MultiPalmSens4

Mehrkanal-Potentiostat / Galvanostat / Impedanz-Analysator

  • 4 bis 10 Kanäle in verschiedenen Konfigurationen verfügbar
  • FRA / EIS: 10 μHz bis zu 1 MHz
  • 9 Strombereiche: 100 pA bis 10 mA
  • Spannungsbereich: ±5 V oder ±10 V
*
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Beschreibung

Der MultiPalmSens4 ist ein flexibler Mehrkanal-Potentiostat, -Galvanostat und -Impedanzanalysator, den Sie vollständig an Ihre Anforderungen und Ihr Budget anpassen können. Die MultiTrace-Software ermöglicht es, jeden Kanal einzeln oder gleichzeitig zu verwenden oder eine Abfolge von automatisierten Aufgaben auf jedem Kanal auszuführen. Jeder Kanal bietet einen zusätzlichen Hilfsanschluss zur Steuerung von Peripheriegeräten oder zur Überwachung von Temperatur oder anderen analogen Signalen.

Konfigurieren Sie Ihren idealen Mehrkanal-Potentiostaten

Jeder Kanal kann mit konfiguriert werden:

  • ±5 V oder ±10 V maximaler Potentialbereich
  • EIS/FRA mit einer Höchstfrequenz von 100 kHz oder 1 MHz
  • Bipotentiostatmodul für zweites WE
  • iR-Ausgleich
  • Galvanische Isolation

Immer ein Backup

Jeder Kanal des MultiPalmSens4 ist mit 8 GB Speicherplatz ausgestattet. Das bedeutet, dass alle Ihre Messungen* automatisch als Backup auf dem Gerät gespeichert werden können.
Mit der MultiTrace-Software für Windows lassen sich die Messwerte einfach durchsuchen und auf den PC übertragen.
* Nicht unterstützt für das On-Device-Backup: EIS, MultiStep und MixedMode

Synchronisieren von Kanälen im Synchronsignalmodus

Indem Sie die Synchronisierung der Kanäle aktivieren und die Konfiguration Ihrer Kabel anpassen, können Sie den MultiPalmSens4 als Polypotentiostat verwenden. Das bedeutet, dass Sie mehrere Arbeitselektroden, einen Zähler und eine Referenzelektrode gleichzeitig in derselben Zelle verwenden können. Ihre Arbeitselektroden führen alle die gleiche Messung durch.

 

Techniken

Voltammetrische Techniken

Lineare Sweep-Voltammetrie (LSV)
Bei der linearen Sweep-Voltammetrie wird ein Potenzial-Scan vom Anfangspotenzial bis zum Endpotenzial durchgeführt. Die Spannung steigt während des Scans in kleinen Schritten an. Lesen Sie weiter
Zyklische Voltammetrie (CV)
Die zyklische Voltammetrie ist eine bekannte Methode zum Nachweis des Vorhandenseins einer Substanz in einer bestimmten Flüssigkeit durch Zeichnen eines Diagramms mit einer charakteristischen Wellenlinie. Lesen Sie weiter
Schnelle zyklische Voltammetrie (FCV)
Schnelle zyklische Voltammetrie ist zyklische Voltammetrie mit einer sehr hohen Abtastrate von bis zu 1 V pro Mikrosekunde. Lesen Sie weiter
AC-Voltammetrie (ACV)
Bei der AC-Voltammetrie wird ein Potenzial-Scan mit einer überlagerten Sinuswelle durchgeführt, die eine relativ kleine Amplitude von 5 ~ 10 mV und eine Frequenz von 10 bis 250 Hz hat. Lesen Sie weiter

Gepulste Techniken

Differential-Puls-Voltammetrie (DPV)
Bei der Differenzial-Impuls-Voltammetrie wird ein Potenzial-Scan mit Impulsen mit konstanter Amplitude des E-Impulses durchgeführt, die dem Gleichspannungspotenzial überlagert werden. Lesen Sie weiter
Rechteckwellen-Voltammetrie (SWV)
Die Rechteckwellen-Voltammetrie ist eine spezielle Version der Differenzial-Impuls-Voltammetrie, bei der die Impulszeit gleich der halben Intervallzeit ist. Lesen Sie weiter
Normal-Puls-Voltammetrie (NPV)
Bei der Normalpuls-Voltammetrie (NPV) wird ein Potenzial-Scan durchgeführt, indem immer größere Potenzialschritte mit Impulsen gemacht werden. Lesen Sie weiter

Amperometrische Verfahren

Chronoamperometrie (CA)
Das Gerät legt ein konstantes Gleichspannungspotential an und der Strom wird mit konstanten Intervallzeiten gemessen. Lesen Sie weiter
Null-Widerstands-Amperometrie (ZRA)
Ein ZRA misst den Strom, der durch ihn fließt, ohne einen Widerstand hinzuzufügen. Das heißt, der Strom wird gemessen, ohne dass der ZRA den Strom beeinflusst. Lesen Sie weiter
Chronocoulometrie (CC)
Die Chronocoulometrie ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem eine Spannung angelegt wird. Lesen Sie weiter
MultiStep-Amperometrie (MA)
Die MultiStep-Amperometrie (MA) ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem der Benutzer einfach die Anzahl der anzuwendenden Potenzialstufen und die Dauer der einzelnen Stufen angeben kann. Lesen Sie weiter
Schnelle Amperometrie (FAM)
Fast Amperometry (FAM) ist eine Form der amperometrischen Detektion mit sehr hohen Abtastraten bzw. sehr kurzen Intervallzeiten. Lesen Sie weiter
Gepulste amperometrische Detektion (PAD)
Bei der gepulsten amperometrischen Detektion wird eine Reihe von Impulsen (Impulsprofil) periodisch wiederholt. Die gepulste amperometrische Detektion kann verwendet werden, wenn eine höhere Empfindlichkeit erforderlich ist. Lesen Sie weiter
Amperometrische Mehrfachimpuls-Detektion (MPAD)
Die Multiple-Pulse Amperometric Detection (MPAD) ist eine elektrochemische Technik, die eingesetzt werden kann, wenn eine höhere Empfindlichkeit erforderlich ist. Die Verwendung von Impulsen anstelle eines konstanten Potentials kann zu höheren faradatischen Strömen führen Continue reading

Potentiometrische Techniken

Lineare Sweep-Potentiometrie (LSP)
Bei der linearen Sweep-Potentiometrie wird ein Stromscan vom Anfangsstrom bis zum Endstrom durchgeführt. Lesen Sie weiter
Chronopotentiometrie (CP)
Die Chronopotentiometrie (CP) ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem ein kontrollierter Strom, in der Regel ein Konstantstrom, zwischen zwei Elektroden fließt; das Potential der einen Elektrode wird als Funktion der Zeit in Bezug auf eine geeignete Referenzelektrode überwacht. Lesen Sie weiter
MultiStep-Potentiometrie (MSP)
Bei der MultiStep-Potentiometrie kann der Benutzer die Anzahl der anzuwendenden Stromschritte und die Dauer der einzelnen Schritte festlegen. Die Potenzialantwort wird kontinuierlich mit dem angegebenen Intervall abgetastet. Lesen Sie weiter
Leerlauf-Potentiometrie (OCP)
Das Leerlaufpotenzial (OCP) ist das Potential, bei dem kein Strom fließt, weil der Stromkreis offen ist. Lesen Sie weiter
Stripping-Chronopotentiometrie (SCP / PSA)
Die Stripping-Chronopotentiometrie (SCP / PSA) beginnt mit einer Abscheidungsphase auf dem Abscheidungspotenzial. Nach dieser Phase wird das Potential über der Zeit aufgezeichnet. In dieser Phase wird der Potentiostat abgeschaltet und die Messung beginnt. Lesen Sie weiter

Impedimetrische Techniken

Potentiostatische elektrochemische Impedanzspektroskopie
(PEIS)
Bei einer konventionellen EIS (PEIS) wird ein Sinuspotential angelegt und der resultierende Strom gemessen. Lesen Sie weiter
Galvanostatische elektrochemische Impedanzspektroskopie
(GEIS)
Bei GEIS wird ein Sinusstrom angelegt und das resultierende Potential gemessen. Lesen Sie weiter
DC-Potential-Sweep
Die Impedanz wird bei einer festen Frequenz gemessen, wobei das DC-Potential (auch DC-Bias oder DC-Level genannt) variiert wird. Dieser Aufbau ist derselbe wie bei Mott-Schottky, aber derzeit unterstützt unsere Software nicht die Datenaufzeichnung, die für Mott-Schottky erforderlich ist.
EIS-Zeit-Scan

Andere

Gemischter Modus (MM)
Mixed Mode ist eine flexible Technik, die es ermöglicht, in einem einzigen Durchgang zwischen potentiostatischen, galvanostatischen und Leerlaufmessungen zu wechseln. Lesen Sie weiter
BiPotentiostat-Techniken
In unserem Artikel BiPotentiostat erfahren Sie, welche Techniken im BiPotentiostat-Modus verfügbar sind. Lesen Sie weiter

Spezifikationen

Für jeden Kanal:

Allgemein
Konfiguration PS4.F#.05 PS4.F#.10
DC-Potentialbereich
Die maximale Potentialdifferenz, die zwischen WE und RE angelegt werden kann.
±5 V ±10 V
Compliance-Spannung
Die Compliance-Spannung ist die maximale Spannung, die zwischen Arbeits- und Gegenelektrode angelegt werden kann. Eine andere Bezeichnung wäre das maximale Zellpotential. Lesen Sie weiter
±10 V
maximale Stromstärke ±30 mA (typisch)
maximale Erfassungsrate 150.000 Datenpunkte/s
Potentiostat (Modus mit kontrolliertem Potential)
Auflösung des angelegten DC-Strompotentials
Die geringste beobachtbare Differenz zwischen zwei Werten, die ein Messgerät unterscheiden kann.
76,3 µV
Genauigkeit des angelegten Potentials
Die Genauigkeit des angelegten Potentials gibt an, wie nahe Ihr angelegtes Potential an den tatsächlichen Werten liegt.
≤ 0,1% ±1 mV Offset
Strombereiche
Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
100 pA bis 10 mA (9 Bereiche)
Stromgenauigkeit
Die Stromgenauigkeit beschreibt, wie nahe der gemessene Strom an den tatsächlichen Werten liegt. Lesen Sie weiter
< 0,2% des Stroms
±10 pA ±0,1% des Bereichs
Auflösung des gemessenen Stroms
Die geringste beobachtbare Differenz zwischen zwei Werten, die ein Messgerät unterscheiden kann. Lesen Sie weiter

0,005 % des Strombereichs

(

18-Bit
Ein 18-Bit-Eingang kann in 2^18 oder etwa 262 Tausend verschiedenen Schritten messen. Wenn Sie zum Beispiel eine analoge Spannung messen, die von 0 bis 5 V gehen kann, ist die Genauigkeit 5 geteilt durch 262k, was eine Auflösung von 20 uV ergibt. Lesen Sie weiter
5 fA auf 100 pA Bereich)

0,0025% vom 10 mA-Bereich

Galvanostat (geregelter Strombetrieb)
Strombereiche
Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
1 nA bis 10 mA (8 Bereiche)
angelegter DC-Strom ±6-facher angewandter Strombereich
Auflösung des angelegten DC-Stroms 0,0076% des angelegten Strombereichs (<10 mA)
0,0038 % des 10-mA-Bereichs
Angewandte Gleichstrom-
Stromgenauigkeit
Die Stromgenauigkeit beschreibt, wie nahe der gemessene Strom an den tatsächlichen Werten liegt. Lesen Sie weiter
< 0,2% des Stroms
±10 pA ±0,1% des Bereichs
Potentialbereiche 10 mV, 100 mV, 1 V
Auflösung des gemessenen DC-Potentials 78,13 μV bei ±10 V
7,813 μV bei ±1 V
0,7813 μV bei ±0,1 V
Genauigkeit des gemessenen DC-Potentials ≤ 0,05% oder ±1 mV (für |E| < ±9 V)
≤ 0,2% (für |E| ≥ ±9 V)
FRA / EIS (Impedanzmessungen)
Konfiguration PS4.F1.## PS4.F2.##
Frequenzbereich 10 μHz bis 100 kHz 10 μHz bis 1 MHz
AC-Amplitudenbereich 1 mV bis 0,25 V rms, oder 0,7 V p-p
GEIS (galvanostatische Impedanzmessungen)
Frequenzbereich 10 μHz bis 100 kHz
AC-Amplitudenbereich 0.001 x
CR
CR ist das Akronym für Current Range. Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
bis 0,4 x
CR
CR ist das Akronym für Current Range. Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
(<10 mA)
0.001 x
CR
CR ist das Akronym für Current Range. Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
bis 0,2 x
CR
CR ist das Akronym für Current Range. Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
(10 mA)
(
CR
CR ist das Akronym für Current Range. Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
= Strombereich)
Elektrometer
Eingang des Elektrometerverstärkers
Der Verstärkereingangswiderstand des Verstärkers im Elektrometer bestimmt die Last, die der Verstärker auf die Signalquelle ausübt, die ihm zugeführt wird. Im Idealfall ist der Widerstand unendlich, und die Last sollte Null sein, um die Messung nicht zu beeinflussen.
> 1 TΩ // 10 pF
Bandbreite
Die Bandbreite definiert den Bereich der Frequenzen, auf die ein System genau messen oder reagieren kann. Lesen Sie weiter
1 MHz
Sonstiges
Gehäuse 15 x 25 x 25 cm
Gewicht +/- 4 kg
Temperaturbereich 0 ºC bis + 50 ºC
Stromzufuhr Externer 12V AC/DC-Adapter
Kommunikation USB
interner Speicherplatz 8 GB pro Kanal
oder +/- 800000 Messungen inkl. Methodeninfo (unter der Annahme von 200 Datenpunkten pro Messung)
Auxiliary-Anschluss (D-Sub 15)
Analogeingang ±10 V, 18 Bit
Analogausgang 0-10 V, 12 Bit (1 kOhm Ausgangsimpedanz)
4 digitale Ausgänge 0-5 V
1 digitaler Eingang 0-5 V
i-out und E-out Rohausgabe von Strom und Potential
E-out ±10 V (1 kOhm Ausgangsimpedanz)
i-out ±6 V (1 kOhm Ausgangsimpedanz)
Stromversorgung 5 V Ausgang (max. 150 mA)
Konturdiagramm der EIS-Genauigkeit
Kanäle:
Region:
 ALLECH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8CH9CH10
Potentialbereich
Max. Frequenz für EIS
Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) ist eine elektrochemische Technik zur Messung der Impedanz continue reading
BiPot
Holen Sie sich eine zusätzliche Arbeitselektrode und machen Sie aus Ihrem Gerät einen BiPotentiostat. weiter lesen
IR-Kompensation
Kompensieren Sie den Spannungsabfall zwischen dem RE und der Außenseite der elektrochemischen Zelle continue reading
Galvanisch isoliert

Zubehör

Wichtigste Erweiterungen für MultiPalmSens4

Das könnte Ihnen auch gefallen...

Software

MultiTrace für Windows

Das MultiPalmSens4 wird mit MultiTrace für Windows geliefert. Mit MultiTrace kann das Gerät in zwei verschiedenen Modi gesteuert werden: Einzel- und gleichzeitiger Kanalsteuerungsmodus.

Einzelner Modus

Der Einzelmodus gibt einen Überblick über alle Kanäle. Jeder Kanal kann separat ausgewählt werden und kann eine Messung unabhängig und parallel zu anderen Kanälen durchführen. Sie können auch ein Skript für eine Abfolge von Messungen und anderen Aktionen für jeden Kanal ausführen.

Gleichzeitiger Modus

Im Simultanmodus arbeitet der MultiPalmSens4 mit allen Kanälen, die zur gleichen Zeit dieselbe Messung parallel durchführen. Es gibt nur eine aktive Methode im Methodeneditor, die beim Start auf allen ausgewählten Kanälen gleichzeitig gestartet wird. Alle Ergebnisse werden als Overlays im selben Plot dargestellt.

 

Mehr Informationen über MultiTrace

Software-Entwicklungskits

PalmSens bietet mehrere Software Development Kits (SDKs) an, die Entwicklern helfen, kundenspezifische Software zur Steuerung ihres Potentiostaten zu erstellen. Jedes SDK wird mit Dokumentation und Beispielen geliefert, die zeigen, wie man die Bibliotheken verwendet.

SDKs sind verfügbar für:

  • .NET (WinForms, WPF und Xamarin für Android)
  • Python
  • LabVIEW
  • Matlab
Weitere Informationen zu SDKs für .NET

Downloads

Dokumentation ( 1)

Name Zuletzt aktualisiert
MultiPalmSens4 Broschüre Eine ausführliche Beschreibung des MultiPalmSens4-Mehrkanalpotentiostaten. 16-10-25

Anwendungsleitfaden ( 4)

Name Zuletzt aktualisiert
Mehrkanal, Polypotentiostat oder Multiplexer Dies wird Ihnen helfen, das ideale Mehrkanalmessgerät für Ihre Anwendung auszuwählen. 22-01-25
Mehrkanalig: Mehrere Arbeitselektroden in ein und derselben Zelle Erfahren Sie, wie Sie einen Mehrkanalpotentiostaten als Polypotentiostat verwenden können, so dass Sie mehrere Arbeitselektroden in derselben Zelle verwenden können, die sich eine Referenz- und Gegenelektrode teilen. 19-01-22
Potentiostatische und galvanostatische EIS Was ist GEIS? Wann sollte man GEIS oder PEIS verwenden? 14-12-20
Galvanische Isolation In diesem Anwendungsleitfaden werden die Optionen der galvanischen Isolation für die verschiedenen PalmSens-Geräte sowie die Auswirkungen der galvanischen Isolation auf Ihre Messung erläutert. 08-04-20

Software ( 1)

Name Zuletzt aktualisiert
MultiTrace - PC-Software für alle Mehrkanalmessgeräte Die MultiTrace-Software steuert die einzelnen Kanäle unserer Mehrkanalgeräte. Sie können auch mehrere einkanalige Instrumente kombinieren. 17-03-22
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