Corrtest Multichannel potenciostat/ galvanostat/EIS es un instrumento versátil que ofrece 8 ranuras.
El modelo CS310X de potenciostat multicanal/ galvanostat (opción D) es el potenciostat de 8 canales. Y todas las ranuras están ocupadas con placas potenciostat. Es igual que usted puede tener 8 conjuntos independientes de un solo canal potenciostat / galvanostat en un chasis.
El módulo EIS (10μHz~1MHz) está equipado en los 8 canales para la opción D. cada rango de control potencial de canal es ±10V, rango de control de corriente ±1A, puede cumplir con los requisitos de experimentos de la mayoría de los investigadores.
El diseño de aislamiento eléctrico y módulo flotante completo garantizan que cada canal sea totalmente independiente, lo que garantiza datos precisos y mediciones simultáneas eficaces.
El potenciostat multicanal aporta comodidad a quienes tienen muchas muestras, y es un dispositivo ideal para estudios de materiales energéticos, estudio de baterías, corrosión de metales, etc.
potenciostato/galvostato de 8 canales
Hay 4 opciones básicas para CS310X.
Opción A: 4 canales con EIS en un canal
Opción B: 4 canales, con EIS en los cuatro canales
Opción C: 8 canales, con EIS en un canal
Opción D: 8 canales, con EIS en los 8 canales
El número de canales y el módulo EIS se pueden personalizar.
Se pueden añadir más canales por medio de placas potenciostat para ser instalado en el dispositivo actual
EIS puede ser actualizado en línea.
Modelo |
CS310X |
Opciones |
Opción A |
Opción B |
Opción C |
Opción D |
Número de canales |
4 |
4 |
8 |
8 |
Corriente máxima en cada canal |
±1A |
±1A |
±1A |
±1A |
Alcance potencial en cada canal |
±10V |
±10V |
±10V |
±10V |
EIS (10μHz~1MHz) |
Incluido solo en 1 canales |
Incluido en los 4 canales |
Incluido solo en 1 canales |
Incluido en los 8 canales |
Suministro estándar |
Equipo host de instrumentos CS310X-1 Software CS Studio6, Cable de alimentación - 1 piezas, Cable Ethernet - 1 piezas Cable de electrodo -8 unidades Celda ficticia, Manual |
Equipo host de instrumentos CS310X-1 Software CS Studio6, Cable de alimentación - 1 piezas, Cable Ethernet - 1 piezas Cable de electrodo -16 unidades Celda ficticia, Manual |
Aplicación
- mecanismo de reacción de electrosíntesis, electrodeposición (galvanoplastia), oxidación anódica.
- Análisis electroquímico, electrocalálisis, sensor;
- nuevos materiales energéticos, materiales funcionales avanzados, materiales fotoelectrónicos;
- Estudio de corrosión de metales en agua, hormigón y suelo, etc.;
- Evaluación rápida de la eficacia de la protección catódica, el agente inhibidor de corrosión, el estabilizador de agua y el recubrimiento.
Especificaciones
Especificaciones |
Número de canales con placas: 8 |
Resistencia de aislamiento del canal: >100MΩ |
Comunicación: Ethernet |
Filtro de paso inferior: Cubre 8 décadas |
Rango de control de potencial: ±10V |
Rango de control de corriente constante: ±1A en cada canal |
Precisión potencial: 0,1% × rango completo±1mV |
Precisión de corriente: 0,1% × rango completo |
Resolución potencial:10μV(>100Hz), 3μV(<10Hz) |
Resolución actual: 1Pa |
Tiempo de subida potencial: <1μs(<10mA), <10μs(<2A) |
Rango de corriente: 2NA ~1A, 10 rangos |
Impedancia de entrada del electrodo de referencia: 1012Ω||20pF |
Salida de corriente máxima: 1A |
Voltaje de cumplimiento: ±21V |
Incremento de corriente durante la adquisición: 1mA a 1A/ms |
Frecuencia de adquisición de CV y LSV: 0,001mV~10000V/s. |
Incremento potencial durante la exploración: 0,076mV a 1V/ms |
ANCHO de pulso CA y CC: 0,0001~65000s |
Ancho de pulso de DPV y NPV: 0,0001~1000s |
Frecuencia de VTS: 0,001~100KHz |
CV incremento potencial mínimo: 0,075mV |
Adquisición DE datos DE AD:16bit@1MHz,20bit @1kHz |
Frecuencia de IMP:10μHz~1MHz |
Resolución DA:16bit, tiempo de configuración:1μs |
Rango de corriente y potencial: Automático |
Requisitos del sistema operativo: Windows 10 /11 |
Peso: 18 Kg Dimensiones: 40*40*14cm |
Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) |
Generador de señales |
Rango de frecuencia: 10μHz~1MHz |
Amplitud de la señal de CA: 1mV~2500mV |
Precisión de frecuencia: 0,005% |
Resolución de la señal: 0,1mV RMS |
Impedancia de salida DDS: 50Ω |
DC BIAS: -10V~+10V |
Distorsión de onda: <1% |
Forma de onda: Onda sinusoidal, onda triangular, onda cuadrada |
Modo de adquisición: Logarítmico/lineal, aumento/disminución |
Analizador de señales |
Tiempo integral máximo: 106 ciclos o 105s |
Retraso de medición:0~105s |
Tiempo integral mínimo:10ms o el tiempo más largo de un ciclo |
Compensación de offset de CC |
Rango de compensación potencial: -10V~+10V |
Rango de compensación actual: -1A~+1A |
Ajuste de ancho de banda: Automático y manual, rango de frecuencia de 8 décadas |
Técnicas
Polarización estable
- Potencial de circuito abierto (OCP)
- Potenciostático (curva I-T)
- Galvanostático
- Potenciodinámico (diagrama de Tafel)
- Galvanodynamic (DGP)
- Funciones de barrido-paso (SSF)
Polarización transitoria
- Pasos de potencial múltiple
- Pasos de corriente múltiple
- Potencial paso de escalera (VSTEP)
- Escalera galvánica (ISTEP)
Método Chrono
- Chronopotentiometry (CP)
- Cronoamperometría (CA)
- Chronocauleometría (CC)
Voltametría
- Voltametría de barrido lineal (LSV)
- Voltametría de Cylic (CV)
- Voltametría por escalera (VCS)
- Voltametría de onda cuadrada (SWV)
- Voltametría diferencial de pulso (DPV)
- Voltamperometría de pulso normal (NPV)#
- Voltametría diferencial de pulso normal (DNPV)
- Voltametría ac (ACV)
- 2nd Voltametría AC armónica (SHACV)
- Voltametría AC de transformada de Fourier (FTACV)
Voltametría de pelado
- Pelado potenciostático
- Pelado lineal
- Escalera de pelado
- Pelado de onda cuadrada
- Extracción de Voltamperometría de pulso diferencial
- Extracción de Voltamperometría de pulso normal
- Desbridación de Voltamperometría de pulso normal diferencial
Amperométrico
- Amperometría de pulso diferencial (DPA)
- Amperometría de pulso diferencial doble (DDPA)
- Amperometría de pulso triple (TPA)
- Detección amperométrica de pulso integrada (IPAD)
Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS)
- EIS potenciostático (Nyquist, Bode)
- Galvanostatic EIS
- EIS potenciostático (frec. Opcional)
- Galvanostatic EIS (frecuencia opcional)
- Mott-Schottky
- EIS potenciostático vs. Tiempo (Frec. Única)
- Galvanostatic EIS vs. Tiempo (Frec. Única)
Medidas de corrosión
- Curva de polarización cíclica (CPP)
- Curva de polarización lineal (LPR)
- Reactivación potenciokinetic electroquímica (EPR)
- Ruido electroquímico (es)
- Amperímetro de resistencia cero (ZRA)
Prueba de la batería
- Carga y descarga de la batería
- Carga y descarga galvanostática (GCD)
- Carga y descarga potenciostática (PCD)
- Técnica de valoración intermitente potenciostática (PITT)
- Técnica de valoración intermitente galvanostática (GITT)
Extensiones
- Registrador de datos
- Pelado/deposición electroquímica
- Análisis de la Eletrólisis a granel con Coulometría (BE)
- Medición RS
Mediciones simultáneas
Puede elegir una misma técnica electroquímica en cada canal.
En cada canal, el usuario también puede elegir diferentes experimentos.
Aplicaciones
Electroquímica de corrosión
CS310X potenciostatos/galvanostatos soportan una variedad de técnicas electroquímicas para la corrosión , como OCP registrador , potenciodinámica, EIS, polarización cíclica (CPP), LPR, Prueba de difusión de hidrógeno, amperímetro de resistencia cero (ZRA), ruido electroquímico (ECN), etc.
Debido a su alta impedancia de entrada (1013Ω), son especialmente adecuados para la medición de EIS de sistemas de alta impedancia como revestimiento, hormigón y agua pura.
Prueba de envejecimiento de recubrimiento de alta impedancia en ensayos de pulverización de sal
Curvas de polarización de aleación de titanio y acero inoxidable en solución de 3% NaCl
ECN de acero con bajo contenido de carbono en 0,05mol/L CL+0,1mol/L NaHCO3
Pruebas de energía y batería
Con funciones versátiles como voltametría de barrido lineal (LSV), voltametría cíclica (CV), carga/descarga galvanostática (GCD), EIS (incluidos modos potenciostático y galvanostático) con compensación ir precisa, CS310X potenciostatos se utilizan ampliamente en supercondensador, baterías de ión litio, baterías de litio-S, celda de combustible, celda solar, baterías de estado sólido, baterías de flujo, baterías de metal-aire, etc.
CV de supercondensador PPY en solución H2SO4 de 0,5 mol/L.
Electrocatálisis
Basado en las técnicas CV y LSV, los potenciostatos CS pueden realizar pruebas a largo plazo para la reducción de ORR, OER, HER y CO2, lo cual es crucial para evaluar la estabilidad de los catalizadores. Además, el bi-potenciostat CS2350M y el potenciostat multicanal se especializan en la medición sincrónica de eficiencia faradaica.
CS310X potenciostatos pueden medir el potencial de media onda (ORR) y el sobrepotencial (HER, OER) de los catalizadores y calcular la densidad de potencia y la densidad de energía de los picos de Redox.
Curvas LSV de varios catalizadores en solución alcalina
Electroquímica analítica
CS310X potenciostatos incluyen métodos voltamétricos completos como NPV, DPV, DNPV, SWV y ACV, Que los hacen ideales para el análisis cuantitativo de elementos traza a través de las técnicas de extracción de Voltamperometría intrínseca.
Pelado de curvas voltamétricas en la solución disuelta con iones Pb2+, CD2+ y Zn2+
Ventajas técnicas
Modo flotante y de puesta a tierra conmutable
Todos los potenciostatos/galvanostatos CS pueden cambiar entre los modos de flotación y puesta a tierra, y esta estrategia es beneficiosa para el estudio de sistemas electroquímicos en los que los electrodos de trabajo están intrínsecamente a tierra, como autoclaves, estructuras de hormigón in situ y electrodos de trabajo múltiple que requieren aislamiento, etc.
EIS de alto ancho de banda
Con la ayuda de FRA digital integrado y generador de señal arbitraria, así como la alta impedancia de entrada (1013 W), el potenciostat CS es especialmente adecuado para mediciones EIS de sistemas de alta impedancia (como revestimiento, membrana, hormigón, etc.)
Basándose en la técnica de compensación de polarización DC, los potenciostatos CS pueden realizar pruebas EIS bajo diferentes estados de carga/descarga de baterías, haciéndolas adecuadas para sistemas de resistencia ultra baja, como baterías de potencia, celdas de combustible, equipos de separación de agua, etc.
Configuraciones de electrodos múltiples
LOS potenciostatos CS admiten configuraciones de 2, 3 o 4 electrodos y pueden medir la corriente galvánica a través de circuitos de amperímetro de resistencia cero integrados.
Múltiples canales independientes
Para el potenciostato multicanal CS 310x, cada canal es completamente independiente. Puede usarse para las mediciones electroquímicas de múltiples células o múltiples electrodos de trabajo en una célula.
Prueba de secuencia definida por el usuario
EL software CS Studio 6,0 para Windows admite pruebas de secuencia definidas por el usuario ("prueba de combinación"), que pueden facilitar las pruebas automáticas de acuerdo con las secuencias de experimentos definidas por el usuario.
Potenciador de potencia
A través de un potenciador CS2020B/CS2040B/CS2100B, los potenciostatos CS pueden extender su corriente de salida hasta ±20A/40A/100A, cumpliendo con los requisitos de crecimiento en celdas de combustible, baterías de potencia, galvanoplastia y.
Kit de desarrollo de software (SDK)
Todos los potenciostatos de CS se ejecutan bajo el control de CS Studio 6,0 para Windows (CSS 6,0). El CSS6,0 soporta lenguajes de terceros, como LabVIEW, C, C++, C#, VC, Python y otros. Algunas interfaces generales de API y ejemplos de desarrollo pueden ser suministrados con los potenciostatos de CS. A través del SDK, los clientes pueden implementar métodos de prueba definidos por el usuario.
Ahorro de datos en tiempo real
CSS 6,0 guarda datos experimentales a tiempo , incluso si el experimento se interrumpe accidentalmente por un fallo de alimentación o por el apagado del ordenador. CSS 6,0 admite varios formatos de datos compatibles con Originpro y Microsoft Excel.
Funciones versátiles de análisis de datos
CSS 6,0 proporciona funciones robustas , incluyendo varias mediciones electroquímicas y análisis de datos. Puede completar el ajuste de trazado Tafel, derivación CV, integración y análisis de altura de pico, ajuste de circuito equivalente EIS, etc.
4, 3 parámetro de ajuste de curva de polarización.
Conexión EIS
Análisis electroquímico del espectro de ruido
Cálculo de pseudo-capacitancia
Capacitancia específica de GCD, cálculo de eficiencia
Análisis Mott-Schottky
Análisis de curva CV
Análisis de la curva de activación/repasivación