PalmSens4

Compact, polyvalent et puissant

  • (Bi)Potentiostat / Galvanostat / Analyseur d'impédance
  • FRA / SIE : 10 μHz à 1 MHz
  • 9 gammes de courant : 100 pA à 10 mA
  • Résolution de 18 bits
  • Connexion Bluetooth ou USB
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
Compenser la chute de tension entre l'ER et l'extérieur de la cellule électrochimique continuer à lire
Clair
En stock, prêt à être expédié le jour suivant

Description

Notre instrument phare, le PalmSens4, est un potentiostat, un galvanostat et en option, un analyseur de réponse en fréquence (FRA) pour la spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE), alimentés par USB et par batterie. Le PalmSens4 dispose d'une large gamme de potentiel (-5 V à 5 V ou -10 V à 10 V) et de courant (100 pA à 10 mA) avec une haute résolution et un faible bruit. Le PalmSens4 économique est un instrument de laboratoire complet, mais sa conception compacte et robuste le rend également idéal pour le travail sur le terrain. La connexion via Bluetooth garantit une mesure parfaitement flottante.

Configurable

Le PalmSens4 est disponible en différentes configurations :

  • Plage de potentiel ±5 V ou ±10 V
  • SIE/FRA avec une fréquence maximale de 100 kHz ou 1 MHz
  • Module BiPotentiostat optionnel pour le deuxième WE
  • Compensation optionnelle de l'iR

Inclus en standard

  • Mallette de transport robuste
  • Câble de cellule de haute qualité, doublement blindé
    avec connecteurs banane de 2 mm pour l'électrode de travail, le compteur, l'électrode de référence et la terre
  • Pinces crocodiles
  • Cellule fictive
  • Câble USB
  • Manuel et document de démarrage rapide
  • Logiciel PSTrace pour Windows

Sauvegarde toujours possible

Chaque PalmSens4 est équipé d'une mémoire interne de 8 Go. Cela permet de sauvegarder toutes vos mesures*sauvegardées automatiquement à bord.
Les mesures peuvent être consultées et transférées facilement sur le PC à l'aide du logiciel PSTrace pour Windows.
* Non pris en charge pour la sauvegarde sur l'appareil : SIE, MultiStep et MixedMode

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

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)
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 (
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
)
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 gamme 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
(par exemple, 5 fA sur une plage de 100 pA)

0,0025% de la gamme 10 mA

Galvanostat (mode courant contrôlé)
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.F0.## PS4.F1.##
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)
Optionnel : bipotentiostat
gamme de potentiel c.c.
La différence de potentiel maximale qui peut être appliquée entre WE et RE.
± 5 V
résolution du potentiel c.c. 153 µV (16 bits)
erreur de décalage de courant continu ≤ 0,1 %, ± 1 mV de décalage
précision ≤ 0.1 %
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)
courant maximal mesuré i(WE1) + i(WE2) < 30 mA
résolution actuelle

0,005% de la gamme de courant (5 fA sur 100 pA)

0,0025% de la gamme 10 mA

précision du courant
La précision du courant décrit à quel point le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Poursuivre la lecture

≤ 0.1% à la pleine échelle

tous avec 0,2% d'erreur d'offset supplémentaire

connexion

Livré avec un câble de capteur doté d'un connecteur supplémentaire (jaune) pour WE2.

pouvoir

Livré avec un câble USB en Y supplémentaire pour plus de puissance

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 aluminium avec manchon en caoutchouc : 15,7 x 9,7 x 3,5 cm
poids +/- 500 g
plage de température 0 ºC à + 50 ºC
l'alimentation électrique USB ou batterie LiPo interne
communication USB et Bluetooth (double mode)
durée de la batterie > 16 heures d'inactivité
> 4 heures avec la cellule allumée au courant maximum
extensible au moyen d'une banque d'alimentation
espace de stockage interne 8 GO
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
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, 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

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

PStouch

PStouch est une application pour les appareils Android compatible avec tous les potentiostats PalmSens, EmStat et Sensit. L'application se connecte à votre potentiostat via USB (en fonction de l'appareil Android) ou via Bluetooth.

Les caractéristiques de PStouch comprennent

  • Configuration et exécution des mesures
  • Tous les fichiers compatibles avec PSTrace
  • Analyse et manipulation des pics
  • Partager des données directement par e-mail, Dropbox ou tout autre service de partage de fichiers

Télécharger sur Google Play

Plus d'informations sur PStouch

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

Téléchargements

Documentation ( 4)

Nom Dernière mise à jour
Brochure PalmSens4 Brochure PalmSens4 16-10-25
Manuel d'utilisation du PalmSens4 Apprenez à connecter l'instrument, à comprendre les spécifications, à utiliser les fonctions et à dépanner si nécessaire. 13-03-24
Module de compensation IR PalmSens4 - Brochure Ce document décrit le module de compensation IR pour le PalmSens4. Le module est disponible en tant que module complémentaire en usine et fournit une rétroaction positive pour compenser la chute IR entre l'électrode de référence et l'extérieur de la double couche de la cellule électrochimique. 09-09-22
PalmSens4 BiPot - Brochure Pour utiliser une électrode de travail supplémentaire avec votre PalmSens4 afin d'en faire un BiPotentiostat. 09-09-22

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

Note d'application ( 4 )

Nom Dernière mise à jour
SIE potentiostatique et galvanostatique Qu'est-ce que le GEIS ? Quand utiliser le GEIS ou le PEIS ? 14-12-20
PalmSens4 Connexion via Bluetooth Ce document montre comment connecter le PalmSens4 via Bluetooth à PSTrace (pour Windows) ou PStouch (pour Android). 08-04-20
Exemple de rapport d'étalonnage du PalmSens4 Exemple de rapport d'étalonnage du PalmSens4 08-04-20
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
bg
Comparer les produits