机架式 16 通道

16 通道恒电位仪/恒电流仪/EIS 分析仪

  • 台式或 19 英寸机架式外壳
  • 嵌入式 Lablink 集线器
  • FRA / EIS:10 µHz 至 200 kHz
  • 电位范围:±3 V
  • 最大电流:±30 mA
电化学阻抗谱(EIS)是一种电化学技术,用于测量系统阻抗与交流电位频率的关系。通过该选项,您可以选择 EIS 的最大交流频率。
如果您想将恒电位仪与同一电池中的其他恒电位仪一起使用,或想将其用于零电阻安培计,则需要对每个通道进行电隔离,请 继续阅读
RackMount 16CH 经过优化,既适用于 1U 19" 机架安装环境,也适用于台式机环境,可满足工作空间的灵活性要求。
清晰
您的报价请求通常会在一个工作日内得到答复。

高通量网络电化学分析仪

RackMount 16CH 是一款高性能 16 通道恒电位仪,基于业界公认的 EmStat4 LR 平台。它专为高通量电化学研究而设计,可在所有通道上同时进行精确测量,而不会受到任何影响。机架式 16CH 配备了嵌入式 Lablink 控制器,可在本地管理、缓冲和存储每个数据点。您的实验不会中断,数据安全无忧。

连接电化学电池或一次性电极

16 个独立通道

每个四电池连接器可连接四个独立的电化学电池。每个通道都有自己专用的恒电位仪,配有独立的参比电极、工作电极、反电极和接地连接,可实现完全隔离和控制。各通道之间的电隔离和硬件同步允许在同一电池中使用多个工作电极。

共享、缓冲和存储

嵌入式 Lablink 控制器

机架式 16CH 由 Lablink 供电,可在内部控制测量,并将测量结果直接记录到板载固态硬盘 (SSD)。

  • 独立运行:无需连接电脑,即可完美运行实验。
  • 内部记录:数据保存在本地,消除了软件中断的风险。
  • 无缝恢复:只需重新连接即可查看和下载安全结果
状态信息一目了然

状态指示器和显示屏

RackMount 16CH 的每个通道都有一个 LED 状态指示灯,显示通道是否可用、是否被用户占用或是否正在进行测量。RackMount 16CH 显示屏显示与 Lablink 相关的状态信息和风扇速度。

瞬间启动感应

自动液滴检测

针对丝网印刷电极(SPE)进行了优化,每个通道均可通过软件进行配置,以便在检测到液滴时自动触发测量。这最大程度地减少了
最大限度地减少了样品沉积与数据采集之间的延迟,确保您捕捉到时间最敏感的电化学反应。它还有助于简化高通量工作流程。

高效接线

带共用参比电极和反电极的适配器

每个机架式 16CH 都标配有四个电池连接器适配器。这些 DB25 接口在内部桥接每个四通道组的参比电极 (RE) 和计数电极 (CE),无需在电池上手动堆叠导线。

支持方法

伏安法

线性扫描伏安法 (LSV)
在线性扫描伏安法中,从起始电位到终止电位进行电位扫描。扫描过程中电压以较小的电位阶跃上升。继续阅读
循环伏安法(CV)
循环伏安法是一种已知的方法,通过绘制带有特征波浪线的图形来证明特定液体中存在某种物质。继续阅读
快速循环伏安法(FCV)
快速循环伏安法是一种扫描速率极高的循环伏安法,最高可达每微秒 1 V。继续阅读
交流伏安法(ACV)
在交流伏安法中,电位扫描是通过叠加正弦波进行的,正弦波的振幅相对较小,为 5 至 10 mV,频率为 10 至 250 Hz。继续阅读

脉冲方法

差分脉冲伏安法(DPV)
在差分脉冲伏安法中,电位扫描是通过在直流电位上叠加具有恒定振幅的 E 脉冲来进行的。 继续阅读
方波伏安法(SWV)
方波伏安法是差分脉冲伏安法的一个特殊版本,脉冲时间等于间隔时间的一半。 继续阅读
标准脉冲伏安法(NPV)
在正常脉冲伏安法(NPV)中,电位扫描是通过不断加大脉冲电位步长来实现的。 继续阅读

电流分析方法

计时电流法(CA)
该仪器采用恒定的直流电压,以恒定的间隔时间测量电流。继续阅读
零电阻安培计 (ZRA)
ZRA 可测量流经它的电流,而不会增加任何电阻。这意味着在测量电流时,ZRA 不会影响电流。继续阅读
计时器 (CC)
计时器是一种设置电位的电化学技术。继续阅读
多步安培计 (MA)
多步安培计(MA)是一种电化学技术,用户只需指定所需的电位步数以及每一步的持续时间。继续阅读
快速安培计(FAM)
快速安培计 (FAM) 是一种安培计检测形式,具有极高的采样率或极短的间隔时间。继续阅读
脉冲安培检测(PAD)
脉冲安培检测法是周期性地重复一系列脉冲(脉冲轮廓)。当需要更高的灵敏度时,可使用脉冲安培检测法。继续阅读

电位测量技术

线性扫描电位计 (LSP)
利用线性扫描电位计,可以从起始电流到终止电流进行电流扫描。继续阅读
计时电位(CP)
慢性电位计 (CP) 是一种电化学技术,在这种技术中,受控电流(通常是恒定电流)在两个电极之间流动;监测一个电极的电位与一个合适参比电极的时间函数关系。继续阅读
多步电位计 (MSP)
多步电位计允许用户指定所需的电流步数以及每一步的持续时间。电位响应会以指定的时间间隔连续采样。继续阅读
开路电位计 (OCP)
开路电位 (OCP) 是指没有电流流动的电位,因为电路处于开路状态。继续阅读

阻抗测量技术

恒电位电化学阻抗光谱仪
(PEIS)
在传统的 EIS(PEIS)过程中,会施加正弦电势波,并测量由此产生的电流。继续阅读
静电电化学阻抗光谱仪
(GEIS)
在 GEIS 过程中,施加正弦波电流并测量由此产生的电位。继续阅读

其他

混合模式 (MM)
混合模式是一种灵活的技术,可在一次运行过程中在静电电位、静电电流和开路测量之间进行切换。继续阅读
定制技术(MethodSCRIPT)
MethodSCRIPT 可让您完全控制仪器。它允许您自定义和组合测量技术,并执行包括使用板载存储、数据分析和控制外部外设在内的操作。继续阅读
缺少其他方法?请参阅对照表

规格

一般性
直流电位范围
WE 和 RE 之间的最大电位差。
±3 V
槽压
顺应电压是施加在工作电极和对电极之间的最大电压。另一个名称是最大电池电位。继续阅读
±5 V
最大电流 ±30 mA
最大数据采集率
也称为采样率,它描述了仪器收集测量值的速度。 继续阅读
100 万个样本/秒
恒电位仪
施加电位分辨率 100 µV
施加电位精度
应用电位精度描述了应用电位与真实值的接近程度。
≤ 0.2% ±1 mV 偏移
电流档位
电流范围定义了恒电位仪在一定范围内可测量的最大电流。 继续阅读
1 nA 至 10 mA
8 档位
测量电流分辨率
测量设备能够区分的两个值之间的最小可观测差值。 继续阅读
0.009% 的
CR
CR 是电流范围的缩写。电流范围定义了恒电位仪在一定范围内可测量的最大电流。继续阅读
(1 nA 量程上的 92 fA)
测量
电流精度
电流精度描述了测量电流与实际值的接近程度。

< 0.2% 电流档位

±20 pA ±0.2% 电流档位

带宽
带宽定义了系统可精确测量或响应的频率范围。
设置

320Hz、3.2kHz、30kHz或570kHz

恒电流仪
电流档位
电流范围定义了恒电位仪在一定范围内可测量的最大电流。 继续阅读

10 nA、1 uA、100 uA、10 mA

4 个档位

施加电流范围 ±3 *
CR
是电流范围的缩写。电流范围定义了恒电位仪在一定范围内可测量的最大电流。继续阅读
(电流范围)
施加电流分辨率 占 CR 的 0.01
应用直流
电流精度
电流精度描述了测量电流与实际值的接近程度。

<小于当前的 0.4

±20 pA ±0.2% 电流档位

测量电位档位

50 mV、100 mV、200 mV、500 mV、1 V

测量的直流电位分辨率

96 µV,±3 V(1 V 档位)
48 µV,±1.5 V 时(500 mV)
19.2 µV,±0.6 V 时(200 mV)
9.6 µV,±0.3 V 时(100 mV)
4.8 µV,±0.150 V 时(50 mV)

测量的直流电位精度 ≤ 0.2% ±1 mV 偏移
带宽
带宽定义了系统可精确测量或响应的频率范围。
设置
320Hz、3.2kHz、30kHz或570kHz
FRA / EIS
频率范围 10 µHz 至 200 kHz
交流振幅范围

1 mV 至 900 mV rms,或 2.5 V p-p

GEIS
频率范围 10 µHz 至 100 kHz
交流振幅范围

0.9 *

CR
cr 是电流范围的缩写。电流范围定义了恒电位仪在一定范围内可测量的最大电流。
武器

电气性能
输入阻抗
验电器中放大器的输入电阻决定了放大器对输入信号源的负载。理想情况下,电阻为无穷大,负载为零,以免影响测量。
> 1 TΩ // 10 pF
带宽
带宽定义了系统可精确测量或响应的频率范围。继续阅读

默认为 10 kHz 或

500 kHz,用于 EIS 和快速 CA/CP

其他
电极连接

16 x [ WE、RE、CE 和接地,带 2 毫米香蕉插头 ]。

尺寸

19" 钢外壳:
44.4 x 33.5 x 4.4 厘米(不含前把手和支脚)
带支脚的额外高度1.5 厘米
带把手的额外深度4.0 厘米

重量

4.5 千克

通讯方式

以太网、I2C用于外设控制

供电方式

100-240 V,90 W,50-60 Hz

内置存储空间

500 MB,相当于每个通道 > 15M 数据点或 ~1000 个测量文件

通过内部 Lablink 模块为整个仪器加上 512 GB 固态硬盘

EmStat4 LR EIS 精度等值线图
备注
所有极限的精度等值线图都是在交流振幅≤10 mV rms 的条件下确定的,但高阻抗极限除外,它是在交流振幅为 250 mV 的条件下确定的。使用的是标准电缆。请注意,阻抗测量的真实极限受系统中所有组件(如连接、环境和电池)的影响。

连接器选项

我们提供多种灵活的连接选项

有四种传感器连接方式可供选择,每种都支持连接四个通道。将 RackMount16 添加到您的购物篮时,您所选的连接选项将包括四个单元,为 RackMount 16CH 的所有 16 个通道提供连接。

选项 A(推荐):带 2 毫米香蕉接头的双屏蔽传感器电缆,与标准鳄鱼夹兼容。为方便起见,我们随附一套鳄鱼夹。如果您想从报价单中删除,只需在报价表中留言即可。


选项 B
:以卡套为终端的高密度电缆。

 

选项 C:连接(螺钉)端子,可自行接线。

 

选项 D:丝网印刷电极连接器。为方便起见,我们增加了一个 SPE 假电池。如果您希望从报价单中删除该选项,只需在报价表中留言即可。

 

您可能还喜欢...

软件

适用于 Windows 的 PSTrace Xpress

机架式 16CH 配备了 Windows 版 PSTrace Xpress。PSTrace Xpress 旨在简化多重测量的处理,为您的实验提供更大的灵活性和控制。PSTrace Xpress 允许通过内置 Lablink 通过局域网 (LAN) 控制仪器。

有关 PSTrace Xpress 的更多信息

MethodSCRIPT™ 通信协议

RackMount 16CH 可与 MethodSCRIPT™ 协同工作,让您完全控制恒电位仪通道。简单的脚本语言可在板上解析,这意味着不需要 DLL 或其他类型的代码库。MethodSCRIPT™ 允许运行所有支持的电化学技术,从而可以轻松组合不同的测量和其他任务。

通过未来的软件更新,MethodSCRIPT 可在 PSTrace Xpress 中生成、编辑和执行。

MethodSCRIPT 的功能包括

  • (嵌套)循环和条件逻辑支持
  • 测量迭代期间的用户代码
  • 精确的时间控制
  • 对变量进行简单的数学运算(加、减、乘、除)
  • 数据平滑化和峰值检测
  • 数字输入/输出,例如用于等待外部触发
  • 将结果记录到内置存储器或外置 SD 卡中
  • 读取 pH 值或温度等辅助值
  • 以及更多...
关于 MethodSCRIPT 的更多信息

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机架式 16CH-ES4 产品手册 具有 16 个通道的机架式 16CH-ES4 产品手册。请阅读有关外壳选项、电池连接选项、支持的技术以及如何远程连接仪器的更多信息。 文件 25-06-26
机架式 16 通道操作手册 学习如何连接仪器、了解规格、使用功能以及在必要时排除故障。 文件 25-06-26
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