Nexus

Conçu pour l'excellence électrochimique

  • (Bi)Potentiostat/ Galvanostat/ Analyseur d'impédance
  • FRA / SIE : 10 μHz à 1 MHz
  • 11 gammes de courant : 100 pA à 1 A
  • SIE double avec deuxième électrode de détection
  • Faites un script de vos expériences à l'aide de MethodSCRIPT
  • Utilisation avec le logiciel PSTrace pour Windows
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.
Obtenez une électrode de travail supplémentaire et réalisez un BiPotentiostat de votre instrument.continuer à lire
Clair
Vous obtiendrez généralement une réponse à votre demande de devis dans un délai d'un jour ouvrable.

Description

S'appuyant sur l'héritage de PalmSensqui fournit des solutions de premier plan pour des mesures précises de faibles courants, Nexus offre une performance à très faible bruit qui dépasse même nos appareils portables existants, tout en prenant en charge des mesures jusqu'à 1 Ampère.

Polyvalent

Notre instrument haut de gamme, le Nexus, est un potentiostat, un galvanostat et, en option, un analyseur de réponse en fréquence (FRA) pour la spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE). Le Nexus dispose d'une large gamme de potentiel (-12V à +12V) et de courant (100 pA à 1 A) avec une haute résolution et un faible bruit.

Le logiciel de recherche PSTrace facilite l'utilisation du Nexus. Le langage de script MethodSCRIPT donne à l'utilisateur un contrôle total en cas de besoin. Vous recherchez un instrument à canaux multiples ? Il suffit d'empiler plusieurs instruments les uns sur les autres.

Configurable

Le Nexus est disponible en différentes configurations :

  • module SIE/FRA optionnel avec une fréquence maximale de 1 MHz
  • Module BiPotentiostat optionnel pour le deuxième WE

Inclus en standard

Sac de transport rembourré contenant :

  • Câble de cellule de haute qualité, doublement blindé, avec
    Connecteurs banane de 2 mm pour les électrodes de travail, de détection, de comptage, de référence et de masse.
  • Câble de mise à la terre du châssis avec pince crocodile (4 mm)
  • Câble Hardware Sync Link
  • Pinces crocodiles
  • Rapport d'étalonnage
  • Cellule fictive
  • Câble USB et câble Ethernet
  • Manuel et document de démarrage rapide
  • Logiciel PSTrace pour Windows
  • Module de compensation iR (compensation de la chute ohmique)
  • Câble de raccordement Second Sense

S2 et BiPot

Le Nexus comprend un câble de deuxième détection (S2) et un module optionnel BiPotentiostat (BiPot).

S2 - Point de mesure de tension (potentiel) supplémentaire

BiPot - Deuxième électrode de travail indépendante pour la mesure simultanée du courant

Ces deux fonctions sont indépendantes et ont des objectifs distincts :

  • S2 (deuxième fil de détection)
    S2 agit comme une entrée de détection de tension supplémentaire, avec les mêmes spécifications que l'électrode de référence principale. Elle mesure le potentiel en un point spécifique de la cellule et, comme le courant en ce point est connu, elle peut également être utilisée pour calculer l'impédance.
  • BiPot (Module BiPotentiostat)
    Le module BiPot introduit une deuxième électrode de travail (WE2), fonctionnant avec les mêmes électrodes de référence et de contre-électrode que le canal principal. En mode BiPotentiostat, les deux électrodes de travail (WE1 et WE2) sont enregistrées simultanément. WE2 fonctionne en mode potentiostatique, ce qui signifie qu'elle peut indépendamment contrôler son potentiel et mesurer son courant. Reportez-vous à notre article sur le BiPotentiostat pour vérifier les techniques disponibles lors de l'utilisation de ce mode.

Pourquoi choisir le Nexus ?

Domaines de recherche typiques

Sauvegarde toujours possible

Chaque Nexus est équipé d'une mémoire interne de 32 Go. Cela signifie que toutes vos mesures peuvent être automatiquement sauvegardées à bord.
Les mesures peuvent être consultées et transférées facilement sur le PC à l'aide du logiciel PSTrace pour Windows.

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
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

Généralités
gamme potentielle±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
±12 V
courant maximum±1.1 A
analyseur d'impédance¹
(FRA/SIE)
FRA est l'abréviation de Frequency Response Analyzer (analyseur de réponse en fréquence). Il s'agit d'un analyseur utilisé pour mesurer l'impédance (SIE - Spectroscopie d'impédance électrochimique). Dans les instruments PalmSens, il s'agit d'un module intégré dans un potentiostat, en option pour la plupart des modèles Continuer la lecture
10 µHz à 1 MHz
exemples de connexionsWE, WE2¹, S, S2², RE, CE et GND


¹ L'analyseur d'impédance et le module bipotentiostat sont des éléments optionnels pour le Nexus.
² Le Sense 2 (S2) présente les mêmes caractéristiques que le canal principal (S).

Potentiostat
résolution du potentiel c.c. appliqué
La plus petite différence observable entre deux valeurs qu'un dispositif de mesure peut différencier.
78 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 1 A (11 gammes)
courant maximal mesuré
dans chaque gamme de courant
±1,1 fois CR pour une gamme de 1 A
±4,5 fois CR pour la gamme 10 mA
±5 fois CR pour toutes les autres gammes
mesuré
précision du courant
La précision du courant décrit à quel point le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Poursuivre la lecture
< 0,1% de la valeur ±10 pA (biais)
±0,1% de la gamme (offset)
résolution du courant mesuré
La plus petite différence observable entre deux valeurs qu'un appareil de mesure peut différencier. Lire la suite
0,0038 % 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

(3,8 fA sur une gamme de 100 pA)
Galvanostat
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 1 A (10 gammes)
courant continu appliqué±1,1 fois CR pour une gamme de 1 A
±4,5 fois CR pour la gamme 10 mA
±5 fois CR pour toutes les autres gammes
résolution du courant continu appliqué0,0038% de la plage de courant appliquée
courant continu appliqué
current accuracy
La précision du courant décrit à quel point le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Poursuivre la lecture
< 0,1 % du courant
±10 pA (biais) ±0,1% de la gamme (offset)
gammes potentielles10 mV, 100 mV, 1 V
résolution du potentiel c.c. mesuré78 µV à ±10 V (plage de 1 V)
7,8 µV à ±1 V (plage de 100 mV)
0,78 µV à ±0,1 V (gamme de 10 mV)
78 nV à ±0,01 V (gamme de 1 mV)
précision du potentiel c.c. mesuré< 0,05% de la valeur ±1 mV (offset)

Plus de détails dans la brochure du produit.

Analyseur d'impédance
Mode 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
gamme de fréquence10 µHz à 1 MHz
gamme d'amplitude ac1 mV à 0,3 V RMS (gamme complète)
1 mV à 1,4 V RMS pour des fréquences jusqu'à 1 kHz
Mode galvanostatique
(GEIS)
Pendant le GEIS, une onde sinusoïdale de courant est appliquée et le potentiel résultant est mesuré. Lire la suite
gamme de fréquence10 µHz à 1 MHz
gamme d'amplitude ac0,001 * gamme à 0,15 * gamme RMS (gamme complète)
0,001 * gamme à 0,74 * gamme RMS pour les fréquences jusqu'à 1 kHz
Courbe de niveau de précision SIE

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.
> 10 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
500 kHz
Acquisition de données
débit max. hors ligne (vers la mémoire tampon)1M points/s (max. 50k points)
taux en ligne max.2500 points/s
ADC/DAC
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
espace de stockage interne32 GB (suffisant pour plus de 800 millions de points de données)
BiPotentiostat
gamme de potentiel c.c.
La différence de potentiel maximale qui peut être appliquée entre WE et RE.
±5 V
résolution du potentiel appliqué153 µV (16 bits)
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 de décalage
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)
possibilité d'effectuer un étalonnage automatique
courant maximal mesuré±45 mA
résolution du courant mesuré
La plus petite différence observable entre deux valeurs qu'un appareil de mesure peut différencier. Lire la suite
0,0038 % 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
mesuré
précision du courant
La précision du courant décrit à quel point le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Poursuivre la lecture
≤ 0,1% du courant 0,1% de la plage (offset)
Compensation IR
objectif
compensation de la chute ohmique
La compensation iR ou la compensation de la chute ohmique est une compensation de la résistance résiduelle entre RE et WE (ou S). Bien qu'elle soit généralement négligeable, elle peut être significative pour les courants élevés et les électrolytes peu conducteurs. Lire la suite
méthode de compensationretour d'information positif
résolution du MDAC utilisée pour corriger le potentiel16 bits
résistance compensée max.1 MΩ
max.
largeur de bande
La largeur de bande définit la plage de fréquences qu'un système peut mesurer avec précision ou à laquelle il peut répondre. Poursuivre la lecture

(lorsque la compensation iR est activée)
10 kHz
auto-rangementimpossible lorsque la compensation IR est activée (manuel uniquement)
Port auxiliaire
connecteurD-Sub 15
entrée analogique±10 V,
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
sortie analogique0-10 V, 16 bits (impédance de sortie de 1 kΩ)
E/S numériques6x entrée/sortie numérique (3.3 V)
Moniteur électroniqueE-out ±13 V (impédance de sortie de 2,5 kOhm)
i-moniteuri-out ±10 V à 1 nA - 100 mA gamme de courant
± 2 V à 1 A de courant
(impédance de sortie de 2,5 kOhm)
ligne électriqueSortie 5 V (max. 300 mA)
Autres
connexion de l'électrodeBroches banane 2 mm pour RE, WE, WE2, CE, GND, Sense et Sense 2
logementcorps en aluminium : 20 x 21 x 4,5 cm³
poids1,8 kg
pouvoiradaptateur externe AC-DC (100-240 VAC, 50-60 Hz à 12 VDC), inclus
communicationEthernet et USB-C

Logiciel

PSTrace

PSTrace est conçu pour être productif immédiatement après son installation, sans passer par une longue période d'apprentissage. Il comporte trois modes : le mode scientifique, qui vous permet d'utiliser toutes les techniques offertes par nos instruments, et deux modes dédiés à l'analyse de la corrosion et au mode analytique. PSTrace convient à tous les niveaux d'expérience des utilisateurs.

Les caractéristiques comprennent

  • Validation directe des paramètres de la méthode
  • Recherche automatisée de pics
  • Raccord de circuit équivalent
  • Script pour l'exécution d'une séquence automatisée de mesures
  • Ouverture des données dans Origin et Excel d'un simple clic
  • Charger des données à partir de la mémoire interne de l'instrument
  • Et bien d'autres fonctionnalités encore...
Plus d'informations sur PSTrace
Editeur de la méthode PSTrace

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 nos SDK

MéthodeSCRIPT™ Protocole de communication

Le Nexus fonctionne avec MethodSCRIPT™, ce qui vous donne un contrôle total sur 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...
MéthodeSCRIPT

Téléchargements

Documentation ( 5)

Nom Dernière mise à jour
Manuel de l'opérateur Nexus Apprenez à connecter l'instrument, à comprendre les spécifications, à utiliser les fonctions et à dépanner si nécessaire. 23-10-25
MethodSCRIPT v1.8 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. 16-10-25
Protocole de communication Nexus v1.1 La communication initiale avec le Nexus se fait toujours en utilisant ce protocole de communication en ligne. 13-10-25
MéthodeSCRIPT v1.7 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. 26-03-25
Brochure Nexus Le Nexus utilise les dernières avancées technologiques et offre des résultats électrochimiques très précis avec un bruit très faible. Pour en savoir plus sur le Nexus, consultez la brochure. 09-02-25

Logiciels ( 1)

Nom Dernière mise à jour
Logiciel PC PSTrace pour tous les instruments à canal unique Le logiciel PSTrace est livré en standard avec tous les instruments monocanal et multiplexés. Le logiciel prend en charge toutes les techniques et toutes les fonctionnalités des appareils. 08-07-24
bg
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