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
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.
Accessoires
Accessoires pour le Nexus
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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 connexions | WE, WE2¹, S, S2², RE, CE et GND |
|
|
| 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 appliqué | 0,0038% 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 potentielles | 10 mV, 100 mV, 1 V |
| résolution du potentiel c.c. mesuré | 78 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 fréquence | 10 µHz à 1 MHz |
| gamme d'amplitude ac | 1 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 fréquence | 10 µHz à 1 MHz |
| gamme d'amplitude ac | 0,001 * 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 interne | 32 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 appliqué | 153 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 compensation | retour d'information positif |
| résolution du MDAC utilisée pour corriger le potentiel | 16 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-rangement | impossible lorsque la compensation IR est activée (manuel uniquement) |
| Port auxiliaire | |
|---|---|
| connecteur | D-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 analogique | 0-10 V, 16 bits (impédance de sortie de 1 kΩ) |
| E/S numériques | 6x entrée/sortie numérique (3.3 V) |
| Moniteur électronique | E-out ±13 V (impédance de sortie de 2,5 kOhm) |
| i-moniteur | i-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 électrique | Sortie 5 V (max. 300 mA) |
| Autres | |
|---|---|
| connexion de l'électrode | Broches banane 2 mm pour RE, WE, WE2, CE, GND, Sense et Sense 2 |
| logement | corps en aluminium : 20 x 21 x 4,5 cm³ |
| poids | 1,8 kg |
| pouvoir | adaptateur externe AC-DC (100-240 VAC, 50-60 Hz à 12 VDC), inclus |
| communication | Ethernet 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...
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
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...
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 |


