RackMount 16CH

Potentiostat / galvanostat / analyseur SIE 16 voies

  • Boîtier de bureau ou rack 19 pouces prêt à l'emploi.
  • Hub Lablink intégré
  • FRA / SIE : 10 µHz à 200 kHz
  • Gamme de potentiel : ±3 V
  • Courant maximum : ±30 mA
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.
L'isolation galvanique de chaque canal est nécessaire, si vous voulez utiliser votre potentiostat avec d'autres potentiostats dans la même cellule ou si vous voulez l'utiliser pour l'ampérométrie à résistance nulle,continuez à lire .
Optimisé pour les environnements de montage en rack 1U 19" et de bureau, le RackMount 16CH offre la flexibilité que votre espace de travail exige.
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Analyseur électrochimique en réseau à haut débit

Le RackMount 16CH est un potentiostat haute performance à 16 canaux construit sur la plateforme EmStat4 LR éprouvée dans l'industrie. Conçu pour la recherche électrochimique à haut débit, il fournit des mesures précises et simultanées sur tous les canaux, sans aucun compromis. Équipé d'un contrôleur Lablink intégré, le RackMount 16CH gère, met en mémoire tampon et stocke chaque point de données localement. Vos expériences ne sont pas interrompues et vos données restent en sécurité.

Connecter des cellules électrochimiques ou des électrodes jetables.

16 canaux indépendants

Chaque connecteur quadruple cellule s'interface avec quatre cellules électrochimiques indépendantes. Chaque canal dispose de son propre potentiostat dédié avec des connexions discrètes d'électrode de référence, d'électrode de travail, de contre-électrode et de masse pour une isolation et un contrôle totaux. L'isolation galvanique entre les canaux et la synchronisation matérielle permettent d'utiliser plusieurs électrodes de travail dans la même cellule.

Partage, mise en mémoire tampon et stockage.

Contrôleur Lablink intégré

Le RackMount 16CH, alimenté par Lablink, contrôle vos mesures en interne et les enregistre directement sur son disque SSD (Solid State Drive) embarqué.

  • Fonctionnement indépendant : Les expériences se déroulent parfaitement sans connexion à un PC.
  • Enregistrement interne : Les données sont sauvegardées localement, ce qui élimine le risque d'interruption du logiciel.
  • Récupération transparente : Il suffit de se reconnecter pour examiner et télécharger vos résultats sécurisés.
Informations d'état en un coup d'œil.

Indicateurs d'état et affichage

Chaque voie du RackMount 16CH est dotée d'un voyant d'état, indiquant si les voies sont disponibles ou réclamées par les utilisateurs ou si une mesure est en cours. L'écran du RackMount 16CH affiche les informations d'état liées à la liaison et la vitesse du ventilateur.

Détection à démarrage instantané

Détection automatique des gouttelettes.

Optimisé pour les électrodes sérigraphiées (SPE), chaque canal peut être configuré via le logiciel pour déclencher automatiquement les mesures lors de la détection des gouttelettes. Cela minimise le délai entre le dépôt de l'échantillon et l'acquisition des données.
entre le dépôt de l'échantillon et l'acquisition des données, ce qui permet de capturer les réponses électrochimiques les plus sensibles au temps. Il permet également de rationaliser les flux de travail à haut débit.

Câblage efficace

Adaptateur avec électrodes de référence et de contre-électrodes partagées.

Chaque RackMount 16CH comprend en standard quatre adaptateurs de connecteurs cellulaires. Ces interfaces DB25 relient en interne les électrodes de référence (RE) et de comptage (CE) pour chaque banque de quatre canaux, éliminant ainsi la nécessité d'empiler manuellement les cordons au niveau de la cellule.

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 (VOLTAMÉTRIE CYCLIQUE)
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 en courant alternatif (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 à impulsions (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 onde carrée (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 impulsions normales (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
Amperométrie multi-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
Amperométrie 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

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 multi-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

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

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

Caractéristiques techniques

Généralités
gamme de potentiel c.c.
La différence de potentiel maximale qui peut être appliquée entre WE et RE.
±3 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
courant maximal ±30 mA
taux d'acquisition de données max.
Le taux d'échantillonnage décrit la vitesse à laquelle l'instrument peut collecter des valeurs de mesure. Poursuivre la lecture
1M échantillons /s
Potentiostat
résolution du potentiel appliqué 100 µV
précision du potentiel appliqué
La précision du potentiel appliqué décrit à quel point votre potentiel appliqué est proche des valeurs réelles.
≤ 0,2% ±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
De 1 nA à 10 mA
8 plages
résolution du courant mesuré
La plus petite différence observable entre deux valeurs qu'un appareil de mesure peut différencier. Lire la suite
0,009% 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
(92 fA sur une gamme de 1 nA)
précision mesurée
précision du courant
La précision du courant indique dans quelle mesure le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Continuer la lecture

< 0,2 % du courant

±20 pA ±0,2% de la gamme

bande passante
La bande passante définit la gamme de fréquences qu'un système peut mesurer avec précision ou à laquelle il peut répondre. Continuer la lecture
paramètres

320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz ou 570 kHz

Galvanostat
gammes actuelles
Une gamme de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture

10 nA, 1 uA, 100 uA, 10 mA

4 gammes

courant continu appliqué ±3 *
CR
CR est l'acronyme que nous utilisons pour désigner la gamme de courant (Current Range). Une gamme de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une plage donnée. Continuer la lecture
(gamme de courant)
résolution du courant continu appliquée 0,01% du CR
courant continu appliqué -
Précision du courant
La précision du courant indique dans quelle mesure le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Continuer la lecture

<0,4% du courant

±20 pA ±0,2% de la gamme

plages de mesure

50 mV, 100 mV, 200 mV, 500 mV, 1 V

résolution de la mesure du potentiel continu

96 µV à ±3 V (plage de 1 V)
48 µV à ±1,5 V (500 mV)
19,2 µV à ±0,6 V (200 mV)
9,6 µV à ±0,3 V (100 mV)
4,8 µV à ±0,150 V (50 mV)

Précision de la mesure du potentiel continu ≤ 0,2% ±1 mV offset
bande passante
La bande passante définit la gamme de fréquences qu'un système peut mesurer avec précision ou à laquelle il peut répondre. Continuer la lecture
paramètres
320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz ou 570 kHz
FRA/SIE
plage de fréquences 10 µHz à 200 kHz
Plage d'amplitude du courant alternatif

1 mV à 900 mV rms, ou 2,5 V p-p

GEIS
plage de fréquences 10 µHz à 100 kHz
Plage d'amplitude du courant alternatif

0,9 *

CR
CR est l'acronyme que nous utilisons pour « Current Range » (plage de courant). Une plage de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine plage. Continuer la lecture
(Arms)

Électromètre
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

10 kHz par défaut ou

500 kHz pour SIE et CA/CP rapide

Autres
connexions des électrodes

16 x [ WE, RE, CE, et masse, avec fiches bananes de 2 mm ]

boîtier

Boîtier 19" en acier :
44,4 x 33,5 x 4,4 cm (sans les poignées avant et les pieds).
hauteur supplémentaire avec les pieds : 1,5 cm
profondeur supplémentaire avec poignées : 4,0 cm

poids

4,5 kg

communication

Ethernet, I2Cpour le contrôle des périphériques

Puissance

100-240 V, 90 W, 50-60 Hz

espace de stockage interne

500 Mo, équivalent à > 15M points de données ou ~1000 fichiers de mesure par canal.

plus 512 GB SSD via le module Lablink interne pour l'ensemble de l'instrument.

Graphique de contour de précision SIE de l’EmStat4 LR
Note
Les courbes de niveau de précision ont été déterminées avec une amplitude de courant alternatif de ≤10 mV rms pour toutes les limites, à l'exception de la limite de haute impédance, qui a été déterminée avec une amplitude de courant alternatif de 250 mV. Des câbles standard ont été utilisés. Veuillez noter que les limites réelles d'une mesure d'impédance sont influencées par tous les composants du système, par exemple les connexions, l'environnement et la cellule.

Options de connecteur

Nous offrons une grande flexibilité avec une variété d'options de connexion

Quatre options de connexion de capteur sont disponibles, chacune prenant en charge la connexion à quatre canaux. Lorsque vous ajoutez le RackMount16 à votre panier, quatre unités de l'option de connexion sélectionnée seront incluses, fournissant une connectivité pour l'ensemble des 16 canaux du RackMount 16CH.

Option A (recommandée): Câbles de capteur à double blindage avec connecteurs banane de 2 mm, compatibles avec les pinces crocodiles standard. Nous incluons un jeu de pinces à crochets pour votre commodité. Si vous souhaitez le retirer de votre devis, il vous suffit de laisser un commentaire dans le formulaire de devis.


Option B
: Câble haute densité se terminant par des embouts.

 

Option C: Connexion (à vis) Borne pour assembler vos propres fils.

 

Option D: Connecteur d'électrode sérigraphiée. Nous ajoutons une fausse cellule SPE pour votre commodité. Si vous souhaitez l'enlever de votre devis, il vous suffit de laisser un commentaire dans le formulaire de devis.

 

Vous aimerez peut-être aussi…

Logiciel

PSTrace Xpress pour Windows

Le RackMount 16CH est livré avec PSTrace Xpress pour Windows. PSTrace Xpress est conçu pour simplifier le traitement de mesures multiples, et il vous offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de vos expériences. PSTrace Xpress permet de contrôler l'instrument via votre réseau local (LAN) par l'intermédiaire du Lablink intégré.

Plus d'informations sur PSTrace Xpress

Protocole de communication MethodSCRIPT™

Le RackMount 16CH fonctionne avec MethodSCRIPT™, ce qui vous permet de contrôler entièrement les canaux de 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.

MethodSCRIPT peut être généré, édité et exécuté dans PSTrace Xpress avec une future mise à jour du logiciel.

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...
En savoir plus sur MethodSCRIPT

Téléchargements

Nom Type Dernière mise à jour
Brochure RackMount 16CH-ES4 Brochure du RackMount 16CH-ES4, avec 16 canaux. En savoir plus sur les options de boîtier, les options de connexion des cellules, les techniques prises en charge et la manière de se connecter à distance à votre instrument. Documentation 19-08-26
Manuel d'utilisation du RackMount 16CH Apprenez à connecter l'instrument, à comprendre les spécifications, à utiliser les fonctions et à dépanner si nécessaire. Documentation 19-08-26
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