MultiEmStat4
Mehrkanal-Potentiostat / Galvanostat / Impedanz-Analysator
- Erhältlich mit 4, 8 oder 12 Kanälen
- FRA / EIS: 10 μHz bis 200 kHz
- Spannungsbereich: ±3 V (LR) oder ±6 V (HR)
- Max. Stromstärke: ±30 mA (LR) oder ±200 mA (HR)
Beschreibung
Keine Kompromisse bei Produktivität und Leistung
Der MultiEmStat4 ist ein kompakter Potentiostat, Galvanostat und optionaler Frequenzganganalysator (FRA) für die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) mit 4, 8 oder 12 Kanälen. Der MultiEmStat4 ist in zwei Ausführungen erhältlich: Die Low-Range-Ausführung eignet sich hervorragend für Anwendungen, die einen niedrigen Strombereich bis hinunter zu 1 nA erfordern, während die High-Range-Ausführung sehr gut für Anwendungen geeignet ist, die einen maximalen Strom von 200 mA benötigen.
Der MultiEmStat4 wird mit MultiTrace für Windows gesteuert, oder Sie können Ihr eigenes MethodSCRIPT schreiben und es von jeder Plattform oder jedem Betriebssystem aus steuern.
Immer ein Backup
Immer ein Backup
Der MultiEmStat4 ist mit 500 MB internem Speicher auf jedem Kanal ausgestattet, um Ihre Messungen als Backup zu speichern. Alle intern gespeicherten Messungen können mit der MultiTrace-Software durchsucht und einfach auf den PC zurück übertragen werden. Ihre Daten sind immer bei Ihrem Gerät, egal wohin Sie es mitnehmen.Kanäle im Synched-Modus synchronisieren
Durch die Synchronisation der Kanäle und die entsprechende Anpassung Ihrer Verkabelung können Sie den MultiEmStat4 als Polypotentiostat nutzen. Das bedeutet, dass Sie mehrere Arbeitselektroden, eine Gegenelektrode und eine Referenzelektrode gleichzeitig in derselben Zelle verwenden können. Alle Ihre Arbeitselektroden führen dabei dieselbe Messung durch.
Spezifikationen
Der MultiEmStat4 ist in zwei Versionen erhältlich: die LR (Low Range) und HR (High Range) Version.
| Hauptunterschiede zwischen MultiEmStat4 Low und High Range | ||
|---|---|---|
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| MULTIEMSTAT4 LR™. | MULTIEMSTAT4 HR™. | |
| Potentialbereich | ±3 V | ±6 V |
| Max. 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
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±5 V | ±8 V |
Strombereiche
Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
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1 nA bis 10 mA (8 Messbereiche) | 100 nA bis 100 mA (7 Messbereiche) |
| Max. Stromstärke | ±30 mA | ±200 mA |
| Elektrodenanschlüsse | WE, RE, CE und Erde, 2 mm Bananenstecker |
WE, RE, CE, Sense und Erde, 2 mm Bananenstecker |
| Hardware-Optionen |
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| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| LR | HR | |
DC-Potentialbereich
Die maximale Potentialdifferenz, die zwischen WE und RE angelegt werden kann.
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±3 V | ±6 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
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±5 V | ±8 V |
| maximale Stromstärke | ±30 mA | ±200 mA |
max. Datenerfassungsrate
Auch als Abtastrate bekannt, beschreibt sie, wie schnell das Gerät Messwerte erfassen kann. Lesen Sie weiter
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1 000 000 Proben /s | |
| Potentiostat | ||
|---|---|---|
| LR | HR | |
| Auflösung der angelegten Spannung | 100 µV | 183 µV |
Genauigkeit des angelegten Potentials
Die Genauigkeit des angelegten Potentials gibt an, wie nahe Ihr angelegtes Potential an den tatsächlichen Werten liegt.
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≤ 0,2 % ±1 mV Offset | |
Strombereiche
Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
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1 nA bis 10 mA 8 Messbereiche |
100 nA bis 100 mA 7 Messbereiche |
Auflösung des gemessenen Stroms
Die geringste beobachtbare Differenz zwischen zwei Werten, die ein Messgerät unterscheiden kann. Lesen Sie weiter
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0,009 % von CR (92 fA im 1-nA-Bereich)
CR ist die Abkürzung für „Current Range“. Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
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0,009% von CR (9,2 pA auf 100 nA Bereich)
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
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| Gemessen Stromgenauigkeit
Die Stromgenauigkeit beschreibt, wie nahe der gemessene Strom an den tatsächlichen Werten liegt. Lesen Sie weiter
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< 0,2 % des Stroms ±20 pA ±0,2 % des Messbereichs |
< 0,2 % des Stroms ±0,2 % des Messbereichs |
Bandbreite Einstellungen
Die Bandbreite definiert den Frequenzbereich, auf den ein System genau messen oder reagieren kann. Lesen Sie weiter
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320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz oder 570 kHz | |
| Galvanostat | ||
|---|---|---|
| LR | HR | |
Strombereiche
Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
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10 nA, 1 µA, 100 µA, 10 mA 4 Messbereiche |
1 µA, 100 µA, 10 mA, 100 mA 4 Messbereiche |
| angelegter DC-Strom | ±3 * CR (Strombereich)
CR ist die Abkürzung für „Current Range“. Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
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| Auflösung des angelegten DC-Stroms | 0,01 % von CR | 0,0183 % von CR |
| angewandte Gleichstrom- Gleichstromgenauigkeit
Die Stromgenauigkeit beschreibt, wie nah der gemessene Strom an den tatsächlichen Werten liegt. Lesen Sie weiter
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< 0,4 % des Stroms ±20 pA ±0,2 % des Messbereichs |
< 0,4 % des Stroms ±0,2 % des Messbereichs |
| Potentialbereiche |
50 mV, 100 mV, 200 mV, 500 mV, 1 V |
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| Auflösung des gemessenen DC-Potentials |
96 µV bei ±3 V (1-V-Bereich) |
193 µV bei ±6 V (1-V-Bereich) |
| Genauigkeit des gemessenen DC-Potentials | ≤ 0,2 % ±1 mV Offset | |
Bandbreite Einstellungen
Die Bandbreite definiert den Frequenzbereich, auf den ein System genau messen oder reagieren kann. Lesen Sie weiter
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320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz oder 570 kHz | |
| FRA / EIS | ||
|---|---|---|
| LR | HR | |
| Frequenzbereich | 10 µHz bis 200 kHz | |
| Wechselstrom-Amplitudenbereich |
1 mV bis 900 mV Effektivwert oder 2,5 V Spitze-Spitze |
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| Gemessen Stromgenauigkeit
Die Stromgenauigkeit beschreibt, wie nahe der gemessene Strom an den tatsächlichen Werten liegt. Lesen Sie weiter
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≤ 0,2 % im gesamten Messbereich | |
| GEIS | ||
|---|---|---|
| LR | HR | |
| Frequenzbereich | 10 µHz bis 200 kHz | |
| Wechselstrom-Amplitudenbereich |
0.9 * CR (Arme)
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
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| Elektrometer | ||
|---|---|---|
| LR | HR | |
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.
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> 1 TΩ // 10 pF | |
Bandbreite
Die Bandbreite definiert den Bereich der Frequenzen, auf die ein System genau messen oder reagieren kann. Lesen Sie weiter
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Standardmäßig 10 kHz oder 500 kHz für EIS und schnelle CA/CP |
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| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| LR | HR | |
| Elektrodenanschlüsse |
WE, RE, CE, |
WE, RE, CE, S |
| Gehäuse |
Aluminiumgehäuse: |
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| Gewicht |
± 3 kg |
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| Stromversorgung + Kommunikation |
USB-Anschluss (Typ B) |
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| Interner Speicherplatz pro Kanal |
500 MB, was mehr als 15 Millionen Datenpunkten entspricht |
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| MultiEmStat4 LR EIS-Genauigkeitskonturdiagramm |
|---|
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| MultiEmStat4 HR EIS – Konturdiagramm zur Genauigkeit |
|---|
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Software
MultiTrace für Windows
Das MultiEmStat4 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 MultiEmStat4 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.
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
MethodSCRIPT™ Kommunikationsprotokoll
Die MultiEmStat4-Serie arbeitet mit MethodSCRIPT™ und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Potentiostatkanäle. Die einfache Skriptsprache wird on-board geparst, was bedeutet, dass keine DLLs oder andere Code-Bibliotheken erforderlich sind. MethodSCRIPT™ ermöglicht die Ausführung aller unterstützten elektrochemischen Techniken, so dass sich verschiedene Messungen und andere Aufgaben leicht kombinieren lassen.
MethodSCRIPT kann in PSTrace erzeugt, bearbeitet und ausgeführt werden.
MethodSCRIPT bietet folgende Funktionen:
- Unterstützung für (verschachtelte) Schleifen und bedingte Logik
- Benutzercode während einer Messiteration
- Präzise Zeitsteuerung
- Einfache mathematische Operationen mit Variablen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division)
- Datenglättung und Spitzenerkennung
- Digitale Ein-/Ausgänge, beispielsweise zum Abwarten eines externen Triggers
- Aufzeichnung der Ergebnisse auf dem internen Speicher oder einer externen SD-Karte
- Auslesen von Zusatzwerten wie pH-Wert oder Temperatur
- und vieles mehr…
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Dokumentation (8)
| Name | Zuletzt aktualisiert | |
|---|---|---|
| EmStat4M Kommunikationsprotokoll V1.6 Beschreibt, wie man direkt mit dem EmStat4M kommuniziert und wie man MethodSCRIPTS sendet. | 12-06-26 | |
| EmStat4M Kommunikationsprotokoll V1.5 Beschreibt, wie man direkt mit dem EmStat4M kommuniziert und wie man MethodSCRIPTS sendet. | 24-03-26 | |
| MultiEmStat4-Broschüre MultiEmStat4 Broschüre, ein Mehrkanal-Potentiostat, Galvanostat und Impedanz-Analysator. | 11-02-26 | |
| EmStat4M Kommunikationsprotokoll V1.4 Beschreibt, wie man direkt mit dem EmStat4M kommuniziert und wie man MethodSCRIPTS sendet. | 10-10-25 | |
| MethodSCRIPT v1.5 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens Potentiostat- und Galvanostatgeräte für OEM-Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. PalmSens bietet Bibliotheken und Beispiele für die Handhabung von Low-Level-Kommunikation und die Erstellung von Skripten für MethodSCRIPT-Geräte wie den EmStat Pico und EmStat4. | 25-03-24 | |
| EmStat4M-Kommunikationsprotokoll V1.3 Beschreibt, wie man direkt mit dem EmStat4M kommuniziert und wie man MethodSCRIPTS sendet. | 25-03-24 | |
| EmStat4M-Kommunikationsprotokoll V1.2 Beschreibt, wie man direkt mit dem EmStat4M kommuniziert und wie man MethodSCRIPTS sendet. | 01-02-23 | |
| MethodSCRIPT v1.4 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens Potentiostat- und Galvanostatgeräte für OEM-Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. PalmSens bietet Bibliotheken und Beispiele für die Handhabung von Low-Level-Kommunikation und die Erstellung von Skripten für MethodSCRIPT-Geräte wie den EmStat Pico und EmStat4. | 01-02-23 |
Anwendungsleitfaden (2)
| Name | Zuletzt aktualisiert | |
|---|---|---|
| Galvanische Isolation Benutzertest Dieser Test prüft die galvanische Trennung zwischen den Kanälen in einem Mehrkanal-Potentiostaten. Er zeigt, dass das System zwei oder mehr Kanäle gleichzeitig betreiben kann, die sich die Probenanschlüsse teilen, ohne dass es zu einem Übersprechen kommt. Sie benötigen die Standard-Blindzelle und Zellenkabel. Mit diesem Test lassen sich selbst geringe Leitfähigkeiten zwischen den Kanalmassen nachweisen. | 06-03-26 | |
| Mehrere Arbeitselektroden in der gleichen Zelle Erfahren Sie, wie Sie einen Mehrkanal-Potentiostaten als Polypotentiostat verwenden können, so dass Sie mehrere Arbeitselektroden in derselben Zelle verwenden können, die sich eine Referenz- und eine Gegenelektrode teilen (Zellenanordnung). | 19-01-22 |
Sonstiges (1)
| Name | Zuletzt aktualisiert | |
|---|---|---|
| Mehrkanal-, Polypotentiostat oder Multiplexer Dies hilft Ihnen bei der Auswahl des idealen Mehrkanal-Messgeräts für Ihre Anwendung. | 22-01-25 |
Software (2)
| Name | Zuletzt aktualisiert | |
|---|---|---|
|
MethodSCRIPT-Code-Beispiele
MethodSCRIPT-Codebeispiele umfassen: - MethodSCRIPTExample_C - MethodenSCRIPTExample_C_Linux - MethodenSCRIPTExample_C# - MethodenSCRIPTExample_Arduino - MethodeSCRIPTExample_Python - MethodenSCRIPTExample_iOS - MethodenSCRIPTExample_Android Jedes Codebeispiel wird mit einem "Getting Started"-Dokument geliefert. |
07-07-24 | |
| MultiTrace – PC-Software für alle Mehrkanal-Messgeräte Die MultiTrace-Software steuert die einzelnen Kanäle unserer Mehrkanalgeräte. Sie können auch mehrere einkanalige Instrumente kombinieren. | 17-03-22 |

