Module EmStat3

Module de potentiostat monocanal de qualité recherche

  • Petit module de potentiostat testé et calibré
  • Tension de conformité ±5 V
  • Courant maximal ±20 mA
  • SDK de développement disponible
Clair
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Description

L'EmStat3 est un potentiostat de qualité recherche qui a été initialement développé à des fins OEM. L'EmStat3 est un potentiostat fiable et polyvalent qui a trouvé sa place sur le marché sous de nombreuses formes différentes.

L'EmStat3 est remplacé par l'EmStat4M
A la recherche d'une gamme de potentiel plus élevée, d'un SIE ou d'un MethodSCRIPT ? L'EmStat3 est remplacé par l'EmStat4S. Un potentiostat / galvanostat alimenté par USB avec SIE. L'EmStat3 est toujours disponible.

Le module EmStat3 est intégré avec succès dans des appareils destinés à des applications spécifiques, mais aussi dans notre propre gamme de produits que nous vendons à des fins de recherche générique, comme l'EmStat Blue, l'EmStat Go et le MultiEmStat. La principale différence entre l'EmStat3 et l'EmStat3+ est la plage de courant supplémentaire de 100 mA pour le module EmStat3+.

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

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
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
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

Techniques potentiométriques

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

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
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

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 module EmStat3 présente les caractéristiques suivantes

  • 9 techniques électrochimiques courantes intégrées
  • options pour le contrôle manuel de la cellule (potentiels, modification de la plage de courant et du temps)
  • Communication USB et série ou USB comme port COM virtuel
  • la mesure automatique de l'intensité du courant
  • E/S numériques pour le contrôle des périphériques (agitateur ou vanne)
  • entrée analogique pour la mesure d'une entrée auxiliaire comme la température
  • sortie analogique pour le contrôle de périphériques tels qu'un agitateur
  • contrôle du multiplexeur
Généralités
gamme de potentiel c.c.
La différence de potentiel maximale qui peut être appliquée entre WE et RE.
± 3.000 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
résolution du potentiel c.c. 0,1 mV
dc-précision potentielle 0.2 %
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 maximum ± 20 mA typique
et ± 15 mA minimum

Le courant est mesuré à l'aide d'un ampèremètre à résistance nulle(ZRA).

Plus de spécifications
résolution actuelle 0,1 % de la plage de courant, 1 pA à la plage de courant la plus basse
précision du courant
La précision du courant décrit à quel point le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Poursuivre la lecture
(déviation)
≤ 1 % de la gamme de courant à 1 nA
≤ 0,5 % à 10 nA
≤ 0,2 % à 100 nA à 100 uA
≤ 0,5 % à 1 mA, 10 mA
tous avec max. 0,2 % d'erreur de décalage
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.
    
> 100 Gohm // 4 pF
temps de montée environ 100 μs
pouvoir ES3 : 5V, max. 130 mA
ES3+ : 5V, max. 500 mA
options d'E/S externes analogique : 1 entrée et 1 sortie
toutes deux de 0 V à 4,096 V
numérique : 4 lignes d'entrée/sortie
puissance maximale : -0,3 V à 5,3 V
Dimensions du PCB ES3 : 51,5 x 34 mm
ES3+ : 55 x 41 mm

Développement de logiciels

Développer des logiciels pour PC, smartphone ou microcontrôleur

Que vous souhaitiez écrire une application Windows simple ou avancée, développer une application Android ou iPhone ou intégrer l'EmStat dans votre propre matériel, vous pouvez le faire grâce à nos outils de développement logiciel et à nos exemples de code.

 

Aperçu des outils de développement de logiciels

Kits de développement logiciel pour .NET

Les kits de développement logiciel (SDK) PalmSens pour .NET peuvent être utilisés avec n'importe lequel de nos instruments ou modules de potentiostat OEM pour développer votre propre logiciel. Les SDK sont accompagnés d'un ensemble d'exemples montrant comment utiliser les bibliothèques.

Les SDK PalmSens avec des exemples sont disponibles pour les Frameworks .NET suivants :

  • WinForms
  • WPF
  • Xamarin (pour Android)
SDK pour .NET

Extensions

Le multiplexeur MUX8 est destiné à être utilisé avec des capteurs à 2 ou 3 électrodes ou des cellules jusqu'à 8 canaux. Le module MUX8 permet de commuter :

  • 8x WE, 8x RE, 8x CE
  • 8x WE, 8x RE+CE s'associent
  • 8x WE avec RE et CE fixes

Le MUX8 peut être monté directement sur le module potentiostat EmStat3 comme indiqué ci-dessous. Il peut également être connecté par des fils courts ou un câble plat.

Développement

Le module MUX8 peut être monté directement sur la carte de développement EmStat. Les connexions aux différentes cellules peuvent être réalisées à l'aide des bornes à vis de la carte de développement. Les bibliothèques disponibles pour le développement de logiciels sont également compatibles avec le module MUX8.

REMARQUE IMPORTANTE

Il n'est pas possible d'appliquer simultanément un potentiel à plus d'un capteur ou d'une cellule comportant chacun trois électrodes. Cela nécessite un potentiostat multicanal, avec un potentiostat pour chaque canal. Des mesures virtuelles simultanées (au moyen d'une commutation rapide, mais en conservant les potentiels) à l'aide d'un multiplexeur sont possibles avec des capteurs ou des cellules à deux électrodes, donc lorsque des électrodes de comptage et de référence combinées sont appliquées.

Vous pouvez aussi aimer...

Téléchargements

Logiciels ( 6)

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
PalmSens SDK pour Python PalmSens Python SDK 5.12 avec prise en charge des instruments de PalmSens BV sur les systèmes Windows. 07-11-22
Démarrer avec PalmSens SDK pour WPF Ce manuel explique comment utiliser le SDK avec les bibliothèques et les exemples fournis. 07-06-21
Premiers pas avec PalmSens SDK pour WinForms Ce manuel explique comment utiliser le SDK avec les bibliothèques et les exemples fournis. 07-06-21
Premiers pas avec PalmSens SDK pour Android Ce manuel explique comment utiliser le SDK avec les bibliothèques et les exemples fournis. 07-06-21
SDK embarqué pour EmStat3 Un exemple de projet d'utilisation du SDK est fourni pour Arduino. Il est réalisé dans "Arduino Software (IDE)" qui se trouve à "www.arduino.cc". Pour plus d'informations sur l'exemple, lisez les commentaires dans "EmStatSDKExample.ino". Une brève explication avec un exemple d'utilisation du SDK dans n'importe quel environnement c/c++ se trouve dans PSComm.h. L'exemple Arduino devrait également être facile à porter en C ou C++, si nécessaire. Pour une utilisation plus avancée dépassant le cadre du SDK, se référer au "EmStat communication protocol##.pdf". 09-04-20

Note d'application ( 2)

Nom Dernière mise à jour
Migration vers EmStat4M LR ou HR Cette note d'application montre les différences entre nos anciens et nos derniers modules EmStat, qui sont importantes lorsque vous modifiez votre logiciel et votre conception électronique pour travailler avec l'EmStat4 LR ou HR. 06-10-22
Module de communication sans fil pour EmStat3 OEM Décrit comment utiliser le module de communication sans fil pour EmStat3 OEM 09-04-20

Documentation ( 4)

Nom Dernière mise à jour
Protocole de communication EmStat3 Le protocole de communication EmStat3 et EmStat3+ pour OEM pour le firmware v7.6 28-09-20
Dimensions du module EmStat3 Dessin avec dimensions du circuit imprimé EmStat3 (PDF) 11-08-20
Brochure du module EmStat3 Brochure du module EmStat3 09-04-20
Série EmStat3 Brochure 08-04-20

Autres ( 1)

Nom Dernière mise à jour
Modèle 3D EmStat3 Un fichier STEP du modèle EmStat3 11-08-20
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