EmStat4T

通过触摸控制应用程序进行定制电化学分析

  • 电位范围 ±3 V
  • 最大电流 ±30 mA
  • 支持常见的电化学技术
  • 使用 MethodSCRIPT 进行独立操作
  • 或通过笔记本电脑或手机远程控制
  • 条形码/QR 码扫描仪
  • 可定制的电池接口,具有用于 SPE 的滴落检测功能
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。
清晰
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说明

EmStat4T 是一款带触摸屏的可编程手持式恒电位仪,非常适合传感器研究和基于传感器的应用。它提供两种主要操作模式:

  1. 远程控制:可作为传统的恒电位仪使用,由 Windows 版 PSTrace软件或 Android 版 PStouch应用程序直接控制。通过这些应用程序,您可以进行测量、查看结果并执行数据分析。
  2. 独立式:通过触摸界面控制仪器,运行向导式应用程序进行电化学分析。使用 PSTrace for Windows 中包含的 Visual MethodSCRIPT 编辑器,可轻松编写自定义应用程序。应用程序无需电脑、平板电脑或智能手机。这使得 EmStat4T 成为护理点应用和现场研究(如环境分析或腐蚀监测)的理想解决方案。

主要功能

Visual MethodSCRIPT 编辑器

创建您的 EmStat4T 应用程序

通过功能强大的 MethodSCRIPT™ 语言,您可以轻松创建自己的应用程序,在 EmStat4T 上运行。使用我们的可视化 MethodSCRIPT 编辑器编写应用程序,该编辑器可为您生成 MethodSCRIPT。

可安全存储测量结果

内部存储

EmStat4T 配备 500 MB 内部存储器,用于存储测量数据。所有内部存储的测量数据均可通过 Windows 版 PSTrace软件轻松浏览并传输回 PC。无论您带着仪器去哪里,数据始终与仪器在一起。

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
*
多脉冲安培检测(MPAD)
多脉冲安培检测(MPAD)是一种电化学技术,可用于需要更高灵敏度的场合。使用脉冲而不是恒定电位可能会导致更高的远动电流 继续阅读
* 稍后将通过软件更新提供。

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
* 剥离时差法(SCP 或 PSA)

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
直流电位扫描
在固定频率下测量阻抗,改变直流电位(也称为直流偏置或直流电平)。此设置与莫特肖特基分析仪相同,但目前我们的软件不支持莫特肖特基分析仪所需的数据绘制。
阻抗时间扫描
以固定频率测量阻抗随时间的变化。继续阅读
快速 EIS/GEIS
快速 EIS 和快速 GEIS 技术提供了一种 EIS 形式,从 10 kHz 频率开始,每个测量数据点之间的延迟时间缩短到最少 1 ms。这样就可以在固定频率下观察电池的快速阻抗变化。

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。继续阅读

< 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。继续阅读

<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

两个版本:

  • 传感器电缆:WE、RE、CE 和接地,末端为 2 毫米香蕉插头
  • SPE 连接器:RE、WE 和 CE
尺寸

仅铝制机身:
13 x 6.2 x 3.3 厘米

重量

± 400 g

通讯方式

USB-C 或无线

电池
  • >电池电流小于 1 mA 时,工作时间大于 8 小时
  • 11.1 Wh 容量
  • 充电至 80% 约需 2.5 小时
  • 充满电约需 3 小时
  • 支持自动断电
内置存储空间

500 MB,相当于 > 15M 数据点或 ~1000 个测量文件

EmStat4T 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。

软件

PSTrace

PSTrace 的设计旨在安装后立即投入使用,无需经过漫长的学习阶段。它有三种模式:科学模式允许您运行我们仪器提供的所有技术,还有两种专用模式用于腐蚀分析和分析模式。PSTrace 适合各种水平的用户使用。

功能包括

  • 直接验证方法参数
  • 自动峰值搜索
  • 等效电路拟合
  • 运行自动测量序列的脚本
  • 只需点击一下按钮,即可在 Origin 和 Excel 中打开数据
  • 从仪器内部存储器加载数据
  • 以及更多...
有关 PSTrace 的更多信息
PSTrace 方法编辑器

PStouch

PStouch 是一款用于安卓设备的应用程序,与所有 PalmSens、EmStat 和 Sensit 恒电位仪兼容。该应用程序可通过 USB(取决于安卓设备)或蓝牙与恒电位仪连接。

PStouch 的功能包括

  • 设置和运行测量
  • 与 PSTrace 兼容的所有文件
  • 分析和处理峰值
  • 通过电子邮件、Dropbox 或其他文件共享服务直接共享数据

在 Google Play 上获取

有关 PStouch 的更多信息

软件开发工具包

PalmSens提供多种软件开发工具包 (SDK),帮助开发人员创建定制软件来控制恒电位仪。每个 SDK 都附有文档和示例,说明如何使用这些库。

SDK 可用于

  • .NET(WinForms、WPF 和 Xamarin for Android)
  • Python
  • LabVIEW
  • Matlab
有关 SDK 的更多信息

MethodSCRIPT™ 通信协议

EmStat4 系列仪器可与 MethodSCRIPT™ 协同工作,让您完全控制恒电位仪。简单的脚本语言可在仪器上解析,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。

MethodSCRIPT 可在 PSTrace 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...
方法SCRIPT

下载

文件(5)

名称 最后更新
EmStat4T 产品手册 了解 EmStat4T 及其软件的功能概览。 16-10-25
MethodSCRIPT v1.8 MethodSCRIPT脚本语言旨在为OEM用户提高PalmSens恒电位仪和恒电流仪的灵活性。PalmSens为 EmStat Pico 和 EmStat4 等设备提供了处理底层通信和生成 MethodSCRIPT 脚本的库和示例。 16-10-25
EmStat4M 通信协议 V1.4 说明如何直接与 EmStat4M 通信以及如何发送 MethodSCRIPTS。 10-10-25
EmStat4T 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。 26-08-25
MethodSCRIPT v1.7 MethodSCRIPT脚本语言旨在为OEM用户提高PalmSens恒电位仪和恒电流仪的灵活性。PalmSens为 EmStat Pico 和 EmStat4 等设备提供了处理底层通信和生成 MethodSCRIPT 脚本的库和示例。 26-03-25

应用说明(1)

名称 最后更新
如何使用 SPE 连接模块进行掉线检测 描述了 EmStat Go、EmStat4R 和 EmStat4T 使用 SPE 连接模块进行跌落检测的功能和工作原理。 19-08-25

软件(1)

名称 最后更新
用于所有单通道仪器的 PSTrace PC 软件 PSTrace 软件是所有单通道和多路复用仪器的标准配置。该软件支持所有技术和设备功能。 08-07-24
bg
产品对比