EmStat3-Modul

Einkanal-Potentiostatmodul in Forschungsqualität

  • Kleines, getestetes und kalibriertes Potentiostat-Modul
  • Compliance-Spannung ±5 V
  • Maximalstrom ±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 in vielen verschiedenen Ausführungen auf den Markt gekommen ist.

Der EmStat3 wird durch den EmStat4M abgelöst.
Suchen Sie einen größeren Potentialbereich, EIS oder MethodSCRIPT? Das Nachfolgemodell des EmStat3 ist das EmStat4M. Ein über USB versorgter Potentiostat/Galvanostat mit EIS. Das 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
Chronokoulometrie (CC)
Die Chronocoulometrie ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem eine Spannung angelegt wird. Lesen Sie weiter
Mehrstufige 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
Pulsierte 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

Potentiometrie im offenen Stromkreis (OCP)
Das Leerlaufpotenzial (OCP) ist das Potential, bei dem kein Strom fließt, weil der Stromkreis offen ist. 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

Spezifikationen

Das EmStat3-Modul bietet folgende Funktionen:

  • 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
  • Analogausgang zur Steuerung von Peripheriegeräten wie einem Rührer
  • 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
Auflösung des Gleichstrompotenzials 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 typischerweise ± 20 mA
und ± 15 mA minimal

Die Strommessung erfolgt mit einem Nullwiderstands-Amperemeter (ZRA).

Weitere technische Daten
aktuelle Auflösung 0,1 % des Strombereichs, 1 pA im niedrigsten Strombereich
Stromgenauigkeit
Die Stromgenauigkeit beschreibt, wie nah 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 µA
≤ 0,5 % bei 1 mA, 10 mA
jeweils bei 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: 5 V, max. 130 mA
ES3+: 5 V, max. 500 mA
Optionen für externe Ein- und Ausgänge Analog: 1 Eingang und 1 Ausgang
beide 0 V – 4,096 V
digital: 4 Ein-/Ausgangsleitungen
Nennspannungsbereich: -0,3 V bis 5,3 V
Leiterplattenabmessungen 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 (SDKs) für .NET können mit jedem unserer Geräte oder OEM-Potentiostat-Module verwendet werden, um Ihre eigene Software zu entwickeln. Die SDKs enthalten eine Reihe von Beispielen, die die Verwendung der Bibliotheken veranschaulichen.

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 miteinander verbunden
  • 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 dem EmStat-Entwicklungsboard montiert werden. Der Anschluss an verschiedene Zellen erfolgt über die Schraubklemmen auf dem Entwicklungsboard. Die für die Softwareentwicklung verfügbaren Bibliotheken sind ebenfalls mit dem MUX8-Modul kompatibel.

WICHTIGER HINWEIS

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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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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Dokumentation (4)

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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
Broschüre zum EmStat3-Modul EmStat3-Modul Broschüre 09-04-20
Broschüre zur EmStat3-Serie 08-04-20

Sonstiges (1)

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