MultiPalmSens4

Potentiostat / Galvanostat / Analyseur d'impédance multicanaux

  • 4 à 10 canaux disponibles dans différentes configurations
  • FRA / SIE : 10 μHz à 1 MHz
  • 9 gammes de courant : 100 pA à 10 mA
  • gamme de potentiel : ±5 V ou ±10 V
*
Vous obtiendrez généralement une réponse à votre demande de devis dans un délai d'un jour ouvrable.

Description

Le MultiPalmSens4 est un potentiostat, un galvanostat et un analyseur d'impédance multicanaux flexible que vous pouvez entièrement adapter à vos exigences et à votre budget. Le logiciel MultiTrace permet d'utiliser chaque canal individuellement ou simultanément ou d'exécuter une séquence de tâches automatisées sur chaque canal. Chaque canal dispose d'un port auxiliaire supplémentaire pour contrôler des périphériques ou surveiller la température ou d'autres signaux analogiques.

Configurez votre potentiostat multicanal idéal

Chaque canal peut être configuré avec :

  • Plage de potentiel maximale de ±5 V ou ±10 V
  • SIE/FRA avec une fréquence maximale de 100 kHz ou 1 MHz
  • Module bipotentiostat pour le deuxième WE
  • iR-Compensation
  • Isolation galvanique

Sauvegarde toujours possible

Chaque canal du MultiPalmSens4 est équipé d'un espace de stockage de 8 Go. Cela signifie que toutes vos mesures peuvent être*sauvegardées automatiquement à bord.
Les mesures peuvent être consultées et transférées facilement sur le PC à l'aide du logiciel MultiTrace pour Windows.
* Non pris en charge pour la sauvegarde sur l'appareil : SIE, MultiStep et MixedMode

Synchronisation des canaux en mode synchronisé

En activant la synchronisation des canaux et en ajustant la configuration de vos câbles, vous pouvez utiliser le MultiPalmSens4 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

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 bandes (SCP / PSA)
La chronopotentiométrie par décapage (SCP / PSA) commence par une étape de dépôt au potentiel de dépôt. Après cette étape, le potentiel en fonction du temps est enregistré. A ce stade, le potentiostat est éteint et la mesure commence. Poursuivre la lecture

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 SIE

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 de bipotentiostat
Reportez-vous à notre article sur le BiPotentiostat pour vérifier quelles techniques sont disponibles lorsque vous utilisez le mode BiPotentiostat. Poursuivre la lecture

Spécifications

Pour chaque canal :

Généralités
configuration PS4.F#.05 PS4.F#.10
gamme de potentiel c.c.
La différence de potentiel maximale qui peut être appliquée entre WE et RE.
±5 V ±10 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
±10 V
courant maximum ±30 mA (typique)
taux d'acquisition max. 150 000 points de données/s
Potentiostat (mode potentiel contrôlé)
résolution du potentiel c.c. appliqué
La plus petite différence observable entre deux valeurs qu'un dispositif de mesure peut différencier.
76,3 µV
précision du potentiel appliqué
La précision du potentiel appliqué décrit à quel point votre potentiel appliqué est proche des valeurs réelles.
≤ 0,1% ±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
100 pA à 10 mA (9 gammes)
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
±10 pA ±0,1% de la gamme
résolution du courant mesuré
La plus petite différence observable entre deux valeurs qu'un appareil de mesure peut différencier. Lire la suite

0,005 % de la plage de courant

(

18 bits
Une entrée de 18 bits peut mesurer 2^18, soit environ 262 000 pas différents. Si vous mesurez par exemple une tension analogique pouvant aller de 0 à 5V, la précision est de 5 divisé par 262k, ce qui donne une résolution de 20 uV. Poursuivre la lecture
5 fA sur une plage de 100 pA)

0,0025 % de la plage de 10 mA

Galvanostat (mode courant contrôlé)
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 plages)
courant continu appliqué ±6 fois la plage de courant appliquée
résolution du courant continu appliqué 0,0076% de la plage de courant appliquée (<10 mA)
0,0038 % de la plage de 10 mA
courant continu appliqué
current accuracy
La précision du courant décrit à quel point le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Poursuivre la lecture
< 0,2 % du courant
±10 pA ±0,1% de la gamme
gammes potentielles 10 mV, 100 mV, 1 V
résolution du potentiel c.c. mesuré 78,13 μV à ±10 V
7,813 μV à ±1 V
0,7813 μV à ±0,1 V
précision du potentiel c.c. mesuré ≤ 0,05% ou ±1 mV (pour |E| < ±9 V)
≤ 0,2 % (pour |E| ≥ ±9 V)
FRA/SIE (mesures d'impédance)
Configuration PS4.F1.## PS4.F2.##
gamme de fréquences 10 μHz à 100 kHz 10 μHz à 1 MHz
gamme d'amplitude ac 1 mV à 0,25 V rms, ou 0,7 V p-p
GEIS (mesures d'impédance galvanostatique)
gamme de fréquences 10 μHz à 100 kHz
gamme d'amplitude ac 0.001 x
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
jusqu'à 0,4 x
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
(<10 mA)
0.001 x
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
jusqu'à 0,2 x
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
(10 mA)
(
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)
Electromètre
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
1 MHz
Autres
logement 15 x 25 x 25 cm
poids +/- 4 kg
plage de température 0 ºC à + 50 ºC
l'alimentation électrique Adaptateur externe 12V AC/DC
communication USB
espace de stockage interne 8 Go par canal
ou +/- 800000 mesures, y compris les informations sur la méthode (en supposant 200 points de données par mesure)
Port auxiliaire (D-Sub 15)
entrée analogique ±10 V, 18 bits
sortie analogique 0-10 V, 12 bits (impédance de sortie de 1 kOhm)
4 sorties numériques 0-5 V
1 entrée numérique 0-5 V
i-out et E-out sortie brute du courant et du potentiel
E-out ±10 V (impédance de sortie de 1 kOhm)
i-out ±6 V (impédance de sortie de 1 kOhm)
pouvoir Sortie 5 V (max. 150 mA)
Courbe de niveau de précision du SIE
Chaînes:
Région :
 TOUSCH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8CH9CH10
Gamme potentielle
Fréquence maximale pour la SIE
La spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE) est une technique électrochimique permettant de mesurer l'impédance continuez à lire
BiPot
Obtenez une électrode de travail supplémentaire et réalisez un BiPotentiostat de votre instrument. continuer à lire
Compensation IR
Compense la chute de tension entre l'ER et l'extérieur de la cellule électrochimique continuer à lire
Isolation galvanique

Accessoires

Principales extensions pour MultiPalmSens4

Vous pouvez aussi aimer...

Logiciel

MultiTrace pour Windows

Le MultiPalmSens4 est livré avec MultiTrace pour Windows. MultiTrace permet de contrôler l'instrument selon 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 MultiPalmSens4 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 tous les canaux sélectionnés 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 les SDK pour .NET

Téléchargements

Documentation ( 1)

Nom Dernière mise à jour
Brochure MultiPalmSens4 Description détaillée du potentiostat multicanal MultiPalmSens4. 16-10-25

Note d'application ( 4 )

Nom Dernière mise à jour
Multicanal, polypotentiostat ou multiplexeur Cela vous aidera à choisir l'instrument multicanal idéal pour votre application. 22-01-25
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
SIE potentiostatique et galvanostatique Qu'est-ce que le GEIS ? Quand utiliser le GEIS ou le PEIS ? 14-12-20
Isolation galvanique Cette note d'application traite des options d'isolation galvanique pour les différents instruments PalmSens ainsi que de l'effet de l'isolation galvanique sur vos mesures. 08-04-20

Logiciels ( 1)

Nom Dernière mise à jour
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
bg
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