EmStat3-Modul

Einkanal-Potentiostatmodul in Forschungsqualität

  • Kleines geprüftes und kalibriertes Potentiostatmodul
  • Compliance-Spannung ±5 V
  • Maximaler Strom ±20 mA
  • Entwicklungs-SDK verfügbar
Klar
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Beschreibung

Der EmStat3 ist ein Potentiostat in Forschungsqualität, der ursprünglich für OEM-Zwecke entwickelt wurde. Der EmStat3 ist ein zuverlässiger und vielseitiger Potentiostat, der seinen Weg auf den Markt in vielen verschiedenen Formen gefunden hat.

Der EmStat3 wird durch den EmStat4M abgelöst.
Suchen Sie nach einem höheren Potentialbereich, EIS oder MethodSCRIPT? Der EmStat3 wird durch den EmStat4S abgelöst. Ein USB-betriebener Potentiostat / Galvanostat mit EIS. Der EmStat3 ist weiterhin erhältlich.

Das EmStat3-Modul wird erfolgreich in Geräte für spezielle Anwendungen integriert, aber auch in unsere eigene Produktpalette, die wir für allgemeine Forschungszwecke verkaufen, wie z. B. EmStat Blue, EmStat Go und MultiEmStat. Der Hauptunterschied zwischen dem EmStat3 und dem EmStat3+ ist der zusätzliche Strombereich von 100 mA für das EmStat3+ Modul.

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

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
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
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

Potentiometrische Techniken

Leerlauf-Potentiometrie (OCP)
Das Leerlaufpotenzial (OCP) ist das Potential, bei dem kein Strom fließt, weil der Stromkreis offen ist. 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
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.
Impedanz-Zeit-Scan
Die Impedanz wird über die Zeit bei einer festen Frequenz gemessen. Lesen Sie weiter

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
Kundenspezifische Techniken (MethodSCRIPT)
MethodSCRIPT gibt Ihnen die volle Kontrolle über das Gerät. Es ermöglicht Ihnen die Anpassung und Kombination von Messverfahren und die Durchführung von Aktionen, einschließlich der Verwendung von On-Board-Speicher, Datenanalyse und Steuerung externer Peripheriegeräte. Lesen Sie weiter

Spezifikationen

Das Modul EmStat3 hat folgende Merkmale:

  • 9 embedded gemeinsame elektrochemische Techniken
  • Optionen für die manuelle Zellensteuerung (Potentiale, Änderung des Strombereichs und des Zeitplans)
  • USB und serielle Kommunikation oder USB als virtueller COM-Port
  • automatische Strommessung
  • digitale E/A für periphere Steuerung (Rührwerk oder Ventil)
  • Analogeingang zur Messung von Hilfseingängen wie Temperatur
  • Analoger Ausgang zur Steuerung von Peripheriegeräten wie einem Rührwerk
  • Multiplexer-Steuerung
Allgemein
DC-Potentialbereich
Die maximale Potentialdifferenz, die zwischen WE und RE angelegt werden kann.
± 3.000 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
± 5 V
DC-Potential-Auflösung 0,1 mV
dc-potenzielle Genauigkeit 0.2 %
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)
maximale Stromstärke ± 20 mA typisch
und ± 15 mA Minimum

Der Strom wird mit einem Nullwiderstands-Amperemeter(ZRA) gemessen.

Weitere Spezifikationen
Stromauflösung 0,1% des Strombereichs, 1 pA bei niedrigstem Strombereich
Stromgenauigkeit
Die Stromgenauigkeit beschreibt, wie nahe der gemessene Strom an den tatsächlichen Werten liegt. Lesen Sie weiter
(Abweichung)
≤ 1 % des Strombereichs bei 1 nA
≤ 0,5 % bei 10 nA
≤ 0,2 % bei 100 nA bis 100 uA
≤ 0,5 % bei 1 mA, 10 mA
alle mit max. 0,2 % Offsetfehler
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.
    
> 100 Gohm // 4 pF
Anstiegszeit ca. 100 μs
Stromversorgung ES3: 5V, max. 130 mA
ES3+: 5V, max. 500 mA
externe E/A-Optionen analog: 1 Eingang und 1 Ausgang
beide 0 V- 4.096 V
digital: 4 Ein/Ausgangsleitungen
max. Belastbarkeit: -0,3 V bis 5,3 V
PCB-Abmessungen ES3: 51,5 x 34 mm
ES3+: 55 x 41 mm

Software-Entwicklung

Software für PC, Smartphone oder Mikrocontroller entwickeln

Egal, ob Sie eine einfache oder fortgeschrittene Windows-Anwendung schreiben, eine Android- oder iPhone-App entwickeln oder den EmStat in Ihre eigene Hardware integrieren möchten, mit unseren Software-Entwicklungs-Tools und Code-Beispielen können Sie dies tun.

 

Überblick der Software-Entwicklungstools

Software-Entwicklungskits für .NET

Die PalmSens Software Development Kits (SDKs) für .NET können mit jedem unserer Geräte oder OEM-Potentiostatmodule verwendet werden, um Ihre eigene Software zu entwickeln. Die SDKs werden mit einer Reihe von Beispielen geliefert, die zeigen, wie die Bibliotheken zu verwenden sind.

PalmSens SDKs mit Beispielen sind für die folgenden .NET Frameworks verfügbar:

  • WinForms
  • WPF
  • Xamarin (für Android)
SDKs für .NET

Erweiterungen

Der MUX8-Multiplexer ist für den Einsatz mit 2- oder 3-Elektroden-Sensoren oder -Zellen mit bis zu 8 Kanälen gedacht. Das MUX8-Modul ermöglicht das Umschalten:

  • 8x WE, 8x RE, 8x CE
  • 8x WE, 8x RE+CE gemeinsam
  • 8x WE mit festem RE und CE

Der MUX8 kann wie unten gezeigt direkt an das EmStat3-Potentiostatmodul angeschlossen werden. Er kann auch über kurze Drähte oder Flachkabel angeschlossen werden.

Entwicklung

Das MUX8-Modul kann direkt auf die EmStat-Entwicklungsplatine montiert werden. Die Verbindungen zu den verschiedenen Zellen können über die Schraubklemmen auf der Entwicklungsplatine hergestellt werden. Die verfügbaren Bibliotheken für die Softwareentwicklung sind ebenfalls mit dem MUX8-Modul kompatibel.

WICHTIGE BEMERKUNG

Es ist nicht möglich, gleichzeitig an mehr als einen Sensor oder eine Zelle mit jeweils drei Elektroden ein Potential anzulegen. Dazu ist ein Mehrkanalpotentiostat erforderlich, der für jeden Kanal einen Potentiostaten besitzt. Virtuelle Simultanmessungen (durch schnelles Umschalten, aber Beibehaltung der Potentiale) mit Hilfe eines Multiplexers sind bei Zwei-Elektroden-Sensoren oder -Zellen möglich, wenn also kombinierte Zähl- und Bezugselektroden angelegt werden.

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Downloads

Software ( 6)

Name Zuletzt aktualisiert
PSTrace PC-Software für alle Einkanalgeräte Die PSTrace-Software wird standardmäßig mit allen Einkanal- und Multiplex-Geräten ausgeliefert. Die Software bietet Unterstützung für alle Techniken und Gerätefunktionen. 08-07-24
PalmSens SDK für Python PalmSens Python SDK 5.12 mit Unterstützung für Instrumente von PalmSens BV auf Windows-Systemen. 07-11-22
Erste Schritte mit PalmSens SDK für WPF Dieses Handbuch erklärt, wie das SDK mit den enthaltenen Bibliotheken und Beispielen verwendet wird. 07-06-21
Erste Schritte mit PalmSens SDK für WinForms Dieses Handbuch erklärt, wie das SDK mit den enthaltenen Bibliotheken und Beispielen verwendet wird. 07-06-21
Erste Schritte mit PalmSens SDK für Android Dieses Handbuch erklärt, wie das SDK mit den enthaltenen Bibliotheken und Beispielen verwendet wird. 07-06-21
Embedded SDK für EmStat3 Ein Beispielprojekt für die Verwendung des SDK wird für Arduino bereitgestellt. Es wurde in der "Arduino Software (IDE)" erstellt, die Sie unter "www.arduino.cc" finden. Für weitere Informationen über das Beispiel lesen Sie die Kommentare in "EmStatSDKExample.ino". Eine kurze Erklärung mit einem Beispiel für die Verwendung des SDK in einer beliebigen C/C++-Umgebung finden Sie in PSComm.h. Das Arduino-Beispiel sollte sich bei Bedarf auch leicht nach C oder C++ portieren lassen. Für fortgeschrittene Anwendungen, die über den Umfang des SDK hinausgehen, lesen Sie bitte das "EmStat communication protocol##.pdf". 09-04-20

Anwendungsleitfaden ( 2)

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Umstellung auf EmStat4M LR oder HR Dieser Anwendungsleitfaden zeigt die Unterschiede zwischen unseren älteren und neuesten EmStat-Modulen auf, die bei der Umstellung Ihrer Software und Ihres Elektronikdesigns auf den Betrieb mit dem EmStat4 LR oder HR relevant sind. 06-10-22
Drahtloses Kommunikationsmodul für EmStat3 OEM Beschreibt die Verwendung des drahtlosen Kommunikationsmoduls für EmStat3 OEM 09-04-20

Dokumentation ( 4)

Name Zuletzt aktualisiert
EmStat3-Kommunikationsprotokoll Das EmStat3 und EmStat3+ Kommunikationsprotokoll für OEM für Firmware v7.6 28-09-20
Abmessungen des EmStat3-Moduls Zeichnung mit Abmessungen von EmStat3 PCB (PDF) 11-08-20
EmStat3-Modul Broschüre EmStat3-Modul Broschüre 09-04-20
EmStat3-Serie Broschüre 08-04-20

Sonstiges ( 1)

Name Zuletzt aktualisiert
EmStat3 3D-Modell Eine STEP-Datei des EmStat3-Modells 11-08-20
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