EmStat4X

Alto rendimiento en poco espacio

  • Rango de potencial ±3 V o ±6 V
  • Corriente máx. ±30 mA o ±200 mA
  • Control inalámbrico
  • Ampliable con multiplexor
  • Compensación iR
La Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) es una técnica electroquímica para medir la impedancia de un sistema en función de la frecuencia de los potenciales de CA. Con esta opción puede seleccionar la frecuencia de CA máxima para EIS.
Claro
Normalmente recibirá una respuesta a su solicitud de presupuesto en el plazo de un día laborable.

Descripción

El EmStat4X ofrece un alto rendimiento en un tamaño reducido. El EmStat4X es un pequeño potenciostato, galvanostato y analizador de respuesta en frecuencia (FRA) alimentado por batería y USB para espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). La versión Low Range (LR) del EmStat4X es ideal para aplicaciones que requieren medir corrientes bajas de hasta picoamperios, como la investigación de (bio)sensores. La versión High Range (HR) es muy adecuada para aplicaciones que necesitan una corriente máxima de hasta 200 mA. El EmStat4X se controla con PSTrace para Windows, o puede escribir su propio MethodSCRIPT y controlarlo desde cualquier plataforma o sistema operativo.

 

Entre las funciones de EmStat4X LR y HR se incluyen:

  • Soporte Fast EIS: para ejecutar medidas EIS de frecuencia fija a un intervalo muy bajo de alrededor de 1 ms.
  • Puerto auxiliar: para conectar a un multiplexor MUX8-R2, sensor de temperatura, sensor de pH, control de agitador, disparo y mucho más.
  • Compensación de iR: para compensar la caída de iR entre el electrodo de Referencia y el exterior de la doble capa de la célula electroquímica.
  • Inalámbrico: para una conexión inalámbrica a un PC, smartphone o tableta
  • Batería de 11,1 Wh: para más de 8 horas de mediciones continuas (típico con el LR).
  • Pequeña pantalla sin bordes: muestra el estado de la batería y la conectividad.

Dos versiones

El EmStat4X está disponible en dos versiones diferentes:

  • Gama baja: para corrientes y potenciales más bajos (±30 mA / ±3 V aplicados / ±5 V conformes)
  • Gama alta: para corrientes y potenciales más elevados (±200 mA / ±6 V aplicados / ±8 V conformes)

Ambas versiones pueden configurarse con EIS/FRA opcional hasta 200 kHz.
Consulte las especificaciones para ver una comparación detallada entre el LR y el HR.

Con copia de seguridad

Con copia de seguridad

El EmStat4X está equipado con una memoria de almacenamiento interno de 500 MB para guardar sus mediciones como copia de seguridad. Todas las mediciones almacenadas internamente pueden consultarse y transferirse fácilmente al PC mediante el software PSTrace para Windows. Sus datos están siempre con su instrumento dondequiera que lo lleve.

El paquete estándar incluye

El EmStat4X estándar incluye un resistente maletín de transporte con:

  • EmStat4X LR o HR
  • Cable USB-C
  • Cable de la célula: cable de alta calidad con doble apantallamiento y conectores banana de 2 mm para el electrodo de trabajo, el contador, el electrodo de referencia y la toma de tierra, de 1 metro de longitud.
  • 4 ó 5 pinzas de cocodrilo
  • Celda ficticia

También se incluye:

  • Software PSTrace para Windows (en unidad USB)
  • Manual (en papel)
  • Inicio rápido (en papel)
  • Informe de calibración

Técnicas

Técnicas voltamétricas

Voltametría de barrido lineal (LSV)
En la voltametría de barrido lineal se realiza un barrido de potencial desde el potencial inicial hasta el potencial final. La tensión durante el barrido aumenta con pequeños pasos de potencial. Seguir leyendo
Voltametría cíclica (CV)
La voltametría cíclica es un método conocido para demostrar la presencia de una sustancia en un líquido determinado mediante el trazado de un gráfico con una línea ondulada característica. Seguir leyendo
Voltametría cíclica rápida (FCV)
La voltametría cíclica rápida es una voltametría cíclica con una velocidad de barrido muy alta, de hasta 1 V por microsegundo. Seguir leyendo
Voltametría AC (ACV)
En la voltametría de CA se realiza un barrido de potencial con una onda sinusoidal superpuesta que tiene una amplitud relativamente pequeña de 5 ~ 10 mV y una frecuencia de 10 a 250 Hz. Seguir leyendo

Técnicas pulsadas

Voltametría de pulso diferencial (DPV)
En la voltametría diferencial de impulsos se realiza un barrido de potencial mediante impulsos con una amplitud constante de E impulso superpuesto al potencial de cc. Seguir leyendo
Voltametría de onda cuadrada (SWV)
La Voltametría de Onda Cuadrada es una versión especial de la Voltametría de Pulso Diferencial es, donde el tiempo de pulso es igual a la mitad del tiempo de intervalo. Seguir leyendo
Voltametría de pulso normal (VNP)
En la Voltametría de Pulso Normal (VNP) se realiza un barrido de potencial efectuando pasos de pulso de potencial constantemente mayores. Seguir leyendo

Técnicas amperométricas

Cronoamperometría (CA)
El instrumento aplica un potencial de corriente continua constante y la corriente se mide con tiempos de intervalo constantes. Seguir leyendo
Amperometría de resistencia cero (ZRA)
Una ZRA mide la corriente que circula por ella sin añadir ninguna resistencia. Esto significa que la corriente se mide sin que la ZRA influya en ella. Seguir leyendo
Cronoculometría (CC)
La cronoculometría es una técnica electroquímica durante la cual se establece un potencial. Seguir leyendo
Amperometría multipaso (MA)
La amperometría multipaso (MA) es una técnica electroquímica que permite al usuario especificar el número de pasos de potencial que desea aplicar y la duración de cada paso. Seguir leyendo
Amperometría rápida (FAM)
La amperometría rápida (FAM) es una forma de detección amperométrica con frecuencias de muestreo muy altas o, respectivamente, tiempos de intervalo muy cortos. Seguir leyendo
Detección amperométrica pulsada (PAD)
Con la Detección Amperométrica Pulsada se repite periódicamente una serie de pulsos (perfil de pulsos). La detección amperométrica pulsada puede utilizarse cuando se requiere una mayor sensibilidad. Seguir leyendo
*
Detección amperométrica de pulsos múltiples (MPAD)
La detección amperométrica de pulsos múltiples (MPAD) es una técnica electroquímica que puede utilizarse cuando se requiere una mayor sensibilidad. El uso de pulsos en lugar de un potencial constante puede dar lugar a corrientes faradaicas más altas Continue reading
* Estará disponible con una actualización de software en un momento posterior.

Técnicas potenciométricas

Potenciometría de barrido lineal (LSP)
Con la potenciometría de barrido lineal, se realiza un barrido de corriente desde la corriente inicial hasta la corriente final. Seguir leyendo
Cronopotenciometría (CP)
La cronopotenciometría (CP) es una técnica electroquímica en la que se hace circular una corriente controlada, generalmente constante, entre dos electrodos; el potencial de uno de los electrodos se controla en función del tiempo con respecto a un electrodo de referencia adecuado. Seguir leyendo
Potenciometría multipaso (MSP)
La potenciometría multipaso permite al usuario especificar el número de pasos de corriente que desea aplicar y el tiempo que debe durar cada paso. La respuesta potencial se muestrea continuamente con el intervalo especificado. Seguir leyendo
Potenciometría en circuito abierto (OCP)
El potencial de circuito abierto (PCA) es el potencial por el que no circula corriente, porque el circuito está abierto. Seguir leyendo
* Cronopotenciometría de pelado (SCP o PSA)

Técnicas impedimétricas

Espectroscopia de impedancia electroquímica potenciostática
(PEIS)
Durante un EIS convencional (PEIS) se aplica una onda sinusoidal potencial y se mide la corriente resultante. Seguir leyendo
Espectroscopia de impedancia electroquímica galvanostática
(GEIS)
Durante el GEIS se aplica una onda sinusoidal de corriente y se mide el potencial resultante. Seguir leyendo
Barrido de potencial de CC
La impedancia se mide a una frecuencia fija, variando el potencial de CC (también llamado DC-Bias o nivel de CC). Esta configuración es la misma que para Mott-Schottky, pero actualmente nuestro software no admite el trazado de datos necesario para Mott-Schottky.
Escaneo temporal de impedancia
La impedancia se mide en función del tiempo, a una frecuencia fija. Seguir leyendo
EIS/GEIS rápido
Las técnicas Fast EIS y Fast GEIS proporcionan una forma de EIS en la que la latencia entre cada punto de datos medido se reduce a un mínimo de 1 ms, a partir de una frecuencia de 10 kHz. Esto permite observar cambios rápidos de impedancia en una célula a una frecuencia fija.

Otros

Modo mixto (MM)
El modo mixto es una técnica flexible que permite alternar entre mediciones potenciostáticas, galvanostáticas y en circuito abierto durante una sola pasada. Seguir leyendo
Técnicas personalizadas (MethodSCRIPT)
MethodSCRIPT le ofrece un control total sobre el instrumento. Le permite personalizar y combinar técnicas de medición y realizar acciones que incluyen el uso del almacenamiento a bordo, el análisis de datos y el control de periféricos externos. Seguir leyendo
Si echa en falta una técnica específica, consulte la lista de referencias cruzadas

Especificaciones

El EmStat4X está disponible en dos versiones: la versión LR (Low Range) y HR (High Range).

Principales diferencias entre el EmStat4X de gama baja y alta
 
  EMSTAT4X LR™ EMSTAT4X HR™
Rango de potencia ±3 V ±6 V
Max.
voltaje de conformidad
El voltaje de conformidad es el voltaje máximo que puede aplicarse entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. Otro nombre podría ser el potencial máximo de la célula. Seguir leyendo
±5 V ±8 V
Rangos de corriente
Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un determinado rango. Seguir leyendo
1 nA a 10 mA (8 rangos) 100 nA a 100 mA (7 rangos)
Corriente máx. ±30 mA ±200 mA
Conexiones de electrodos WE, RE, CE y masa,
conectores banana de 2 mm
WE, RE, CE, Sense y masa,
conectores banana de 2 mm
General
  LR RRHH
rango de potencial dc
La diferencia de potencial máxima que puede aplicarse entre WE y RE.
±3 V ±6 V
voltaje de cumplimiento
La tensión de cumplimiento es la tensión máxima que puede aplicarse entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. Otro nombre podría ser el potencial máximo de la célula. Seguir leyendo
±5 V ±8 V
corriente máxima ±30 mA ±200 mA
Velocidad máxima de adquisición de datos
También conocido como Frecuencia de Muestreo, describe la rapidez con la que el instrumento puede recoger valores de medida. Seguir leyendo
1 000 000 muestras /s
lazo de control
ancho de banda
El ancho de banda define la gama de frecuencias que un sistema puede medir o a las que puede responder con precisión. Seguir leyendo
(ajuste de estabilidad)
320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz o 570 kHz
seguidor de corriente
ancho de banda
El ancho de banda define el rango de frecuencias que un sistema puede medir o al que puede responder con precisión. Seguir leyendo
23 Hz en el rango de 1 nA y 10 nA
2,3 kHz en las gamas de 100 nA y 1 uA
230 kHz en gamas de 10 uA y 100 uA
> 500 kHz en rangos de 1 mA y superiores
Potenciostato
  LR RRHH
resolución potencial aplicada 100 µV 183 µV
precisión potencial aplicada
La precisión del potencial aplicado describe lo cerca que está el potencial aplicado de los valores reales.
≤ 0,2% ±1 mV offset
rangos de corriente
Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un determinado rango. Seguir leyendo
1 nA a 10 mA
8 rangos
100 nA a 100 mA
7 rangos
resolución de la corriente medida
La menor diferencia observable entre dos valores que un dispositivo de medición puede diferenciar. Seguir leyendo
0,009% de
CR
CR es el acrónimo que utilizamos para Rango de Corriente. Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un rango determinado. Seguir leyendo
(92 fA en un rango de 1 nA)
0,009% de
CR
CR es el acrónimo que utilizamos para Rango de Corriente. Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un rango determinado. Seguir leyendo
(9.2 pA en un rango de 100 nA)
medida
precisión de corriente
La precisión de la corriente describe lo cerca que está de los valores reales su corriente medida. Seguir leyendo

< 0,2% de la corriente

±20 pA ±0,2% del rango

< 0,2% de la corriente

±0,2% del rango

Galvanostato
  LR RRHH
rangos de corriente
Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un determinado rango. Seguir leyendo

10 nA, 1 uA, 100 uA, 10 mA

4 gamas

1 uA, 100 uA, 10 mA, 100 mA

4 gamas

corriente continua aplicada ±3 *
CR
CR es el acrónimo que utilizamos para Rango de Corriente. Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un rango determinado. Seguir leyendo
(rango de corriente)
resolución de corriente continua aplicada 0,01% de CR 0,0183% de CR
corriente continua aplicada
precisión de corriente
La precisión de la corriente describe la proximidad a los valores reales de la corriente medida. Seguir leyendo

< 0,4% de la corriente

±20 pA ±0,2% del rango

< 0,4% de la corriente

±0,2% del rango

rangos potenciales

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

resolución del potencial de corriente continua medido

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

193 µV a ±6 V (intervalo de 1 V)
96,5 µV a ±3 V (500 mV)
38,5 µV a ±1,2 V (200 mV)
19,3 µV a ±0,6 V (100 mV)
9,65 µV a ±0,3 V (50 mV)

precisión del potencial de dc medido ≤ 0,2% potencial ±1 mV offset
FRA / EIS
  LR RRHH
rango de frecuencias 10 µHz a 200 kHz
rango de amplitud ac

1 mV a 900 mV rms, o 2,5 V p-p

medida
precisión de corriente
La precisión de la corriente describe lo cerca que está de los valores reales su corriente medida. Seguir leyendo
≤ 0,2% a fondo de escala
GEIS
  LR RRHH
rango de frecuencias 10 µHz a 100 kHz
rango de amplitud ac

0.9 *

CR
CR es el acrónimo que utilizamos para Rango de Corriente. Un rango de corriente define la corriente máxima que un potenciostato puede medir en un rango determinado. Seguir leyendo
(Armas)

Electrometro
  LR RRHH
entrada del amplificador del electrómetro
La resistencia de entrada del amplificador en el electrómetro determina la carga que el amplificador pone en la fuente de la señal que se alimenta en él. Lo ideal es que la resistencia sea infinita, y que la carga sea cero para no influir en su medición.
> 1 TΩ // 10 pF
ancho de banda
El ancho de banda define la gama de frecuencias que un sistema puede medir o a las que puede responder con precisión. Seguir leyendo

500 kHz

Compensación iR
método utilizado para la compensación iR-drop Comentarios positivos
resolución de MDAC utilizada para corregir el potencial

12 bits

Resistencia máxima compensada

1 MOhm

Otros
  LR RRHH
conexiones de electrodos

WE, RE, CE,
y tierra,
con conectores banana de 2 mm

WE, RE, CE, S
y tierra,
con conectores banana de 2 mm

consumo de energía

Típico: 1 W (en reposo)
Máximo: 1,6 W (célula encendida a 30 mA)

Típico: 1,5 W (en reposo)
1,6 W (célula encendida a 10 mA)
Máximo: 4,6 W (célula encendida a 200 mA)

batería

Capacidad de 11,1 Wh
80% de carga en 2,5 horas, carga completa en 3 horas

fuente de energía

USB-C o batería LiPo interna

comunicaciones

USB-C o inalámbrico

materiales

cuerpo de aluminio:
11,4 x 8,0 x 4,5 cm

peso

~500 g

almacenamiento

500 MB, equivalente a > 15M de puntos de datos

Puerto auxiliar (D-Sub 15)
entrada analógica ±10 V, 16 bits
salida analógica 0-6 V, 12 bits
4 salidas digitales 0-3.3 V
1 entrada digital 0-3.3 V
i-out y E-out salida bruta de corriente y potencial
E-out ±5 V (LR) ±8 V (HR)
i-out ±3 V
potencia Salida de 5 V (máx. 300 mA)
Gráfico de contorno de la precisión del EIS EmStat4X LR

Nota
Los gráficos de contorno de precisión se determinaron con una amplitud ac de ≤10 mV rms para todos los límites, excepto para el límite de alta impedancia, que se determinó utilizando una amplitud ac de 250 mV. Se utilizaron los cables estándar. Tenga en cuenta que los verdaderos límites de una medición de impedancia están influenciados por todos los componentes del sistema, por ejemplo, las conexiones, el medio ambiente y la célula.
Gráfico de contorno de la precisión de EmStat4X HR EIS

Nota
Los gráficos de contorno de precisión se determinaron con una amplitud ac de ≤10 mV rms para todos los límites, excepto para el límite de alta impedancia, que se determinó utilizando una amplitud ac de 250 mV. Se utilizaron los cables estándar. Tenga en cuenta que los verdaderos límites de una medición de impedancia están influenciados por todos los componentes del sistema, por ejemplo, las conexiones, el medio ambiente y la célula.

Software

PSTrace

PSTrace está diseñado para ser productivo inmediatamente después de su instalación, sin pasar por un largo periodo de aprendizaje. Dispone de tres modos: el modo Científico, que permite ejecutar todas las técnicas que ofrecen nuestros instrumentos, y dos modos dedicados al análisis de la corrosión y el modo Analítico. PSTrace es adecuado para todos los niveles de experiencia de los usuarios.

Las características incluyen:

  • Validación directa de los parámetros del método
  • Búsqueda automática de picos
  • Ajuste del circuito equivalente
  • Scripting para ejecutar una secuencia automatizada de mediciones
  • Abre datos en Origin y Excel con sólo pulsar un botón
  • Cargar datos de la memoria interna del instrumento
  • y muchos más...
Más información sobre PSTrace
Editor de métodos PSTrace

PStouch

PStouch es una aplicación para dispositivos Android compatible con todos los potenciostatos PalmSens, EmStat y Sensit. La aplicación se conecta al potenciostato mediante USB (dependiendo del dispositivo Android) o Bluetooth.

Entre las funciones de PStouch se incluyen:

  • Establecimiento y ejecución de mediciones
  • Todos los archivos compatibles con PSTrace
  • Análisis y manipulación de picos
  • Compartir datos directamente por correo electrónico, Dropbox o cualquier otro servicio de intercambio de archivos

Consíguelo en Google Play

Más información sobre PStouch

Kits de desarrollo de software

PalmSens proporciona varios kits de desarrollo de software (SDK) para ayudar a los desarrolladores a crear software personalizado para controlar su potenciostato. Cada SDK viene con documentación y ejemplos que muestran cómo utilizar las bibliotecas.

Hay SDK disponibles para:

  • .NET (WinForms, WPF y Xamarin para Android)
  • Python
  • LabVIEW
  • Matlab
Más información sobre nuestros SDK

Protocolo de comunicaciones MethodSCRIPT™

Los instrumentos de la serie EmStat4 funcionan con MethodSCRIPT™, lo que le proporciona un control total sobre su potenciostato. El sencillo lenguaje de secuencias de comandos se analiza a bordo, lo que significa que no se necesitan DLL ni otro tipo de bibliotecas de código. MethodSCRIPT™ permite ejecutar todas las técnicas electroquímicas soportadas, facilitando la combinación de diferentes medidas y otras tareas.

MethodSCRIPT puede ser generado, editado y ejecutado en PSTrace.

Las características de MethodSCRIPT incluyen:

  • Bucles (anidados) y lógica condicional
  • Código de usuario durante una iteración de medición
  • Control exacto del tiempo
  • Operaciones matemáticas sencillas con variables (add, sub, mul, div)
  • Suavizado de datos y detección de picos
  • E/S digitales, por ejemplo para esperar un disparo externo
  • Registro de resultados en almacenamiento interno o tarjeta SD externa
  • Lectura de valores auxiliares como el pH o la temperatura
  • y muchos más...
MétodoSCRIPT

Descargas

Documentación ( 5)

Nombre Última actualización
Folleto EmStat4X Resumen de todas las especificaciones y técnicas electroquímicas admitidas. 16-10-25
Protocolo de comunicación EmStat4M V1.4 Describe cómo comunicarse con el EmStat4M directamente y cómo enviar MethodSCRIPTS. 10-10-25
MétodoSCRIPT v1.5 El lenguaje de scripting MethodSCRIPT está diseñado para mejorar la flexibilidad de los dispositivos potenciostato y galvanostato PalmSens para usuarios OEM. Permite a los usuarios iniciar mediciones con argumentos similares a los de PSTrace. PalmSens proporciona bibliotecas y ejemplos para manejar la comunicación de bajo nivel y generar scripts para dispositivos MethodSCRIPT como el EmStat Pico y el EmStat4. 25-03-24
Protocolo de comunicación EmStat4M V1.3 Describe cómo comunicarse con el EmStat4M directamente y cómo enviar MethodSCRIPTS. 25-03-24
EmStat4X Manual del operador Aprenda a conectar el instrumento, conozca las especificaciones, utilice las funciones y resuelva los problemas si es necesario. 13-03-24

Otros ( 1)

Nombre Última actualización
Controlador USB serie Con este controlador serie puede conectarse, por ejemplo, al EmStat4X en serie. Esto te permite usar Python o TeraTerm. Para instalar el driver: Descomprime el driver, haz click derecho en palmsens.inf y haz click en instalar. Vaya al administrador de dispositivos de Windows y cambie manualmente el controlador del EmStat4X para utilizar el controlador USB Serial. El instrumento tendrá ahora un COMXX como nombre. En Python o TeraTerm, selecciona 921600 bps como velocidad en baudios para el EmStat4. 01-04-25

Programas informáticos ( 1)

Nombre Última actualización
Software para PC PSTrace para todos los instrumentos monocanal El software PSTrace se suministra de serie con todos los instrumentos monocanal y multiplexados. El software es compatible con todas las técnicas y funcionalidades de los dispositivos. 08-07-24
bg
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