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Potentiostat de poste de travail électrochimique de laboratoire pour une utilisation en laboratoire

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Potentiostat de poste de travail électrochimique de laboratoire pour une utilisation en laboratoire

Numéro d'article : KT-CHIP

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Plage de courant constant
3 nA - 250 mA
Plage de potentiel maximale
±10V
Impédance d'entrée de l'électrode de référence
1e12 ohms
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Introduction

Un poste de travail électrochimique, également connu sous le nom d'analyseur électrochimique de laboratoire ou d'équipement de détection électromagnétique, est un appareil sophistiqué conçu pour l'étude des réactions électrochimiques. Il se compose généralement d'une électrode de travail où se produisent les réactions d'intérêt, d'une électrode de référence pour mesurer le potentiel de l'électrode de travail et d'une électrode auxiliaire pour compléter le circuit de la cellule. Ces composants permettent une gamme d'expériences, y compris la voltammétrie à balayage linéaire et les expériences par étapes, qui sont cruciales pour comprendre les processus multi-électrons, la cinétique de transfert d'électrons et les mécanismes de réaction.

  • Chimie Électroanalytique : Le poste de travail est essentiel pour réaliser la voltammétrie à balayage linéaire, les expériences par étapes et d'autres analyses électrochimiques qui aident à l'étude des processus multi-électrons, de la cinétique lente de transfert d'électrons, des étapes d'adsorption/désorption et des mécanismes de réaction électrochimique.
  • Science des Matériaux : Il est utilisé pour caractériser les propriétés de nouveaux matériaux, en particulier ceux destinés à être utilisés dans les batteries, les piles à combustible et autres dispositifs de stockage d'énergie, en mesurant leur réponse électrochimique.
  • Surveillance Environnementale : Le poste de travail peut être utilisé pour développer et tester des capteurs de détection de polluants dans l'eau et l'air, fournissant des données critiques pour les efforts de protection de l'environnement.
  • Recherche Biologique et Médicale : Il aide à l'étude des molécules biologiques, telles que les protéines et les enzymes, en permettant la mesure de leurs propriétés électrochimiques, ce qui est vital pour la découverte de médicaments et la compréhension des processus biologiques.
  • Contrôle Qualité Industriel : Dans la fabrication, le poste de travail aide à garantir la qualité des produits en analysant le comportement électrochimique des matériaux utilisés dans diverses applications, des revêtements aux composants électroniques.

Détails et Pièces

Détails du poste de travail électrochimiqueDétails du poste de travail électrochimique

Interrupteur à bouton-poussoir Panneau de commutateurs simple

Interrupteur à bouton-poussoir

Panneau de commutateurs simple

Interface d'alimentation Avec câble de communication USB Fusible 0.4A

Interface d'alimentation

Avec câble de communication USB

Fusible 0.4A

Ventilateur de refroidissement Contrôle de la cellule électrolytique + interface de signal Sortie de refroidissement pour éviter la surchauffe de l'instrument

Ventilateur de refroidissement

Contrôle de la cellule électrolytique + interface de signal

Sortie de refroidissement pour éviter la surchauffe de l'instrument

Paramètres techniques

La série CHI600E est un système de mesure électrochimique à usage général. Les instruments de la série CHI600E intègrent presque toutes les techniques de mesure électrochimique couramment utilisées. Afin de répondre aux différents besoins d'application et aux conditions budgétaires, la série CHI600E est divisée en plusieurs modèles. Les CHI602E et CHI604E peuvent être utilisés pour la recherche sur la corrosion, et le CHI660E est un poste de travail électrochimique plus avancé.

Modèle CHIP600E/CHIP602E/CHIP604E/CHIP610E/CHIP620E/CHIP630E/CHIP650E/CHIP660E
Plage de potentiel maximale ±10V
Courant maximal ±250mA continu, ±350mA crête
Tension de cellule ±13V
Plage de courant constant 3nA–250mA
Impédance d'entrée de l'électrode de référence 1e12 ohms
Impédance AC 0.00001 ~ 1MHz
Courant de polarisation d'entrée <20pA
Vitesse de balayage CV et LSV 0.000001V/s ~ 10 000V/s
Largeur d'impulsion pour CA et CC 0.0001 ~ 1000sec
Intervalle d'échantillonnage minimum pour CA et CC 1ms

La série CHI700E est un potentiostat double à usage général qui peut contrôler simultanément le potentiel de deux électrodes de travail dans la même cellule électrolytique. Lorsque la série CHI700E est utilisée comme un seul potentiostat, ses performances sont identiques à celles de la série CHI600E. Si elle est connectée à l'amplificateur de microcourant CHI200B et à la boîte de blindage, le premier canal peut mesurer des courants de 1pA ou moins. Le CHI700E peut également être connecté à l'amplificateur de courant élevé CHI680B pour obtenir des courants et des tensions de cellule plus élevés, mais il ne peut être utilisé que pour des mesures sur un seul canal.

Modèle CHIP700E/CHIP710E/CHIP720E/CHIP730E/CHIP7500E/CHIP760E
Courant maximal ±250 mA continu (somme des deux canaux), ±350 mA crête
Tension de cellule ±13 V
Plage de courant 3 nA – 250 mA
Temps de montée du potentiostat inférieur à 1 ms, typiquement 0,8 ms
Bande passante du potentiostat (-3 dB) 1 MHz
Impédance d'entrée de l'électrode de référence 1e12 ohms
Vitesse de balayage CV et LSV 0,000001 V/s à 10 000 V/s, balayage et échantillonnage simultanés sur deux canaux jusqu'à 10 000 V/s
Largeur d'impulsion pour CA et CC 0,0001 ~ 1000 sec
Intervalle d'échantillonnage minimum pour CA 1 ms, simultané sur deux canaux
Largeur d'impulsion pour DPV et NPV 0,001 ~ 10 sec
Fréquence SWV 1 ~ 100 kHz

Avantages

  • Rentable et Adaptable : Ces instruments offrent une solution rentable pour l'analyse électrochimique tout en étant adaptables à divers montages expérimentaux et besoins de recherche.
  • Conception à Cadre Ouvert : La conception à cadre ouvert de certains modèles améliore la facilité de gestion et l'accessibilité pour la maintenance et la personnalisation.
  • Système à Trois Électrodes pour la Précision : Le montage standard à trois électrodes, comprenant une électrode de référence, une électrode de travail et une contre-électrode, garantit des mesures stables et précises dans les réactions électrochimiques.
  • Influence du Matériau de l'Électrode et de la Nanotechnologie : Le choix du matériau de l'électrode et des modifications de surface, ainsi que l'intégration de la nanotechnologie, améliorent considérablement la sensibilité et les performances des biocapteurs électrochimiques.
  • Avancée dans les Systèmes Basés sur des Biocapteurs : La synergie entre la nanotechnologie et la bioélectronique a conduit à des avancées significatives dans les systèmes basés sur des biocapteurs, plaçant les postes de travail électrochimiques à la pointe de la technologie analytique.

Scénarios d'application

Largement utilisé dans l'analyse électrochimique

Chromatographie liquide
Chromatographie liquide
Cellule d'électrolyse à flux
Cellule d'électrolyse à flux
Détection électrochimique
Détection électrochimique
Bioanalyse
Bioanalyse

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FAQ

Qu'est-ce Qu'une Station De Travail électrochimique Et à Quoi Sert-elle ?

Une station de travail électrochimique, également connue sous le nom d'analyseur électrochimique de laboratoire, est un équipement spécialisé utilisé pour étudier et mesurer les réactions électrochimiques. Il comprend généralement une électrode de travail où se produisent les réactions, une électrode de référence pour mesurer le potentiel et une électrode auxiliaire pour compléter le circuit. Ces stations de travail sont essentielles pour la recherche et l'analyse dans des domaines tels que la science de la corrosion, le développement de batteries et la galvanoplastie.

Quelles Sont Les Applications Des Cellules électrolytiques ?

Les cellules électrolytiques sont utilisées dans divers processus industriels, notamment la galvanoplastie, qui consiste à déposer une fine couche de métal sur une surface conductrice, et l'extraction électrolytique, qui consiste à extraire les métaux des minerais par électrolyse.

Pouvez-vous Expliquer Les Différents Types De Cellules électrochimiques ?

Les cellules électrochimiques sont divisées en plusieurs types : - Les cellules galvaniques ou voltaïques convertissent l'énergie chimique en énergie électrique et peuvent être rechargeables. - Les cellules électrolytiques sont utilisées pour les réactions de décomposition et ne sont pas rechargeables. - Les piles à combustible produisent de l'électricité à partir de l'énergie chimique des combustibles et nécessitent un approvisionnement continu en combustible et en oxygène.

Existe-t-il Des Outils Alternatifs Aux Stations De Travail électrochimiques Pour L'analyse élémentaire ?

Oui, des outils alternatifs tels que la spectrométrie d'émission optique (OES) et la spectrométrie de claquage induite par laser (LIBS) peuvent effectuer une analyse élémentaire. Toutefois, ces techniques peuvent présenter des limites en termes de capacités analytiques et peuvent laisser des marques visibles sur les pièces, contrairement à la spectroscopie XRF de table.

Quelle Est La Fonction De L'électrode Auxiliaire ?

L'électrode auxiliaire, également connue sous le nom de contre-électrode, est une électrode utilisée dans une cellule électrochimique à trois électrodes pour l'analyse voltamétrique ou d'autres réactions où un courant électrique est censé circuler. Sa fonction principale est de fournir une voie pour le flux de courant dans la cellule électrochimique sans faire passer un courant significatif à travers l'électrode de référence. Il fournit un moyen d'appliquer un potentiel d'entrée à l'électrode de travail. L'électrode auxiliaire peut être isolée de l'électrode de travail pour empêcher tout sous-produit généré de contaminer la solution de test principale. Il est souvent fabriqué à partir de matériaux électrochimiquement inertes tels que l'or, le platine ou le carbone.

Qu'est-ce Qu'un élément Thermique ?

Un élément thermique est un dispositif qui convertit l'énergie électrique en chaleur afin d'élever la température d'un objet ou d'un espace. Il existe plusieurs types d'éléments thermiques, y compris les éléments chauffants tubulaires, les éléments chauffants radiatifs et les systèmes d'éléments chauffants combinés. Le transfert de chaleur se produit par la résistance thermique et la capacité thermique, et il existe trois sources de chaleur : une source d'alimentation, une source de température et un écoulement de fluide. Les éléments thermiques sont couramment utilisés dans les équipements de laboratoire, ainsi que dans diverses applications domestiques et industrielles.

Quels Sont Les Matériaux Utilisés Dans La Cellule électrochimique ?

Les matériaux utilisés dans une cellule électrochimique sont l'anode, la cathode et l'électrolyte. L'anode est l'électrode négative qui libère des électrons vers le circuit externe et s'oxyde lors de la réaction électrochimique. La cathode est l'électrode positive qui acquiert les électrons du circuit externe et est réduite lors de la réaction électrochimique. L'électrolyte est le milieu qui assure le mécanisme de transport des ions entre la cathode et l'anode d'une cellule. Les propriétés souhaitables pour les matériaux d'anode, de cathode et d'électrolyte comprennent un rendement élevé, une stabilité, une bonne conductivité, une facilité de fabrication et un faible coût.

Quelle Est La Différence Entre L'électrode Auxiliaire Et L'électrode De Référence ?

La principale différence entre l'électrode auxiliaire et l'électrode de référence réside dans leur fonction dans une cellule électrochimique. L'électrode auxiliaire, également connue sous le nom de contre-électrode, est utilisée pour faciliter le transfert de charge vers et depuis l'analyte et faire passer tout le courant afin que le courant à l'électrode de travail puisse être contrôlé. D'autre part, l'électrode de référence sert de référence lors de la mesure et du contrôle du potentiel de l'électrode de travail et ne laisse passer aucun courant. L'électrode de référence a un potentiel fixe, tandis que le potentiel de l'électrode auxiliaire peut changer.

Comment Fonctionne Un élément Thermique ?

Un élément thermique fonctionne en convertissant l'énergie électrique en chaleur par le processus de chauffage Joule. Lorsqu'un courant électrique traverse l'élément, il rencontre une résistance, ce qui entraîne un échauffement de l'élément. Les éléments chauffants en métal et en céramique fonctionnent sur le principe du chauffage par résistance électrique, générant de la chaleur en résistant au flux d'électricité à travers le matériau. Le coefficient de résistance électrique du matériau détermine sa capacité à générer de la chaleur proportionnelle à la quantité de courant qui le traverse. La chaleur générée rayonne vers l'extérieur dans la chambre de traitement thermique, faisant des éléments thermiques une méthode très efficace de génération de chaleur.

Quels Sont Les Exemples De Matériel électrochimique ?

Des exemples de matériaux électrochimiques comprennent des matériaux d'anode pour l'oxydation de l'acide acétique, des matériaux de cathode pour la réduction de l'acrylonitrile et des matériaux d'électrode pour l'hydrodimérisation cathodique du formaldéhyde en éthylène glycol. La sélectivité pour les réactions électrochimiques synthétiques peut être déterminée par les matériaux utilisés, les matériaux d'électrode conférant un contrôle et une variation des résultats. Le choix du matériau d'électrode peut également activer ou désactiver la réactivité, comme avec l'hydrodimérisation cathodique du formaldéhyde ne se produisant qu'avec des cathodes au mercure ou au carbone. Comprendre l'influence des matériaux d'électrode peut faciliter une rationalisation améliorée des différences dans les rendements ou la sélectivité obtenus.
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