MultiEmStat4

Potenciostato / Galvanostato / Analizador de impedancia multicanal

  • Disponible con 4, 8 ó 12 canales
  • FRA / EIS: de 10 μHz a 200 kHz
  • Rango de potencial: ±3 V (LR) o ±6 V (HR)
  • Corriente máx.: ±30 mA (LR) o ±200 mA (HR)
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.
Es necesario el Aislamiento Galvánico de cada canal, si desea utilizar su potenciostato con otros potenciostatos en la misma célula o desea utilizarlo para Amperometría de Resistencia Cero,siga leyendo
Claro
Normalmente recibirá una respuesta a su solicitud de presupuesto en el plazo de un día laborable.

Descripción

Productividad y rendimiento sin concesiones

El MultiEmStat4 es un potenciostato, galvanostato y analizador de respuesta en frecuencia (FRA) compacto para espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) con 4, 8 ó 12 canales. El MultiEmStat4 está disponible en dos versiones; la versión Low Range es ideal para aplicaciones que requieren un rango de corriente bajo de hasta 1 nA, mientras que la versión High Range es muy adecuada para aplicaciones que necesitan una corriente máxima de 200 mA.

El MultiEmStat4 se controla con MultiTrace para Windows, o puede escribir su propio MethodSCRIPT y controlarlo desde cualquier plataforma o sistema operativo.

Con copia de seguridad

Con copia de seguridad

El MultiEmStat4 está equipado con una memoria de almacenamiento interno de 500 MB en cada canal para almacenar sus mediciones como copia de seguridad. Todas las mediciones almacenadas internamente pueden consultarse y transferirse fácilmente al PC mediante el software MultiTrace. Sus datos están siempre con su instrumento dondequiera que lo lleve.

Sincronización de canales en modo sincronizado

Activando la sincronización de canales y ajustando la configuración de sus cables, puede utilizar el MultiEmStat4 como un polipotenciostato. Esto significa que puede utilizar varios electrodos de trabajo, un contador y un electrodo de referencia en la misma célula al mismo tiempo. Todos sus electrodos de trabajo realizan la misma medición.

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 MultiEmStat4 está disponible en dos versiones: la versión LR (Low Range) y HR (High Range).

Principales diferencias entre la gama baja y alta del MultiEmStat4
 
  MULTIEMSTAT4 LR™ MULTIEMSTAT4 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
Opciones de hardware
  • EIS hasta 200 kHz
  • Aislamiento galvánico
  • EIS hasta 200 kHz
  • Aislamiento galvánico
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
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

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
ajustes
320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz o 570 kHz
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% ±1 mV offset
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
ajustes
320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz o 570 kHz
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 200 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

10 kHz por defecto o

500 kHz para EIS y CA/CP rápidos

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

materiales

cuerpo de aluminio:
21,2 x 22,1 x 7,7 cm

peso

± 3 kg

energía + comunicación

Puerto USB (tipo B)

espacio de almacenamiento interno por canal

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

MultiEmStat4 LR Precisión EIS Gráfico de contorno
MultiEmStat4 HR EIS Precisión Gráfico de contorno
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

MultiTrace para Windows

El MultiEmStat4 viene con MultiTrace para Windows. MultiTrace permite controlar el instrumento en dos modos diferentes: Modo de control de canal individual y modo de control de canal simultáneo.

Modo individual

El modo individual ofrece una visión general de todos los canales. Cada canal puede seleccionarse por separado y puede ejecutar una medición de forma independiente en paralelo con otros canales. También puede ejecutar un script para una secuencia de mediciones y otras acciones en cada canal.

Modo simultáneo

En el Modo Simultáneo el MultiEmStat4 trabaja con todos los canales ejecutando la misma medición en paralelo al mismo tiempo. Sólo hay un método activo en el Editor de Métodos que se inicia simultáneamente en todos los canales seleccionados. Todos los resultados se presentan como superposiciones en el mismo gráfico.

Más información sobre MultiTrace

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 nuestro SDK

Protocolo de comunicaciones MethodSCRIPT™

La serie MultiEmStat4 funciona con MethodSCRIPT™, lo que le proporciona un control total sobre los canales de su potenciostato. El sencillo lenguaje de script se analiza en el equipo, lo que significa que no se requieren DLL u 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...
Más información sobre MethodSCRIPT

Descargas

Documentación ( 6)

Nombre Última actualización
Folleto MultiEmStat4 Folleto de MultiEmStat4, un potenciostato, galvanostato y analizador de impedancia multicanal. 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
Protocolo de comunicación EmStat4M V1.2 Describe cómo comunicarse con el EmStat4M directamente y cómo enviar MethodSCRIPTS. 01-02-23
MétodoSCRIPT v1.4 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. 01-02-23

Programas informáticos ( 2)

Nombre Última actualización
Ejemplos de código MethodSCRIPT Los ejemplos de código MethodSCRIPT incluyen:
- MethodSCRIPTExample_C
- MethodSCRIPTExample_C_Linux
- MethodSCRIPTExample_C#
- MétodoSCRIPTExample_Arduino
- MétodoSCRIPTExample_Python
- MétodoSCRIPTExample_iOS
- MétodoSCRIPTExample_Android
Cada ejemplo de código viene acompañado de un documento de "Primeros pasos".
07-07-24
MultiTrace - Software de PC para todos los instrumentos multicanal El software MultiTrace controla los canales individuales de nuestros instrumentos multicanal. También puede combinar varios instrumentos monocanal. 17-03-22

Nota de aplicación ( 1)

Nombre Última actualización
Multicanal: Varios electrodos de trabajo en la misma célula Aprenda a utilizar un potenciostato multicanal como un polipotenciostato, de modo que pueda utilizar varios electrodos de trabajo en la misma celda compartiendo un electrodo de referencia y un contraelectrodo. 19-01-22
bg
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