Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы материал батареи Лабораторная электрохимическая рабочая станция Потенциостат для лабораторного использования
Категории
Категории
Лабораторная электрохимическая рабочая станция Потенциостат для лабораторного использования

материал батареи

Лабораторная электрохимическая рабочая станция Потенциостат для лабораторного использования

Артикул : KT-CHIP

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Диапазон постоянного тока
3 нА - 250 мА
Диапазон максимальных потенциалов
±10V
Входной импеданс эталонного электрода
1e12 Ом
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Цена

Почему выбирают нас

Надежный партнер

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Введение

Электрохимическая рабочая станция, также известная как лабораторный электрохимический анализатор или оборудование для электромагнитного обнаружения, представляет собой сложное устройство, предназначенное для изучения электрохимических реакций. Обычно она состоит из рабочего электрода, где происходят интересующие реакции, электрода сравнения для измерения потенциала рабочего электрода и вспомогательного электрода для замыкания цепи ячейки. Эти компоненты позволяют проводить ряд экспериментов, включая линейную вольтамперометрию и ступенчатые эксперименты, которые имеют решающее значение для понимания многоэлектронных процессов, кинетики переноса электронов и механизмов реакций.

  • Электроаналитическая химия: Рабочая станция необходима для проведения линейной вольтамперометрии, ступенчатых экспериментов и других электрохимических анализов, которые помогают в изучении многоэлектронных процессов, медленной кинетики переноса электронов, стадий адсорбции/десорбции и механизмов электрохимических реакций.
  • Материаловедение: Используется для характеризации свойств новых материалов, особенно тех, которые предназначены для использования в батареях, топливных элементах и других устройствах хранения энергии, путем измерения их электрохимического отклика.
  • Экологический мониторинг: Рабочая станция может использоваться для разработки и тестирования датчиков для обнаружения загрязняющих веществ в воде и воздухе, предоставляя критически важные данные для усилий по охране окружающей среды.
  • Биологические и медицинские исследования: Помогает в изучении биологических молекул, таких как белки и ферменты, позволяя измерять их электрохимические свойства, что жизненно важно для открытия лекарств и понимания биологических процессов.
  • Промышленный контроль качества: В производстве рабочая станция помогает обеспечивать качество продукции, анализируя электрохимическое поведение материалов, используемых в различных областях применения, от покрытий до электронных компонентов.

Детали и части

Детали электрохимической рабочей станцииДетали электрохимической рабочей станции

Кнопочный переключатель Простая панель переключателей

Кнопочный переключатель

Простая панель переключателей

Интерфейс питания С USB-кабелем связи Предохранитель 0,4 А

Интерфейс питания

С USB-кабелем связи

Предохранитель 0,4 А

Вентилятор Охлаждение Управление электролитической ячейкой + интерфейс сигнала Выход охлаждения для предотвращения перегрева прибора

Вентилятор охлаждения

Управление электролитической ячейкой + интерфейс сигнала

Выход охлаждения для предотвращения перегрева прибора

Технические параметры

Серия CHI600E — это универсальная система электрохимических измерений. Приборы серии CHI600E интегрируют почти все широко используемые методы электрохимических измерений. Для удовлетворения различных потребностей приложений и бюджетных условий серия CHI600E разделена на несколько моделей. CHI602E и CHI604E могут использоваться для исследований коррозии, а CHI660E — более продвинутая электрохимическая рабочая станция.

Модель CHIP600E/CHIP602E/CHIP604E/CHIP610E/CHIP620E/CHIP630E/CHIP650E/CHIP660E
Максимальный диапазон потенциала ±10 В
Максимальный ток ±250 мА непрерывно, ±350 мА пиковый
Напряжение ячейки ±13 В
Диапазон постоянного тока 3 нА–250 мА
Входное сопротивление электрода сравнения 1e12 Ом
Импеданс переменного тока 0,00001 ~ 1 МГц
Входной ток смещения <20 пА
Скорость сканирования CV и LSV 0,000001 В/с ~ 10 000 В/с
Ширина импульса для CA и CC 0,0001 ~ 1000 сек
Минимальный интервал дискретизации для CA и CC 1 мс

Серия CHI700E представляет собой универсальный двойной потенциостат, который может одновременно управлять потенциалом двух рабочих электродов в одной электролитической ячейке. При использовании серии CHI700E в качестве одинарного потенциостата ее производительность такая же, как у серии CHI600E. При подключении к микроамперному усилителю CHI200B и экранирующему боксу первый канал может измерять токи 1 пА или меньше. CHI700E также может быть подключен к высоковольтному усилителю CHI680B для получения более высоких токов и напряжений ячейки, но он может использоваться только для одноканальных измерений.

Модель CHIP700E/CHIP710E/CHIP720E/CHIP730E/CHIP7500E/CHIP760E
Максимальный ток ±250 мА непрерывно (сумма обоих каналов), ±350 мА пиковый
Напряжение ячейки ±13 В
Диапазон тока 3 нА – 250 мА
Время нарастания потенциостата менее 1 мс, обычно 0,8 мс
Полоса пропускания потенциостата (-3 дБ) 1 МГц
Входное сопротивление электрода сравнения 1e12 Ом
Скорость сканирования CV и LSV 0,000001 В/с до 10 000 В/с, одновременное сканирование и дискретизация по двум каналам до 10 000 В/с
Ширина импульса для CA и CC 0,0001 ~ 1000 сек
Минимальный интервал дискретизации для CA 1 мс, одновременный для двух каналов
Ширина импульса для DPV и NPV 0,001 ~ 10 сек
Частота SWV 1 ~ 100 кГц

Преимущества

  • Экономичность и адаптивность: Эти приборы предлагают экономичное решение для электрохимического анализа, будучи при этом адаптируемыми к различным экспериментальным установкам и исследовательским потребностям.
  • Конструкция с открытой рамой: Конструкция с открытой рамой некоторых моделей повышает удобство управления и доступность для обслуживания и настройки.
  • Трехэлектродная система для точности: Стандартная трехэлектродная конфигурация, включающая электрод сравнения, рабочий электрод и противоэлектрод, обеспечивает стабильные и точные измерения в электрохимических реакциях.
  • Влияние материала электрода и нанотехнологий: Выбор материала электрода и модификации поверхности, а также интеграция нанотехнологий значительно повышают чувствительность и производительность электрохимических биосенсоров.
  • Прорыв в системах на основе биосенсоров: Синергия между нанотехнологиями и биоэлектроникой привела к значительным достижениям в системах на основе биосенсоров, ставя электрохимические рабочие станции на передний край аналитических технологий.

Сценарии применения

Широко используется в электрохимическом анализе

Жидкостная хроматография
Жидкостная хроматография
Проточная электролизная ячейка
Проточная электролизная ячейка
Электрохимическое детектирование
Электрохимическое детектирование
Биоанализ
Биоанализ

Создан для вас

KinTek предоставляет специализированные услуги и оборудование для клиентов по всему миру, наша специализированная командная работа и богатый опыт инженеров способны выполнить индивидуальные требования к аппаратному и программному оборудованию, а также помочь нашим клиентам создать эксклюзивное и индивидуальное оборудование и решение!

Не могли бы вы поделиться своими идеями с нами, наши инженеры готовы для вас прямо сейчас!

FAQ

Что такое электрохимическая рабочая станция и для чего она нужна?

Электрохимическая рабочая станция, также известная как лабораторный электрохимический анализатор, - это специализированное оборудование, используемое для изучения и измерения электрохимических реакций. Как правило, она включает в себя рабочий электрод, на котором происходят реакции, электрод сравнения для измерения потенциала и вспомогательный электрод для завершения цепи. Эти рабочие станции необходимы для исследований и анализа в таких областях, как коррозия, разработка аккумуляторов и гальваника.

Каковы области применения электролитических ячеек?

Электролитические ячейки используются в различных промышленных процессах, включая гальванику, когда тонкий слой металла осаждается на проводящую поверхность, и электровиннинг - извлечение металлов из руд с помощью электролиза.

Можете ли вы объяснить различные типы электрохимических элементов?

Электрохимические элементы делятся на несколько типов: - Гальванические или вольтаические элементы преобразуют химическую энергию в электрическую и могут быть перезаряжаемыми. - Электролитические элементы используются для реакций разложения и не перезаряжаются. - Топливные элементы вырабатывают электричество из химической энергии топлива и требуют непрерывной подачи топлива и кислорода.

Существуют ли альтернативные электрохимическим рабочим станциям инструменты для элементного анализа?

Да, альтернативные инструменты, такие как оптическая эмиссионная спектрометрия (OES) и спектрометрия лазерного пробоя (LIBS), могут выполнять элементный анализ. Однако эти методы могут иметь ограничения по аналитическим возможностям и могут оставлять видимые следы на заготовках, в отличие от настольной рентгенофлуоресцентной спектроскопии.

Какова функция вспомогательного электрода?

Вспомогательный электрод, также известный как противоэлектрод, представляет собой электрод, используемый в трехэлектродной электрохимической ячейке для вольтамперометрического анализа или других реакций, в которых ожидается протекание электрического тока. Его основная функция состоит в том, чтобы обеспечить путь для протекания тока в гальванической ячейке без прохождения значительного тока через электрод сравнения. Он обеспечивает средство подачи входного потенциала на рабочий электрод. Вспомогательный электрод может быть изолирован от рабочего электрода для предотвращения загрязнения основного исследуемого раствора побочными продуктами. Его часто изготавливают из электрохимически инертных материалов, таких как золото, платина или углерод.

Что такое термоэлемент?

Тепловой элемент — это устройство, которое преобразует электрическую энергию в тепло для повышения температуры объекта или помещения. Существует несколько типов тепловых элементов, включая трубчатые нагревательные элементы, радиационные нагревательные элементы и комбинированные системы нагревательных элементов. Теплопередача происходит за счет теплового сопротивления и теплоемкости, и существует три источника тепла: источник энергии, источник температуры и поток жидкости. Термоэлементы широко используются в лабораторном оборудовании, а также в различных бытовых и промышленных целях.

Какие материалы используются в электрохимической ячейке?

Материалами, используемыми в электрохимической ячейке, являются анод, катод и электролит. Анод — это отрицательный электрод, который отдает электроны во внешнюю цепь и окисляется в ходе электрохимической реакции. Катод — это положительный электрод, который принимает электроны из внешней цепи и восстанавливается в ходе электрохимической реакции. Электролит – это среда, обеспечивающая механизм переноса ионов между катодом и анодом ячейки. Желательные свойства анодных, катодных и электролитных материалов включают высокую эффективность, стабильность, хорошую проводимость, простоту изготовления и низкую стоимость.

Чем вспомогательный электрод отличается от электрода сравнения?

Основное различие между вспомогательным электродом и электродом сравнения заключается в их функции в электрохимической ячейке. Вспомогательный электрод, также известный как противоэлектрод, используется для облегчения переноса заряда к анализируемому веществу и от него и пропускания всего тока, чтобы можно было контролировать ток на рабочем электроде. С другой стороны, электрод сравнения используется для сравнения при измерении и контроле потенциала рабочего электрода и не пропускает ток. Электрод сравнения имеет фиксированный потенциал, а потенциал вспомогательного электрода может изменяться.

Как работает термоэлемент?

Тепловой элемент работает путем преобразования электрической энергии в тепло посредством процесса джоулевого нагрева. Когда через элемент протекает электрический ток, он встречает сопротивление, что приводит к нагреву элемента. Металлические и керамические нагревательные элементы работают по принципу нагрева электрическим сопротивлением, вырабатывая тепло за счет сопротивления потоку электричества через материал. Коэффициент электрического сопротивления материала определяет его способность выделять тепло, пропорциональную величине протекающего через него тока. Генерируемое тепло излучается наружу в камеру термообработки, что делает термоэлементы высокоэффективным методом получения тепла.

Каковы примеры электрохимического материала?

Примеры электрохимических материалов включают анодные материалы для окисления уксусной кислоты, катодные материалы для восстановления акрилонитрила и электродные материалы для катодной гидродимеризации формальдегида в этиленгликоль. Селективность синтетических электрохимических реакций может определяться используемыми материалами, при этом материалы электродов обеспечивают контроль и изменение результатов. Выбор материала электрода также может включать или выключать реактивность, например, при катодной гидродимеризации формальдегида, происходящей только с ртутными или углеродными катодами. Понимание влияния материалов электродов может способствовать лучшему обоснованию различий в достигнутых выходах или селективности.
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

4.8

out of

5

Impressive speed of delivery and great value for money. The quality and durability are top-notch!

Karim Ali

4.7

out of

5

Exciting technological advancement and impeccable quality. Worth every penny!

Ananya Patel

4.9

out of

5

Outstanding quality and durability. The technological features are truly advanced and reliable.

Mikael Lindström

4.8

out of

5

Great value for money with high-quality performance. It's a reliable and durable product.

Elena Ivanov

4.7

out of

5

Remarkable technological advancement and excellent value for money. The quality is unmatched!

Luca Costa

4.9

out of

5

Superb delivery speed and exceptional quality. The technological features are impressive.

Natalia Vargas

4.8

out of

5

Incredible value for money with top-notch quality and durability. Highly advanced technological features make it exceptional!

Aarav Singh

4.7

out of

5

Satisfying technological advancement, excellent value for money, and durable quality. A great investment!

Lena Bergström

4.9

out of

5

Very impressed with the quality and durability. The technological features are cutting-edge and worth every penny.

Amir Khan

4.8

out of

5

Highly satisfied with the value for money. The quality and technological features are exceptional.

Sophia Papadopoulos

4.7

out of

5

The technological advancement is remarkable. Great value for money and reliable quality.

Jasper van der Berg

4.9

out of

5

Quality, durability, and technological features are all top-notch. The value for money is excellent.

Sofia Herrera

Продукты

Лабораторная электрохимическая рабочая станция Потенциостат для лабораторного использования

PDF Формат Каталог
Скачать

Категория

Материал Батареи

PDF Формат Каталог
Скачать

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные товары

Электрохимическая ячейка с пятью портами

Электрохимическая ячейка с пятью портами

Оптимизируйте лабораторные расходные материалы с помощью электрохимической ячейки Kintek с пятью портами. Выбирайте герметичные и негерметичные варианты с настраиваемыми электродами. Закажите сейчас.

Раздельная камерная трубчатая печь для химического осаждения из паровой фазы с вакуумной станцией

Раздельная камерная трубчатая печь для химического осаждения из паровой фазы с вакуумной станцией

Эффективная разделительная камерная печь для химического осаждения из паровой фазы с вакуумной станцией для интуитивного контроля образцов и быстрого охлаждения. Максимальная температура до 1200℃ с точным управлением массовым расходомером MFC.

Установка изостатического прессования при повышенной температуре WIP 300 МПа для применений под высоким давлением

Установка изостатического прессования при повышенной температуре WIP 300 МПа для применений под высоким давлением

Откройте для себя изостатическое прессование при повышенной температуре (WIP) — передовую технологию, которая обеспечивает равномерное давление для формования и прессования порошковых продуктов при точной температуре. Идеально подходит для сложных деталей и компонентов в производстве.

Многофункциональная электролитическая ячейка с водяной баней, однослойная, двухслойная

Многофункциональная электролитическая ячейка с водяной баней, однослойная, двухслойная

Откройте для себя наши высококачественные многофункциональные электролитические ячейки с водяной баней. Выбирайте из однослойных или двухслойных вариантов с превосходной коррозионной стойкостью. Доступны размеры от 30 мл до 1000 мл.

Вращающийся дисковый (кольцевой) электрод RRDE / совместим с PINE, японским ALS, швейцарским Metrohm, стеклоуглеродным платиновым

Вращающийся дисковый (кольцевой) электрод RRDE / совместим с PINE, японским ALS, швейцарским Metrohm, стеклоуглеродным платиновым

Улучшите свои электрохимические исследования с помощью наших вращающихся дисковых и кольцевых электродов. Коррозионностойкие и настраиваемые в соответствии с вашими конкретными потребностями, с полными спецификациями.

Вращающийся платиновый дисковый электрод для электрохимических применений

Вращающийся платиновый дисковый электрод для электрохимических применений

Усовершенствуйте свои электрохимические эксперименты с нашим платиновым дисковым электродом. Высокое качество и надежность для точных результатов.

Анионообменная мембрана для лабораторного использования

Анионообменная мембрана для лабораторного использования

Анионообменные мембраны (AEM) представляют собой полупроницаемые мембраны, обычно изготовленные из иономеров, предназначенные для проведения анионов, но отталкивающие газы, такие как кислород или водород.

Связанные статьи

Передовые методы оценки покрытий с помощью электролитических ячеек

Передовые методы оценки покрытий с помощью электролитических ячеек

Ознакомьтесь с полным руководством по оценке покрытий с помощью электролитических ячеек, охватывающим гальванические, золь-гель методы и методы мокрой химии. Углубите свое понимание свойств и применения металлических покрытий.

Узнать больше
Революционный контроль качества: Окончательное руководство по ручным анализаторам литиевых батарей

Революционный контроль качества: Окончательное руководство по ручным анализаторам литиевых батарей

Ознакомьтесь с расширенными возможностями и сферами применения портативных анализаторов литиевых батарей, включая круглосуточную работу, быстрый анализ и точный элементный состав. Идеально подходят для массового производства и контроля качества в различных отраслях промышленности.

Узнать больше
Исчерпывающее руководство по портативным анализаторам литиевых батарей: Особенности, применение и обслуживание

Исчерпывающее руководство по портативным анализаторам литиевых батарей: Особенности, применение и обслуживание

Изучите расширенные возможности портативных анализаторов литиевых батарей, включая их использование для контроля качества, переработки и анализа ресурсов. Узнайте о ежедневном обслуживании и применении в промышленности.

Узнать больше
Исследование многофункциональной водяной бани для электролитических ячеек: Применение и преимущества

Исследование многофункциональной водяной бани для электролитических ячеек: Применение и преимущества

Откройте для себя разностороннее применение многофункциональных водяных бань с электролитическими ячейками в различных отраслях промышленности. Узнайте об их преимуществах, компонентах, а также о том, как они способствуют проведению химических реакций и контролю температуры.

Узнать больше
Исчерпывающее руководство по вращающемуся дисковому электроду (RDE) в электрохимических исследованиях

Исчерпывающее руководство по вращающемуся дисковому электроду (RDE) в электрохимических исследованиях

Ознакомьтесь с подробным описанием работы, применения и значения вращающихся дисковых электродов (RDE) в электрохимических исследованиях. Узнайте, как RDE используются в топливных элементах, при разработке катализаторов и т. д.

Узнать больше
Понимание насыщенных каломельных эталонных электродов: Состав, применение и соображения

Понимание насыщенных каломельных эталонных электродов: Состав, применение и соображения

Ознакомьтесь с подробным руководством по насыщенным каломельным электродам сравнения, включая их состав, преимущества, недостатки и области применения. Идеально подходит для исследователей и лаборантов.

Узнать больше
Руководство по портативным анализаторам сплавов: Особенности, применение и преимущества

Руководство по портативным анализаторам сплавов: Особенности, применение и преимущества

Познакомьтесь с миром портативных анализаторов сплавов, их применением в различных отраслях промышленности и преимуществами, которые они предлагают. Узнайте, как эти приборы обеспечивают быстрый, точный и неразрушающий анализ для контроля качества и проверки материалов.

Узнать больше
Архитектура определенности: освоение контроля в многофункциональных электролитических ячейках

Архитектура определенности: освоение контроля в многофункциональных электролитических ячейках

Точность в электрохимии — это не угадывание, а архитектура оборудования. Узнайте, как трехэлектродная система изолирует переменные для истинного контроля.

Узнать больше
Полное руководство по ручным анализаторам почвы: Особенности, преимущества и области применения

Полное руководство по ручным анализаторам почвы: Особенности, преимущества и области применения

Узнайте о возможностях ручных анализаторов почвы типа AXR600, их роли в быстром скрининге почвы на месте и о том, как они минимизируют затраты и время на анализ. Идеально подходит для мониторинга окружающей среды и восстановления.

Узнать больше
Исчерпывающее руководство по референтным электродам: Типы, области применения и критерии выбора

Исчерпывающее руководство по референтным электродам: Типы, области применения и критерии выбора

Познакомьтесь с миром электродов сравнения с помощью нашего подробного руководства. Узнайте о различных типах, их применении и о том, как выбрать подходящий для ваших нужд. Идеально подходит для исследователей и лаборантов.

Узнать больше
Полное руководство по портативным анализаторам драгоценных металлов: Особенности, применение и преимущества

Полное руководство по портативным анализаторам драгоценных металлов: Особенности, применение и преимущества

Ознакомьтесь с расширенными возможностями портативных анализаторов драгоценных металлов, таких как XRF 990 и XRF 200, их применением в тестировании ювелирных изделий, переработке и контроле качества, а также с тем, как они обеспечивают быстрый, точный и неразрушающий анализ драгоценных металлов.

Узнать больше
Полное руководство по портативным анализаторам сплавов: Особенности, применение и преимущества

Полное руководство по портативным анализаторам сплавов: Особенности, применение и преимущества

Ознакомьтесь с расширенными возможностями, широким спектром применения и значительными преимуществами портативных анализаторов сплавов. Узнайте, как эти приборы революционизируют анализ сплавов благодаря быстрым, точным и неразрушающим методам тестирования.

Узнать больше