electroquímico, etc. Puede usarse para estudiar el mecanismo de corrosión del metal y la resistencia a la corrosión, y evaluar la durabilidad del recubrimiento y la eficiencia de la corriente del ánodo de sacrificio. También se puede utilizar para la detección rápida de inhibidores de corrosión, fungicidas, etc.

Izquierda: Curvas de polarización de aleación de Ti-y acero inoxidable en una solución de NaCl al 3 %.
Derecha: EN de acero con bajo contenido de carbono-en 0,05 mol/LCl+0.1mol/LNaHCO3
Utiliza un algoritmo integral de correlación y una técnica de muestreo de doble-canal sobre- y tiene una gran capacidad anti-interferencia. La resistencia interna del instrumento es de hasta 1013Ω. Es adecuado para mediciones EIS de sistemas de alta-impedancia (como revestimientos, hormigón, etc.)

Prueba de envejecimiento por niebla salina de un revestimiento de alta impedancia
Energía
Con técnicas LSV, CV, carga y descarga galvanostática (GCD), EIS de potencial/corriente constante y un circuito de compensación IR preciso, los potenciostatos Corrtest se utilizan ampliamente en supercondensadores, baterías de iones de litio-, baterías de iones de sodio-, pilas de combustible, baterías de Li-S, células solares, baterías de estado sólido-, baterías de flujo, baterías de metal-aire, etc. Es una excelente herramienta científica para los investigadores en los campos de la energía y materiales.

Curva CV del supercondensador PPy en una solución de H2SO4 de 0,5 mol/l
Electroanálisis
El potenciostato Corrtest incluye todos los métodos voltamétricos, como NPV, DNPV, SWV, ACV, y puede usarse para un análisis rápido de los oligoelementos en la solución. Los métodos de extracción por voltamperometría pueden realizar el análisis cuantitativo de acuerdo con la corriente máxima de extracción.

Curvas voltamétricas de extracción en solución de diferentes concentraciones de Pb2+, Cd 2+,Zn2+
Electro-catálisis
El potenciostato más correcto puede medir el potencial de media-onda (ORR) y el sobrepotencial (HER, OER) del catalizador y tiene la función de calcular la densidad de potencia máxima y la densidad de energía.
Medición cíclica-a largo plazo para ORR, OER, HER, CO2RR mediante técnicas como voltamperometría cíclica, potenciostática y galvanostática. La eficiencia de Faraday se puede medir 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 IR, el potenciostato Corrtest puede medir con precisión el sobrepotencial del electrodo, lo cual es una gran ventaja en el campo de la electrocatálisis.

Curva LSV de catalizadores en solución alcalina.
Características del software
Voltametría cíclica:El software CS Studio proporciona a los usuarios un kit versátil de suavizado/diferencial/integración, que puede completar el cálculo de la altura máxima, el área máxima y el potencial máximo de las curvas CV. En la técnica CV, durante el análisis de datos, existe la función de seleccionar los ciclos exactos para mostrar.
Gráfico de Tafel y tasa de corrosión:CS Studio también proporciona un potente ajuste no-lineal en la ecuación de polarización de Butler-Volmer. Puede calcular la pendiente de Tafel, la densidad de corriente de corrosión, la corriente de limitación, la resistencia a la polarización y la tasa de corrosión. También puede calcular la densidad del espectro de potencia, la resistencia al ruido y la resistencia del espectro de ruido en función de las mediciones EN.

Prueba y análisis de batería:
- eficiencia de carga y descarga, capacidad, capacitancia específica, energía de carga y descarga.

Análisis DIA:Bode, Nyquist, Mott-Trama de Schottky
- Durante el análisis de datos EIS, hay{0}}una función de ajuste integrada para dibujar el circuito equivalente personalizado.

Suministro estándar-potenciostato de un solo-canal
- Anfitrión del instrumento
- software de estudio cs
- Cable de alimentación x1
- Cable USB x1
- Cable de celda/electrodo x2
- Celda simulada (1kΩ||100μF) x1
- Manual
Exhibición del producto




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