RackMount 16CH

16-Kanal Potentiostat / Galvanostat / EIS-Analysator

  • Desktop- oder 19-Zoll-Rack-geeignetes Gehäuse
  • Embedded Lablink-Hub
  • FRA / EIS: 10 µHz bis zu 200 kHz
  • Potentialbereich: ±3 V
  • Max. Strom: ±30 mA
Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) ist eine elektrochemische Technik zur Messung der Impedanz eines Systems in Abhängigkeit von der Frequenz des Wechselspannungspotentials. Mit dieser Option können Sie die maximale AC-Frequenz für EIS auswählen.
Galvanische Trennung jedes Kanals ist erforderlich, wenn Sie Ihren Potentiostaten mit anderen Potentiostaten in derselben Zelle verwenden oder ihn für die Null-Widerstands-Amperometrie einsetzen wollen,lesen Sie weiter
Der RackMount 16CH ist sowohl für die 1U 19" Rack-Montage als auch für Desktop-Umgebungen optimiert und bietet die Flexibilität, die Ihr Arbeitsbereich erfordert.
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Vernetzter elektrochemischer Analyzer mit hohem Durchsatz

Der RackMount 16CH ist ein hochleistungsfähiger 16-Kanal-Potentiostat, der auf der industrieerprobten EmStat4 LR-Plattform basiert. Er wurde für die elektrochemische Forschung mit hohem Durchsatz entwickelt und liefert präzise, gleichzeitige Messungen auf allen Kanälen ohne Kompromisse. Ausgestattet mit einem embedded Lablink-Controller, verwaltet, puffert und speichert der RackMount 16CH jeden Datenpunkt lokal. Ihre Experimente werden nicht unterbrochen und Ihre Daten bleiben sicher.

Anschluss von elektrochemischen Zellen oder Einwegelektroden

16 unabhängige Kanäle

Jeder Quad-Cell-Anschluss ist mit vier unabhängigen elektrochemischen Zellen verbunden. Jeder Kanal verfügt über einen eigenen Potentiostaten mit diskreter Referenzelektrode, Arbeitselektrode, Gegenelektrode und Masseanschlüssen für vollständige Isolierung und Kontrolle. Die galvanische Isolation zwischen den Kanälen und die Hardwaresynchronisation ermöglichen die Verwendung mehrerer Arbeitselektroden in derselben Zelle.

Gemeinsame Nutzung, Pufferung und Speicherung

Embedded Lablink-Controller

Der von Lablink betriebene RackMount 16CH steuert Ihre Messungen intern und protokolliert sie direkt auf seinem integrierten Solid State Drive (SSD).

  • Unabhängiger Betrieb: Experimente laufen auch ohne PC-Anschluss einwandfrei.
  • Interne Protokollierung: Die Daten werden lokal gespeichert, wodurch das Risiko von Softwareunterbrechungen eliminiert wird.
  • Nahtlose Wiederherstellung: Einfach erneut anschließen, um Ihre gesicherten Ergebnisse zu überprüfen und herunterzuladen.
Statusinformationen auf einen Blick

Statusanzeigen und Display

Jeder Kanal des RackMount 16CH verfügt über eine Statusanzeige-LED, die anzeigt, ob Kanäle verfügbar sind oder von Benutzern beansprucht werden oder ob eine Messung läuft. Das RackMount 16CH-Display zeigt Lablink-bezogene Statusinformationen und die Lüfterdrehzahl an.

Sofortiger Start der Messung

Automatische Tröpfchenerkennung

Optimiert für siebgedruckte Elektroden (SPEs), kann jeder Kanal per Software so konfiguriert werden, dass die Messungen automatisch bei der Erkennung von Tröpfchen ausgelöst werden. Dies minimiert die Verzögerung zwischen
und der Datenerfassung und stellt sicher, dass Sie die zeitempfindlichsten elektrochemischen Reaktionen erfassen. Dies kann auch zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen mit hohem Durchsatz beitragen.

Effiziente Verdrahtung

Adapter mit gemeinsamen Referenz- und Zählerelektroden

Jedes RackMount 16CH enthält standardmäßig vier Zellanschlussadapter. Diese DB25-Schnittstellen überbrücken intern die Referenz- (RE) und die Zählerelektrode (CE) für jede Vier-Kanal-Bank, wodurch das manuelle Stapeln von Leitungen an der Zelle entfällt.

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

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

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

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

Allgemein
DC-Potentialbereich
Die maximale Potentialdifferenz, die zwischen WE und RE angelegt werden kann.
±3 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
maximale Stromstärke ±30 mA
max. Datenerfassungsrate
Auch als Abtastrate bekannt, beschreibt sie, wie schnell das Gerät Messwerte erfassen kann. Lesen Sie weiter
1M Proben /s
Potentiostat
angewandte Potentialauflösung 100 µV
Genauigkeit des angelegten Potentials
Die Genauigkeit des angelegten Potentials gibt an, wie nahe Ihr angelegtes Potential an den tatsächlichen Werten liegt.
≤ 0,2% ±1 mV Offset
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
Auflösung des gemessenen Stroms
Die geringste beobachtbare Differenz zwischen zwei Werten, die ein Messgerät unterscheiden kann. Lesen Sie weiter
0,009% von
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
(92 fA auf 1 nA Bereich)
Gemessen
Stromgenauigkeit
Die Stromgenauigkeit beschreibt, wie nahe Ihr gemessener Strom an den realen Werten liegt. Lesen Sie weiter

< 0,2% des Stroms

±20 pA ±0,2% des Bereichs

Bandbreite
Die Bandbreite definiert den Bereich der Frequenzen, auf die ein System genau messen oder reagieren kann. Lesen Sie weiter
Einstellungen

320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz oder 570 kHz

Galvanostat
Strombereiche
Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter

10 nA, 1 uA, 100 uA, 10 mA

4 Bereiche

angelegter DC-Strom ±3 *
CR
CR ist die Abkürzung für Current Range (Strombereich). Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
(Strombereich)
Auflösung des angelegten DC-Stroms 0,01% der CR
Angewandte Gleichstrom-
Stromgenauigkeit
Die Stromgenauigkeit beschreibt, wie nahe der gemessene Strom an den tatsächlichen Werten liegt. Lesen Sie weiter

<0,4% des Stroms

±20 pA ±0,2% des Bereichs

Potentialbereiche

50 mV, 100 mV, 200 mV, 500 mV, 1 V

Auflösung des gemessenen DC-Potentials

96 µV bei ±3 V (1 V-Bereich)
48 µV bei ±1,5 V (500 mV)
19,2 µV bei ±0,6 V (200 mV)
9,6 µV bei ±0,3 V (100 mV)
4,8 µV bei ±0,150 V (50 mV)

Genauigkeit des gemessenen DC-Potentials ≤ 0,2% ±1 mV Offset
Bandbreite
Die Bandbreite definiert den Bereich der Frequenzen, auf die ein System genau messen oder reagieren kann. Lesen Sie weiter
Einstellungen
320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz oder 570 kHz
FRA / EIS
Frequenzbereich 10 µHz bis 200 kHz
AC-Amplitudenbereich

1 mV bis 900 mV Effektivwert oder 2,5 V p-p

GEIS
Frequenzbereich 10 µHz bis 100 kHz
AC-Amplitudenbereich

0.9 *

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
(Arme)

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

10 kHz Standard oder

500 kHz für EIS und schnelle CA/CP

Sonstiges
Elektrodenanschlüsse

16 x [ WE, RE, CE, und Masse, mit 2 mm Bananensteckern ]

Gehäuse

19"-Gehäuse aus Stahl:
44,4 x 33,5 x 4,4 cm (ohne Frontgriffe und Füße)
zusätzliche Höhe mit Füßen: 1,5 cm
zusätzliche Tiefe mit Griffen: 4,0 cm

Gewicht

4,5 kg

Kommunikation

Ethernet, I2Cfür Peripheriesteuerung

Strom

100–240 V, 90 W, 50–60 Hz

interner Speicherplatz

500 MB, entspricht > 15M Datenpunkten oder ~1000 Messdateien pro Kanal

plus 512 GB SSD über internes Lablink-Modul für das gesamte Gerät

EmStat4 LR EIS-Genauigkeitskonturdiagramm
Hinweis
Die Genauigkeitskonturdiagramme wurden mit einer AC-Amplitude von ≤10 mV rms für alle Grenzwerte ermittelt, außer für den Grenzwert der hohen Impedanz, der mit einer AC-Amplitude von 250 mV bestimmt wurde. Es wurden die Standardkabel verwendet. Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Grenzwerte einer Impedanzmessung von allen Komponenten des Systems beeinflusst werden, z. B. von den Verbindungen, der Umgebung und der Zelle.

Anschluss-Optionen

Wir bieten Flexibilität mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten

Es sind vier Sensoranschlussoptionen verfügbar, die jeweils den Anschluss von vier Kanälen unterstützen. Wenn Sie das RackMount16 in den Warenkorb legen, werden vier Einheiten der gewählten Anschlussoption mitgeliefert, so dass alle 16 Kanäle des RackMount 16CH angeschlossen werden können.

Option A (empfohlen): Doppelt geschirmte Sensorkabel mit 2-mm-Bananensteckern, kompatibel mit Standard-Krokodilklemmen. Wir liefern einen Satz Krokodilklemmen mit, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Wenn Sie diesen aus Ihrem Angebot entfernen möchten, hinterlassen Sie einfach einen Kommentar im Angebotsformular.


Option B
: Kabel mit hoher Dichte, das mit Aderendhülsen abgeschlossen wird.

 

Option C: Anschluss (Schraubklemme), um Ihre eigenen Drähte zu konfektionieren.

 

Option D: Siebgedruckter Elektrodenanschluss. Wir fügen eine SPE-Attrappe für Ihre Bequemlichkeit hinzu. Wenn Sie diese aus Ihrem Angebot entfernen möchten, hinterlassen Sie einfach einen Kommentar im Angebotsformular.

 

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Software

PSTrace Xpress für Windows

Das RackMount 16CH wird mit PSTrace Xpress für Windows geliefert. PSTrace Xpress wurde entwickelt, um die Handhabung von Mehrfachmessungen zu vereinfachen, und es bietet Ihnen mehr Flexibilität und Kontrolle über Ihre Experimente. PSTrace Xpress ermöglicht die Steuerung des Geräts über Ihr lokales Netzwerk (LAN) über den integrierten Lablink.

Mehr Informationen über PSTrace Xpress

MethodSCRIPT™ Kommunikationsprotokoll

Der RackMount 16CH arbeitet mit MethodSCRIPT™, das Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Potentiostatkanäle gibt. Die einfache Skriptsprache wird on-board geparst, was bedeutet, dass keine DLLs oder andere Code-Bibliotheken erforderlich sind. Mit MethodSCRIPT™ können alle unterstützten elektrochemischen Techniken ausgeführt werden, so dass sich verschiedene Messungen und andere Aufgaben leicht kombinieren lassen.

MethodSCRIPT kann mit einem zukünftigen Software-Update in PSTrace Xpress erstellt, bearbeitet und ausgeführt werden.

MethodSCRIPT bietet folgende Funktionen:

  • Unterstützung von (verschachtelten) Schleifen und bedingter Logik
  • Benutzercode während einer Messiteration
  • Exakte Zeitsteuerung
  • Einfache mathematische Operationen mit Variablen (add, sub, mul, div)
  • Datenglättung und Spitzenerkennung
  • Digitale E/A, z. B. zum Warten auf einen externen Trigger
  • Protokollierung der Ergebnisse im internen Speicher oder auf einer externen SD-Karte
  • Ablesen von Hilfsgrößen wie pH-Wert oder Temperatur
  • und viele mehr...
Mehr Informationen über MethodSCRIPT

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Name Typ Zuletzt aktualisiert
Broschüre RackMount 16CH-ES4 Broschüre des RackMount 16CH-ES4, mit 16 Kanälen. Lesen Sie mehr über die Gehäuseoptionen, die Anschlussmöglichkeiten der Zellen, die unterstützten Techniken und darüber, wie Sie Ihr Gerät ferngesteuert anschließen können. Dokumentation 25-06-26
RackMount 16CH Bedienungsanleitung Erfahren Sie, wie Sie das Gerät anschließen, die technischen Daten verstehen, die Funktionen nutzen und bei Bedarf Fehler beheben. Dokumentation 25-06-26
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