MultiEmStat4

Potentiostat / Galvanostat / Analyseur d'impédance multicanaux

  • Disponible avec 4, 8 ou 12 canaux
  • FRA/SIE : 10 μHz à 200 kHz
  • Plage de potentiel : ±3 V (LR) ou ±6 V (HR)
  • Courant maximal : ±30 mA (LR) ou ±200 mA (HR)
La spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE) est une technique électrochimique qui permet de mesurer l'impédance d'un système en fonction de la fréquence du potentiel alternatif. Cette option permet de sélectionner la fréquence maximale du courant alternatif pour le SIE.
L'isolation galvanique de chaque canal est nécessaire, si vous voulez utiliser votre potentiostat avec d'autres potentiostats dans la même cellule ou si vous voulez l'utiliser pour l'ampérométrie à résistance nulle,continuez à lire .
Clair
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Description

Pas de compromis sur la productivité et la performance

Le MultiEmStat4 est un potentiostat compact, un galvanostat et un analyseur de réponse en fréquence (FRA) optionnel pour la spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE) avec 4, 8 ou 12 canaux. Le MultiEmStat4 est disponible en deux versions : la version 'plage basse' (LR) est idéale pour les applications nécessitant une plage de courant faible jusqu'à 1 nA, tandis que la version 'plage haute' (HR) convient parfaitement aux applications nécessitant un courant maximal de 200 mA.

Le MultiEmStat4 est contrôlé par MultiTrace pour Windows, ou vous pouvez écrire votre propre MethodSCRIPT et le contrôler à partir de n'importe quelle plate-forme ou système d'exploitation.

Sauvegarde toujours possible

Sauvegarde toujours possible

Le MultiEmStat4 est équipé d'une mémoire interne de 500 Mo sur chaque canal pour le stockage de vos mesures en tant que sauvegarde. Toutes les mesures stockées en interne peuvent être consultées et transférées vers le PC facilement à l'aide du logiciel MultiTrace. Vos données sont toujours avec votre instrument, où que vous l'emmeniez.

Synchronisation des canaux en mode synchronisé

En activant la synchronisation des canaux et en ajustant la configuration de vos câbles, vous pouvez utiliser le MultiEmStat4 comme polypotentiostat. Cela signifie que vous pouvez utiliser plusieurs électrodes de travail, un compteur et une électrode de référence dans la même cellule en même temps. Vos électrodes de travail effectuent toutes la même mesure.

Techniques

Techniques voltamétriques

Voltamétrie à balayage linéaire (LSV)
Dans la voltamétrie à balayage linéaire, un balayage de potentiel est effectué depuis le potentiel de départ jusqu'au potentiel de fin. Pendant le balayage, la tension augmente par petits pas de potentiel. Poursuivre la lecture
Voltamétrie cyclique (CV)
La voltamétrie cyclique est une méthode connue pour démontrer la présence d'une substance dans un liquide donné en traçant un graphique avec une ligne ondulée caractéristique. Poursuivre la lecture
Voltamétrie cyclique rapide (FCV)
La voltamétrie cyclique rapide est une voltamétrie cyclique avec une vitesse de balayage très élevée, jusqu'à 1 V par microseconde. Poursuivre la lecture
Voltamétrie AC (ACV)
En voltamétrie CA, un balayage de potentiel est effectué avec une onde sinusoïdale superposée qui a une amplitude relativement faible de 5 ~ 10 mV et une fréquence de 10 à 250 Hz. Poursuivre la lecture

Techniques pulsées

Voltamétrie différentielle (DPV)
En voltamétrie différentielle, un balayage du potentiel est effectué à l'aide d'impulsions d'une amplitude constante d'une impulsion E superposée au potentiel continu. Poursuivre la lecture
Voltamétrie à ondes carrées (SWV)
La voltamétrie à ondes carrées est une version spéciale de la voltamétrie à impulsions différentielles, où le temps d'impulsion est égal à la moitié du temps d'intervalle. Poursuivre la lecture
Voltamétrie à impulsion normale (NPV)
Dans la voltamétrie à impulsion normale (NPV), un balayage de potentiel est réalisé en effectuant des pas d'impulsion de potentiel de plus en plus grands. Poursuivre la lecture

Techniques ampérométriques

Chronoampérométrie (CA)
L'instrument applique un potentiel continu constant et le courant est mesuré avec des intervalles de temps constants. Poursuivre la lecture
Ampérométrie à résistance nulle (ZRA)
Un ZRA mesure le courant qui le traverse sans ajouter de résistance. Cela signifie que le courant est mesuré sans que le ZRA n'influence le courant. Lire la suite
Chronocoulométrie (CC)
La chronocoulométrie est une technique électrochimique au cours de laquelle un potentiel est établi. Poursuivre la lecture
Ampérométrie à plusieurs étapes (MA)
L'ampérométrie multi-étapes (MA) est une technique électrochimique qui permet simplement à l'utilisateur de spécifier le nombre d'étapes potentielles qu'il souhaite appliquer et la durée de chaque étape. Poursuivre la lecture
Ampérométrie rapide (FAM)
L'ampérométrie rapide (FAM) est une forme de détection ampérométrique avec des taux d'échantillonnage très élevés ou des intervalles de temps très courts. Lire la suite
Détection ampérométrique pulsée (PAD)
Avec la détection ampérométrique pulsée, une série d'impulsions (profil d'impulsion) est répétée périodiquement. La détection ampérométrique pulsée peut être utilisée lorsqu'une sensibilité plus élevée est requise. Poursuivre la lecture
*
Détection ampérométrique à impulsions multiples (MPAD)
La détection ampérométrique à impulsions multiples (MPAD) est une technique électrochimique qui peut être utilisée lorsqu'une sensibilité plus élevée est requise. L'utilisation d'impulsions au lieu d'un potentiel constant peut entraîner des courants faradiques plus élevés Continuer la lecture
* Sera disponible avec une mise à jour du logiciel à un moment ultérieur.

Techniques potentiométriques

Potentiométrie à balayage linéaire (LSP)
Avec la potentiométrie à balayage linéaire, un balayage du courant est effectué depuis le courant de départ jusqu'au courant d'arrivée. Poursuivre la lecture
Chronopotentiométrie (CP)
La chronopotentiométrie (CP) est une technique électrochimique dans laquelle un courant contrôlé, généralement constant, circule entre deux électrodes ; le potentiel d'une électrode est surveillé en fonction du temps par rapport à une électrode de référence appropriée. Lire la suite
Potentiométrie à plusieurs étapes (MSP)
La potentiométrie multi-étapes permet à l'utilisateur de spécifier le nombre d'étapes de courant qu'il souhaite appliquer et la durée de chaque étape. La réponse potentielle est échantillonnée en continu avec l'intervalle spécifié. Poursuivre la lecture
Potentiométrie en circuit ouvert (OCP)
Le potentiel de circuit ouvert (OCP) est le potentiel où aucun courant ne circule, car le circuit est ouvert. Poursuivre la lecture
* Chronopotentiométrie à dénudation (SCP ou PSA)

Techniques impédimétriques

Spectroscopie d'impédance électrochimique potentiostatique
(PEIS)
Au cours d'une SIE conventionnelle (PEIS), une onde sinusoïdale de potentiel est appliquée et le courant résultant est mesuré. Lire la suite
Spectroscopie d'impédance électrochimique galvanostatique
(GEIS)
Pendant le GEIS, une onde sinusoïdale de courant est appliquée et le potentiel résultant est mesuré. Lire la suite
Balayage du potentiel DC
L'impédance est mesurée à une fréquence fixe, en faisant varier le potentiel DC (également appelé DC-Bias ou DC-level). Cette configuration est la même que pour Mott-Schottky, mais actuellement notre logiciel ne permet pas de tracer les données comme requis pour Mott-Schottky.
Balayage temporel de l'impédance
L'impédance est mesurée en fonction du temps, à une fréquence fixe. Lire la suite
SIE/GEIS rapide
Les techniques SIE rapide et GEIS rapide fournissent une forme de SIE où la latence entre chaque point de données mesuré est réduite à un minimum de 1 ms, à partir d'une fréquence de 10 kHz. Cela permet d'observer les changements rapides d'impédance sur une cellule à une fréquence fixe.

Autres

Mode mixte (MM)
Le mode mixte est une technique souple qui permet de passer d'une mesure potentiostatique à une mesure galvanostatique et à une mesure en circuit ouvert au cours d'une même opération. Poursuivre la lecture
Techniques personnalisées (MethodSCRIPT)
MethodSCRIPT vous donne un contrôle total sur l'instrument. Il vous permet de personnaliser et de combiner les techniques de mesure et d'effectuer des actions telles que l'utilisation de la mémoire interne, l'analyse des données et le contrôle des périphériques externes. Poursuivre la lecture

Spécifications

Le MultiEmStat4 est disponible en deux versions : la version LR (Low Range) et la version HR (High Range).

Principales différences entre le MultiEmStat4 Low et High Range
 
  MULTIEMSTAT4 LR™ MULTIEMSTAT4 HR™
Gamme potentielle ±3 V ±6 V
Tension de conformité
maximale
La tension de conformité est la tension maximale qui peut être appliquée entre l'électrode de travail et la contre-électrode. On pourrait également l'appeler le potentiel maximal de la cellule. Lire la suite
±5 V ±8 V
Plages de courant
Une gamme de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture
1 nA à 10 mA (8 plages) 100 nA à 100 mA (7 plages)
Courant maximal ±30 mA ±200 mA
Connexions des électrodes WE, RE, CE et terre,
Fiches bananes de 2 mm
WE, RE, CE, Sense, et la terre,
Fiches bananes de 2 mm
Options matérielles
  • SIE jusqu'à 200 kHz
  • Isolation galvanique
  • SIE jusqu'à 200 kHz
  • Isolation galvanique
Généralités
  LR RH
gamme de potentiel c.c.
La différence de potentiel maximale qui peut être appliquée entre WE et RE.
±3 V ±6 V
tension de conformité
La tension de conformité est la tension maximale qui peut être appliquée entre l'électrode de travail et la contre-électrode. Un autre nom pourrait être le potentiel maximal de la cellule. Lire la suite
±5 V ±8 V
courant maximum ±30 mA ±200 mA
taux d'acquisition de données max.
Le taux d'échantillonnage décrit la vitesse à laquelle l'instrument peut collecter des valeurs de mesure. Poursuivre la lecture
1 000 000 échantillons /s
Potentiostat
  LR RH
résolution du potentiel appliqué 100 µV 183 µV
précision du potentiel appliqué
La précision du potentiel appliqué décrit à quel point votre potentiel appliqué est proche des valeurs réelles.
≤ 0,2% ±1 mV offset
gammes actuelles
Une gamme de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture
1 nA à 10 mA
8 gammes
100 nA à 100 mA
7 gammes
résolution du courant mesuré
La plus petite différence observable entre deux valeurs qu'un appareil de mesure peut différencier. Lire la suite
0,009% de
CR
CR est l'acronyme que nous utilisons pour Current Range (gamme de courant). Une gamme de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture
(92 fA sur une gamme de 1 nA)
0,009% de
CR
CR est l'acronyme que nous utilisons pour Current Range (gamme de courant). Une gamme de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture
(9,2 pA sur une gamme de 100 nA)
mesuré
précision du courant
La précision du courant décrit à quel point le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Poursuivre la lecture

< 0,2 % du courant

±20 pA ±0,2% de la gamme

< 0,2 % du courant

±0,2 % de la plage

Bande passante
La bande passante définit la gamme de fréquences qu'un système peut mesurer avec précision ou à laquelle il peut répondre. Poursuivre la lecture
paramètres
320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz ou 570 kHz
Galvanostat
  LR RH
gammes actuelles
Une gamme de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture

10 nA, 1 uA, 100 uA, 10 mA

4 gammes

1 uA, 100 uA, 10 mA, 100 mA

4 gammes

courant continu appliqué ±3 *
CR
CR est l'acronyme que nous utilisons pour Current Range (gamme de courant). Une gamme de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture
(gamme de courant)
résolution du courant continu appliqué 0,01% du CR 0,0183% de la CR
courant continu appliqué
current accuracy
La précision du courant décrit à quel point le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Poursuivre la lecture

< 0,4 % du courant

±20 pA ±0,2% de la gamme

< 0,4 % du courant

±0,2 % de la plage

gammes potentielles

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

résolution du potentiel c.c. mesuré

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

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

précision du potentiel c.c. mesuré ≤ 0,2% ±1 mV offset
Bande passante
La bande passante définit la gamme de fréquences qu'un système peut mesurer avec précision ou à laquelle il peut répondre. Poursuivre la lecture
paramètres
320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz ou 570 kHz
FRA/SIE
  LR RH
gamme de fréquences 10 µHz à 200 kHz
gamme d'amplitude ac

1 mV à 900 mV rms, ou 2,5 V p-p

mesuré
précision du courant
La précision du courant décrit à quel point le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Poursuivre la lecture
≤ 0,2 % à la pleine échelle Plage de mesure
GEIS
  LR RH
gamme de fréquences 10 µHz à 200 kHz
gamme d'amplitude ac

0.9 *

CR
CR est l'acronyme que nous utilisons pour Current Range (gamme de courant). Une gamme de courant définit le courant maximum qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture
(Armes)

Electromètre
  LR RH
entrée de l'amplificateur de l'électromètre
La résistance d'entrée de l'amplificateur de l'électromètre détermine la charge que l'amplificateur impose à la source du signal qui lui est transmis. Idéalement, la résistance est infinie et la charge doit être nulle pour ne pas influencer la mesure.
> 1 TΩ // 10 pF
bande passante
La bande passante définit la gamme de fréquences qu'un système peut mesurer avec précision ou à laquelle il peut répondre. Poursuivre la lecture

10 kHz par défaut ou

500 kHz pour SIE et CA/CP rapide

Autres
  LR RH
connexions des électrodes

WE, RE, CE,
et la terre,
avec fiches bananes de 2 mm

WE, RE, CE, S
et la terre,
avec fiches bananes de 2 mm

logement

corps en aluminium :
21,2 x 22,1 x 7,7 cm

poids

± 3 kg

puissance + communication

Port USB (type B)

espace de stockage interne par canal

500 MB, équivalent à > 15M points de données

Courbe de niveau de précision MultiEmStat4 LR SIE
Courbe de niveau de précision MultiEmStat4 HR SIE
Note
Les courbes de niveau de précision ont été déterminées avec une amplitude de courant alternatif de ≤10 mV rms pour toutes les limites, à l'exception de la limite de haute impédance, qui a été déterminée avec une amplitude de courant alternatif de 250 mV. Des câbles standard ont été utilisés. Veuillez noter que les limites réelles d'une mesure d'impédance sont influencées par tous les composants du système, par exemple les connexions, l'environnement et la cellule.

Logiciel

MultiTrace pour Windows

Le MultiEmStat4 est livré avec MultiTrace pour Windows. MultiTrace permet de contrôler l'instrument dans deux modes différents : Le mode de contrôle individuel et le mode de contrôle simultané des canaux.

Mode individuel

Le mode individuel donne une vue d'ensemble de tous les canaux. Chaque canal peut être sélectionné séparément et peut effectuer une mesure indépendamment en parallèle avec d'autres canaux. Vous pouvez également exécuter un script pour une séquence de mesures et d'autres actions sur chaque canal.

Mode simultané

En mode simultané, le MultiEmStat4 fonctionne avec tous les canaux effectuant la même mesure en parallèle et en même temps. Il n'y a qu'une seule méthode active dans l'éditeur de méthode qui est lancée simultanément sur toutes les voies sélectionnées au moment du démarrage. Tous les résultats sont présentés sous forme de superpositions dans le même graphique.

Plus d'informations sur MultiTrace

Kits de développement logiciel

PalmSens propose plusieurs kits de développement logiciel (SDK) pour aider les développeurs à créer des logiciels personnalisés pour contrôler leur potentiostat. Chaque SDK est accompagné d'une documentation et d'exemples montrant comment utiliser les bibliothèques.

Des SDK sont disponibles pour :

  • .NET (WinForms, WPF et Xamarin pour Android)
  • Python
  • LabVIEW
  • Matlab
Plus d'informations sur notre SDK

Protocole de communication MethodSCRIPT™

La série MultiEmStat4 fonctionne avec MethodSCRIPT™, ce qui vous permet de contrôler entièrement les canaux de votre potentiostat. Le langage de script simple est analysé à bord, ce qui signifie qu'aucune DLL ou autre type de bibliothèque de code n'est nécessaire. MethodSCRIPT™ permet d'exécuter toutes les techniques électrochimiques prises en charge, ce qui facilite la combinaison de différentes mesures et d'autres tâches.

La méthodeSCRIPT peut être générée, éditée et exécutée dans PSTrace.

Les caractéristiques de MethodSCRIPT comprennent

  • Boucles (imbriquées) et logique conditionnelle
  • Code utilisateur pendant une itération de mesure
  • Contrôle précis du temps
  • Opérations mathématiques simples sur des variables (add, sub, mul, div)
  • Lissage des données et détection des pics
  • E/S numériques, par exemple pour l'attente d'un déclencheur externe
  • Enregistrement des résultats dans la mémoire interne ou sur une carte SD externe
  • Lecture de valeurs auxiliaires telles que le pH ou la température
  • Et bien d'autres fonctionnalités encore...
Plus d'informations sur MethodSCRIPT

Téléchargements

Documentation ( 6)

Nom Dernière mise à jour
Brochure MultiEmStat4 Brochure sur le MultiEmStat4, un potentiostat, un galvanostat et un analyseur d'impédance multicanaux. 16-10-25
Protocole de communication EmStat4M V1.4 Décrit comment communiquer directement avec l'EmStat4M et comment envoyer des MethodSCRIPTS. 10-10-25
MéthodeSCRIPT v1.5 Le langage de script MethodSCRIPT est conçu pour améliorer la flexibilité des appareils PalmSens potentiostat et galvanostat pour les utilisateurs OEM. Il permet aux utilisateurs de lancer des mesures avec des arguments similaires à ceux de PSTrace. PalmSens fournit des bibliothèques et des exemples pour gérer la communication de bas niveau et générer des scripts pour les appareils MethodSCRIPT tels que l'EmStat Pico et l'EmStat4. 25-03-24
Protocole de communication EmStat4M V1.3 Décrit comment communiquer directement avec l'EmStat4M et comment envoyer des MethodSCRIPTS. 25-03-24
Protocole de communication EmStat4M V1.2 Décrit comment communiquer directement avec l'EmStat4M et comment envoyer des MethodSCRIPTS. 01-02-23
MéthodeSCRIPT v1.4 Le langage de script MethodSCRIPT est conçu pour améliorer la flexibilité des appareils PalmSens potentiostat et galvanostat pour les utilisateurs OEM. Il permet aux utilisateurs de lancer des mesures avec des arguments similaires à ceux de PSTrace. PalmSens fournit des bibliothèques et des exemples pour gérer la communication de bas niveau et générer des scripts pour les appareils MethodSCRIPT tels que l'EmStat Pico et l'EmStat4. 01-02-23

Logiciels ( 2)

Nom Dernière mise à jour
Exemples de code de la méthodeSCRIPT Les exemples de code de la méthodeSCRIPT sont les suivants
- MéthodeSCRIPTExemple_C
- MéthodeSCRIPTExemple_C_Linux
- MéthodeSCRIPTExemple_C#
- MéthodeSCRIPTExemple_Arduino
- MéthodeSCRIPTExemple_Python
- MéthodeSCRIPTExemple_iOS
- MéthodeSCRIPTExemple_Android
Chaque exemple de code est accompagné d'un document "Getting Started".
07-07-24
MultiTrace - Logiciel PC pour tous les instruments multicanaux Le logiciel MultiTrace contrôle les canaux individuels de nos instruments multicanaux. Vous pouvez également combiner plusieurs instruments à canal unique. 17-03-22

Note d'application ( 1)

Nom Dernière mise à jour
Multi-canaux : Plusieurs électrodes de travail dans la même cellule Apprenez à utiliser un potentiostat multicanal comme un polypotentiostat, afin de pouvoir utiliser plusieurs électrodes de travail dans la même cellule en partageant une électrode de référence et une contre-électrode. 19-01-22
bg
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