Nexus

Diseñado para la excelencia electroquímica

  • (Bi)Potenciostato/ Galvanostato/ Analizador de impedancia
  • FRA / EIS: 10 µHz hasta 1 MHz
  • 11 rangos de corriente: 100 pA a 1 A
  • EIS dual con segundo electrodo sensor
  • Programa tus experimentos con MethodSCRIPT
  • Funciona con el software PSTrace para Windows
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.
Consiga un electrodo de trabajo adicional y convierta su instrumento en un BiPotentiostato.Seguir leyendo
Claro
Normalmente recibirá una respuesta a su solicitud de presupuesto en el plazo de un día laborable.

Descripción

Basándose en el legado de PalmSensde proporcionar soluciones de primer nivel para mediciones precisas de baja corriente, Nexus ofrece un rendimiento de ruido ultrabajo que supera incluso a nuestros dispositivos portátiles existentes, a la vez que admite mediciones de hasta 1 amperio.

Versátil

Nuestro instrumento de gama alta, el Nexus, es un potenciostato, un galvanostato y, opcionalmente, un analizador de respuesta en frecuencia (FRA) para espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). El Nexus tiene un amplio rango de potencial (-12 V a +12 V) y de corriente (100 pA a 1 A) con una alta resolución y bajo ruido.

El software de investigación PSTrace facilita enormemente el uso del Nexus. El lenguaje de programación MethodSCRIPT ofrece al usuario un control total cuando es necesario. ¿Busca un instrumento multicanal? Basta con apilar varios instrumentos uno encima de otro.

Configurable

Nexus está disponible en diferentes configuraciones:

  • Módulo EIS/FRA opcional con frecuencia máxima de 1 MHz
  • Módulo BiPotentiostat opcional para la segunda WE

El paquete estándar incluye

Bolsa de transporte acolchada que contiene:

  • Cable de célula doble apantallado de alta calidad con
    conectores banana de 2 mm para los electrodos de trabajo, detección, contador, referencia y tierra
  • Cable de masa del chasis con pinza de cocodrilo (4 mm)
  • Cable Hardware Sync Link
  • Pinzas de cocodrilo
  • Informe de calibración
  • Celda ficticia
  • Cable USB y cable Ethernet
  • Manual y documento de inicio rápido
  • Programa PSTrace para Windows
  • Módulo de compensación iR (compensación de caída óhmica)
  • Cable Second Sense

S2 y BiPot

Nexus incluye un cable Second Sense (S2) y un módulo BiPotentiostat (BiPot) opcional.

S2 - Punto de medición de tensión (potencial) adicional

BiPot - Segundo electrodo de trabajo independiente para la medición simultánea de corriente

Estas dos características son independientes y sirven a propósitos distintos:

  • S2 (Segundo cable sensor)
    S2 sirve como entrada adicional de detección de tensión, con las mismas especificaciones que la entrada principal del electrodo de referencia. Mide el potencial relativo al electrodo de referencia principal o al electrodo sensor principal. Además, S2 puede utilizarse para cálculos de impedancia(Dual EIS), siempre que se conecte a un punto en el que la corriente alterna sea la misma que en el canal principal. Por ejemplo, puede emplearse para medir la impedancia tanto del ánodo como del cátodo en una célula de tres electrodos.
  • BiPot (Módulo BiPotenciostato)
    El módulo BiPot introduce un segundo electrodo de trabajo (WE2), que funciona frente a los mismos electrodos de referencia y contador que el canal principal. En el modo BiPotentiostat, ambos electrodos de trabajo (WE1 y WE2) se registran simultáneamente. WE2 funciona en modo potenciostático, lo que significa que puede controlar independientemente su potencial y medir su corriente. Consulte nuestro artículo BiPotentiostat para comprobar qué técnicas están disponibles cuando se utiliza este modo.

¿Por qué elegir el Nexus?

Campos de investigación típicos

Con copia de seguridad

Todos los Nexus están equipados con un almacenamiento interno de 32 GB. Esto significa que todas tus mediciones pueden guardarse automáticamente internamente como copia de seguridad.
Las mediciones pueden consultarse y transferirse fácilmente al PC mediante el software PSTrace para Windows.

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
Técnicas de BiPotenciostato
Consulte nuestro artículo BiPotentiostat para comprobar qué técnicas están disponibles cuando se utiliza el modo BiPotentiostat. Seguir leyendo
Si echa en falta una técnica específica, consulte la lista de referencias cruzadas

Especificaciones

General
gama potencial±10 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
±12 V
corriente máxima±1.1 A
analizador de impedancia¹
(FRA/EIS)
FRA son las siglas de Frequency Response Analyzer (analizador de respuesta en frecuencia). Se trata de un analizador utilizado para medir la impedancia (EIS-Espectroscopía de Impedancia Electroquímica). En los instrumentos PalmSens es un módulo integrado en un potenciostato, opcional para la mayoría de los modelos Seguir leyendo
10 µHz a 1 MHz
conexiones de muestraWE, WE2¹, S, S2², RE, CE y GND


¹ El analizador de impedancia y el módulo de bipotenciostato son elementos opcionales para el Nexus.
² El Sense 2 (S2) presenta las mismas especificaciones que el canal principal (S).

Potenciostato
resolución del potencial de dc aplicado
La menor diferencia observable entre dos valores que un dispositivo de medición puede diferenciar.
78 µV
precisión potencial aplicada
La precisión del potencial aplicado describe lo cerca que está el potencial aplicado de los valores reales.
≤0,1% ±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
100 pA a 1 A (11 rangos)
corriente máxima medida
en cada rango de corriente
±1,1 veces CR para un rango de 1 A
±4,5 veces CR para el rango de 10 mA
±5 veces CR para todos los demás rangos
medida
precisión de corriente
La precisión de la corriente describe lo cerca que está de los valores reales su corriente medida. Seguir leyendo
< 0,1% del valor ±10 pA (bias)
±0,1% del rango (offset)
resolución de la corriente medida
La menor diferencia observable entre dos valores que un dispositivo de medición puede diferenciar. Seguir leyendo
0,0038% 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

(3,8 fA en un rango de 100 pA)
Galvanostato
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 1 A (10 rangos)
corriente continua aplicada±1,1 veces CR para un rango de 1 A
±4,5 veces CR para el rango de 10 mA
±5 veces CR para todos los demás rangos
resolución de corriente continua aplicada0,0038% del rango de corriente aplicada
corriente continua aplicada
precisión de corriente
La precisión de la corriente describe la proximidad a los valores reales de la corriente medida. Seguir leyendo
< 0,1% de la corriente
±10 pA (bias) ±0,1% del rango (offset)
rangos potenciales10 mV, 100 mV, 1 V
resolución del potencial de corriente continua medido78 µV a ±10 V (rango de 1 V)
7,8 µV a ±1 V (rango de 100 mV)
0,78 µV a ±0,1 V (rango de 10 mV)
78 nV a ±0,01 V (rango de 1 mV)
precisión del potencial de dc medido< 0,05% del valor ±1 mV (offset)

Más detalles en el folleto del producto.

Analizador de impedancia
Modo potenciostático
(PEIS)
Durante un EIS convencional (PEIS) se aplica una onda sinusoidal de potencial y se mide la corriente resultante. Seguir leyendo
gama de frecuencias10 µHz a 1 MHz
gama de amplitud ac1 mV a 0,3 V RMS (rango completo)
1 mV a 1,4 V RMS para frecuencias de hasta 1 kHz
Modo galvanostático
(GEIS)
Durante el GEIS se aplica una onda sinusoidal de corriente y se mide el potencial resultante. Seguir leyendo
gama de frecuencias10 µHz a 1 MHz
gama de amplitud ac0,001 * rango a 0,15 * rango RMS (rango completo)
0,001 * rango a 0,74 * rango RMS para frecuencias de hasta 1 kHz
Contorno de precisión EIS

Electrometro
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.
> 10 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
Adquisición de datos
tasa máx. fuera de línea (a tampón)1M puntos/s (máx. 50k puntos)
tasa máx. en línea2500 puntos/s
ADC/DAC
18 bits
Una entrada de 18 bits puede medir en 2^18 o aproximadamente 262 mil pasos diferentes. Si se mide, por ejemplo, una tensión analógica que puede ir de 0 a 5V, la precisión es 5 dividido por 262k, lo que resulta en una resolución de 20 uV. Seguir leyendo
almacenamiento32 GB (suficiente para más de 800 millones de puntos de datos)
BiPotenciostato
rango de potencial dc
La diferencia de potencial máxima que puede aplicarse entre WE y RE.
±5 V
resolución potencial aplicada153 µV (16 bits)
precisión potencial aplicada
La precisión del potencial aplicado describe lo cerca que está el potencial aplicado de los valores reales.
≤ 0,1%, ± 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
100 pA a 10 mA (9 rangos)
auto-ranging disponible
corriente máxima medida±45 mA
resolución de la corriente medida
La menor diferencia observable entre dos valores que un dispositivo de medición puede diferenciar. Seguir leyendo
0,0038% 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
medida
precisión de corriente
La precisión de la corriente describe lo cerca que está de los valores reales su corriente medida. Seguir leyendo
≤ 0,1% de la corriente 0,1% del rango (offset)
Compensación IR
propósito
compensación de caída óhmica
La compensación iR o compensación de caída óhmica es una compensación de la resistencia residual entre RE y WE (o S). Aunque suele ser despreciable, puede ser significativa para corrientes elevadas y electrolitos poco conductores. Seguir leyendo
método de compensaciónretroalimentación positiva
resolución de MDAC utilizada para corregir el potencial16 bits
resistencia máx. compensada1 MΩ
max.
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

(cuando está activada la compensación iR)
10 kHz
auto-rangingno es posible cuando la compensación IR está activada (sólo manual)
Puerto auxiliar
conectorD-Sub 15
entrada analógica±10 V,
18 bits
Una entrada de 18 bits puede medir en 2^18 o aproximadamente 262 mil pasos diferentes. Si mide, por ejemplo, una tensión analógica que puede ir de 0 a 5 V, la precisión es de 5 dividido por 262k, lo que da como resultado una resolución de 20 uV. Seguir leyendo
salida analógica0-10 V, 16 bits (impedancia de salida de 1 kΩ)
E/S digitales6x entrada/salida digital (3,3 V)
Monitor electrónicoSalida E ±13 V (impedancia de salida de 2,5 kOhmios)
i-monitori-out ±10 V a un rango de corriente de 1 nA - 100 mA
± 2 V a 1 A de corriente
(impedancia de salida de 2,5 kOhmios)
línea eléctricaSalida de 5 V (máx. 300 mA)
Otros
conexión de electrodosClavijas banana de 2 mm para RE, WE, WE2, CE, GND, Sense y Sense 2
materialescuerpo de aluminio: 20 x 21 x 4,5 cm³
peso1,8 kg
potenciaAdaptador AC-DC externo (100-240 VAC, 50-60 Hz a 12 VDC), incluido
comunicaciónethernet y USB-C

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

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™

El Nexus funciona con MethodSCRIPT™, dándole un control total sobre su potenciostato. El sencillo lenguaje de script se analiza a bordo, 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...
MétodoSCRIPT

Descargas

Documentación ( 6)

Nombre Última actualización
MétodoSCRIPT v1.9 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. 24-03-26
MétodoSCRIPT v1.8 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. 16-10-25
Protocolo de comunicación Nexus v1.1 La comunicación inicial con el Nexus se realiza siempre mediante esta comunicación en línea. 13-10-25
MétodoSCRIPT v1.7 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. 26-03-25
Manual del operador Nexus Aprenda a conectar el instrumento, conozca las especificaciones, utilice las funciones y resuelva los problemas si es necesario. 24-02-25
Folleto Nexus El Nexus utiliza los últimos avances en tecnología y ofrece resultados electroquímicos muy precisos con un ruido ultrabajo. Más información sobre el Nexus en el folleto. 09-02-25

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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