Montaje en bastidor 16CH

Potenciostato / Galvanostato / Analizador EIS de 16 canales.

  • Carcasa de sobremesa o preparada para rack de 19 pulgadas.
  • Hub Lablink integrado
  • FRA / EIS: de 10 µHz a 200 kHz
  • Rango de potencial: ±3 V
  • Corriente máxima: ±30 mA
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
Optimizado tanto para entornos de montaje en bastidor 1U 19" como de sobremesa, el RackMount 16CH ofrece la flexibilidad que exige su espacio de trabajo.
Claro
Normalmente recibirá una respuesta a su solicitud de presupuesto en un día laborable.

Analizador electroquímico en red de alto rendimiento

El RackMount 16CH es un potenciostato de 16 canales de alto rendimiento construido sobre la plataforma EmStat4 LR probada en la industria. Diseñado para la investigación electroquímica de alto rendimiento, ofrece mediciones precisas y simultáneas en todos los canales sin compromiso. Equipado con un controlador Lablink integrado, el RackMount 16CH gestiona, almacena en búfer y localmente cada punto de datos. Sus experimentos no se interrumpen y sus datos permanecen seguros.

Conecta celdas electroquímicas o electrodos desechables.

16 canales independientes

Cada conector de celda cuádruple interactúa con cuatro celdas electroquímicas independientes. Cada canal cuenta con su propio potenciostato dedicado con electrodo de referencia discreto, electrodo de trabajo, contraelectrodo y conexiones a tierra para un aislamiento y control totales. El aislamiento galvánico entre los canales y la sincronización de hardware permiten utilizar varios electrodos de trabajo en la misma célula.

Compartición, almacenamiento en búfer y almacenamiento

Controlador Lablink integrado

El RackMount 16CH, alimentado por Lablink, controla sus mediciones internamente y las registra directamente en su unidad de estado sólido (SSD) integrada.

  • Funcionamiento independiente: Los experimentos se ejecutan sin problemas sin conexión a PC.
  • Registro interno: Los datos se guardan localmente, eliminando el riesgo de interrupciones del software.
  • Recuperación sin problemas: Simplemente vuelva a conectar para revisar y descargar sus resultados asegurados.
Información de estado de un vistazo

Indicadores de estado y pantalla

Cada canal del RackMount 16CH tiene un LED indicador de estado, que muestra si los canales están disponibles o reclamados por los usuarios o si se está ejecutando una medición. La pantalla del RackMount 16CH muestra información de estado relacionada con el Lablink y la velocidad del ventilador.

Detección de arranque instantáneo

Detección automática de gotas

Optimizado para electrodos serigrafiados (SPE), cada canal puede configurarse mediante software para activar las mediciones automáticamente tras la detección de gotas. Esto minimiza el retardo entre
Esto minimiza el retardo entre la deposición de la muestra y la adquisición de datos, garantizando la captura de las respuestas electroquímicas más sensibles al tiempo. También puede ayudar a agilizar los flujos de trabajo de alto rendimiento.

Cableado eficiente

Adaptador con electrodos de Referencia y Contador compartidos.

Cada RackMount 16CH incluye de serie cuatro adaptadores de conector de célula. Estas interfaces DB25 conectan internamente los electrodos de referencia (RE) y contador (CE) para cada banco de cuatro canales, eliminando la necesidad de apilar manualmente los cables en la célula.

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

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

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

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

General
rango de potencial dc
La diferencia de potencial máxima que puede aplicarse entre WE y RE.
±3 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
corriente máxima ±30 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
1M muestras /s
Potenciostato
resolución potencial aplicada 100 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
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)
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

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
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

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
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

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)

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
rango de frecuencias 10 µHz a 200 kHz
rango de amplitud ac

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

GEIS
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
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
conexiones de electrodos

16 x [ WE, RE, CE, y tierra, con conectores banana de 2 mm ]

materiales

Carcasa de acero de 19":
44,4 x 33,5 x 4,4 cm (sin asas delanteras ni pies).
altura extra con pies: 1,5 cm
profundidad extra con asas 4,0 cm

peso

4,5 kg

comunicación

ethernet, I2Cpara control de periféricos

Potencia

100-240 V, 90 W, 50-60 Hz

almacenamiento

500 MB, equivalente a > 15M datapoints o ~1000 archivos de medida por canal.

Más 512 GB SSD a través del módulo Lablink interno para todo el instrumento.

Gráfico de contorno de precisión del EIS del EmStat4 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.

Opciones de conector

Ofrecemos flexibilidad con diversas opciones de conexión

Hay cuatro opciones de conexión de sensor disponibles, cada una admite la conexión a cuatro canales. Cuando añada el RackMount16 a su cesta, se incluirán cuatro unidades de la opción de conexión seleccionada, proporcionando conectividad para los 16 canales del RackMount 16CH

Opción A (recomendada): Cables sensores doblemente apantallados con conectores banana de 2 mm, compatibles con pinzas de ganso estándar. Incluimos un juego de pinzas de ganso para su comodidad. Si desea eliminarlo de su presupuesto, deje un comentario en el formulario de presupuesto.


Opción B
: Cable de alta densidad que termina en casquillos.

 

Opción C: Conexión (Tornillo) Terminal para montar sus propios cables.

 

Opción D: Conector de electrodo serigrafiado. Añadimos una SPE Dummy Cell para su comodidad. Si desea eliminarla de su presupuesto, deje un comentario en el formulario de presupuesto.

 

También te puede gustar...

Software

PSTrace Xpress para Windows

El RackMount 16CH viene con PSTrace Xpress para Windows. PSTrace Xpress está diseñado para simplificar el manejo de múltiples mediciones, y le da una mayor flexibilidad y control sobre sus experimentos. PSTrace Xpress permite controlar el instrumento a través de su Red de Área Local (LAN) mediante el Lablink incorporado.

Más información sobre PSTrace Xpress

Protocolo de comunicaciones MethodSCRIPT™

El RackMount 16CH funciona con MethodSCRIPT™, dándole un control total sobre los canales de su potenciostato. El sencillo lenguaje de script se analiza a bordo, lo que significa que no se requieren DLL u otro tipo de librerías 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 Xpress con una futura actualización del software.

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

Nombre Tipo Última actualización
Folleto RackMount 16CH-ES4 Folleto del RackMount 16CH-ES4, con 16 canales. Lea más sobre las opciones de carcasa, las opciones de conexión de células, las técnicas compatibles y cómo conectarse remotamente a su instrumento. Documentación 25-06-26
Manual de usuario del RackMount 16CH Aprenda a conectar el instrumento, conozca las especificaciones, utilice las funciones y resuelva los problemas si es necesario. Documentación 25-06-26
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