PalmSens4

Compacta, versátil y potente

  • (Bi)Potenciostato / Galvanostato / Analizador de impedancia
  • FRA / EIS: de 10 μHz a 1 MHz
  • 9 rangos de corriente: 100 pA a 10 mA
  • Resolución de 18 bits
  • Conexión Bluetooth o USB
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
Compensar la caída de tensión entre el RE y el exterior de la célula electroquímica seguir leyendo
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Descripción

Nuestro instrumento estrella, el PalmSens4, es un potenciostato, galvanostato y, opcionalmente, un analizador de respuesta en frecuencia (FRA) para espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) alimentado por USB y batería. El PalmSens4 tiene un amplio rango de potencial (-5V a 5V o -10V a 10V) y de corriente (100 pA a 10 mA) con una alta resolución y bajo ruido. El PalmSens4 es un completo y económico instrumento de laboratorio, y gracias a su diseño compacto y robusto es también ideal para el trabajo de campo. La conexión a través de Bluetooth garantiza una medición flotante perfecta.

Configurable

PalmSens4 viene en diferentes configuraciones:

  • Rango de potencia ±5 V o ±10 V
  • EIS/FRA con una frecuencia máxima de 100 kHz o 1 MHz
  • Módulo BiPotentiostat opcional para la segunda WE
  • Compensación iR opcional

El paquete estándar incluye

  • Maletín de transporte resistente
  • Cable de celda de alta calidad, con doble blindaje, con conectores banana de 2 mm para los electrodos de trabajo, contraelectrodo, electrodo de referencia y tierra.
  • Pinzas de cocodrilo
  • Celda ficticia
  • Cable USB
  • Manual y documento de inicio rápido
  • Programa PSTrace para Windows

Con copia de seguridad

Cada PalmSens4 está equipado con un almacenamiento interno de 8 GB. Esto significa que todas tus mediciones* pueden guardarse automáticamente a bordo como copia de seguridad.
Las mediciones pueden consultarse y transferirse fácilmente al PC mediante el software PSTrace para Windows.
* No es compatible con la copia de seguridad en el dispositivo: EIS, MultiStep y MixedMode

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

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 extracción (SCP / PSA)
La Cronopotenciometría de Stripping (SCP / PSA) comienza con una etapa de deposición al potencial de deposición. Tras esta etapa, se registra el potencial frente al tiempo. En esta etapa, el potenciostato se apaga y comienza la medición. Seguir leyendo

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 EIS

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 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
configuración PS4.F#.05 PS4.F#.10
rango de potencial dc
La diferencia de potencial máxima que puede aplicarse entre WE y RE.
±5 V ±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
±10 V
corriente máxima ±30 mA (típico)
Potenciostato (modo de potencial controlado)
resolución del potencial de dc aplicado
La menor diferencia observable entre dos valores que un dispositivo de medición puede diferenciar.
76,3 µV (
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 5 dividido por 262k, lo que da una resolución de 20 uV. Seguir leyendo
)
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)
precisión de corriente
La precisión de la corriente describe la proximidad a los valores reales de la corriente medida. Seguir leyendo
< 0,2% de la corriente
±10 pA ±0,1% del rango
resolución de la corriente medida
La menor diferencia observable entre dos valores que un dispositivo de medición puede diferenciar. Seguir leyendo

0,005 % del rango de corriente (

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
, 5 fA en un rango de 100 pA)

0.0025% del rango de 10 mA

Galvanostato (en modo de corriente controlada)
1 nA a 10 mA (8 rangos)
corriente continua aplicada ±6 veces el rango de corriente aplicada
resolución de corriente continua aplicada 0,0076% del rango de corriente aplicada (<10 mA)
0,0038% del rango de 10 mA
corriente continua aplicada
precisión de corriente
La precisión de la corriente describe la proximidad a los valores reales de la corriente medida. Seguir leyendo
< 0,2% de la corriente
±10 pA ±0,1% del rango
rangos potenciales 10 mV, 100 mV, 1 V
resolución del potencial de corriente continua medido 78,13 μV a ±10 V
7,813 μV a ±1 V
0,7813 μV a ±0,1 V
precisión del potencial de dc medido ≤ 0,05% o ±1 mV (para |E| < ±9 V)
≤ 0,2% (para |E| ≥ ±9 V)
FRA / EIS (mediciones de impedancia)
Configuración PS4.F0.## PS4.F1.##
rango de frecuencias 10 μHz a 100 kHz 10 μHz a 1 MHz
rango de amplitud ac 1 mV a 0,25 V rms, o 0,7 V p-p
GEIS (mediciones de impedancia galvanostática)
rango de frecuencias 10 μHz a 100 kHz
rango de amplitud ac 0.001 x
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
a 0.4 x
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
(<10 mA)
0.001 x
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
a 0.2 x
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
(10 mA)
(
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)
Opcional: Bipotenciostato
rango de potencial dc
La diferencia de potencial máxima que puede aplicarse entre WE y RE.
± 5 V
resolución del potencial dc 153 µV (16 bits)
error dc-offset ≤ 0,1%, ± 1 mV offset
precisión ≤ 0.1 %
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)
corriente máxima medida i(WE1) + i(WE2) < 30 mA
resolución corriente

0,005% del rango de corriente (5 fA en un rango de 100 pA)

0,0025% del rango de 10 mA

precisión de corriente
La precisión de la corriente describe la proximidad a los valores reales de la corriente medida. Seguir leyendo

≤ 0,1% en el rango de escala completa

todos con 0,2% adicional de error de offset

conexión

Incluye un cable sensor con un conector adicional (amarillo) para WE2

potencia

Incluye un cable USB en Y adicional para mayor potencia

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.
> 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
1 MHz
Otros
materiales aluminio con funda de goma: 15,7 x 9,7 x 3,5 cm
peso +/- 500 g
rango de temperatura 0 ºC a + 50 ºC
suministro eléctrico USB o batería LiPo interna
comunicación USB y Bluetooth (modo dual)
duración de la batería > 16 horas en reposo
> 4 horas con la célula encendida a la corriente máxima
ampliable mediante power bank
almacenamiento 8 GB
o +/- 800000 mediciones, incluida la información sobre el método (suponiendo 200 puntos de datos por medición)
Puerto auxiliar (D-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 analógica 0-10 V, 12 bits (impedancia de salida de 1 kOhm)
4 salidas digitales 0-5 V
1 entrada digital 0-5 V
i-out y E-out salida bruta de corriente y potencial
E-out ±10 V (impedancia de salida de 1 kOhmio)
i-out ±6 V (impedancia de salida de 1 kOhm)
potencia Salida de 5 V (máx. 150 mA)
Gráfico de contorno de la precisión EIS

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

Descargas

Documentación ( 4)

Nombre Última actualización
Folleto PalmSens4 Folleto PalmSens4 16-10-25
Manual del usuario de PalmSens4 Aprenda a conectar el instrumento, conozca las especificaciones, utilice las funciones y resuelva los problemas si es necesario. 13-03-24
Módulo de compensación de infrarrojos PalmSens4 - Folleto Este documento describe el Módulo de Compensación IR para PalmSens4. El módulo está disponible como un módulo adicional de fábrica y proporciona retroalimentación positiva para compensar la caída de IR entre el electrodo de referencia y el exterior de la doble capa de la celda electroquímica. 09-09-22
PalmSens4 BiPot - Folleto Para utilizar un electrodo de trabajo adicional con su PalmSens4 para convertirlo en un BiPotenciostato. 09-09-22

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

Nota de aplicación ( 4)

Nombre Última actualización
EIS potenciostática y galvanostática ¿Qué es el GEIS? ¿Cuándo utilizar el GEIS o el PEIS? 14-12-20
PalmSens4 Conexión vía Bluetooth Este documento muestra cómo conectar el PalmSens4 vía Bluetooth a PSTrace (para Windows) o PStouch (para Android) 08-04-20
PalmSens4 ejemplo de informe de calibración PalmSens4 ejemplo de informe de calibración 08-04-20
Aislamiento galvánico En esta nota de aplicación se discuten las opciones de aislamiento galvánico para los diferentes instrumentos PalmSens, así como el efecto del aislamiento galvánico en su medición. 08-04-20
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