Service après-vente: | gratuit |
---|---|
Garantie: | 3 ans |
fabricant: | instruments de test de wuhan |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Audité par une agence d'inspection indépendante
Prend en charge les systèmes à 2, 3 ou 4 électrodes | Plage de potentiel et de courant : automatique |
Plage de contrôle de potentiel : ±10 V. | Plage de contrôle de courant : ±2A |
Précision du contrôle de potentiel : 0.1 %×plage complète ±1 mV | Précision du contrôle de courant : 0.1 % × plage complète |
Résolution potentielle : 10 μV (> 100 Hz), 3 μV (< 10 Hz) | Sensibilité actuelle : 1pA |
Temps de montée : <1 μs (<10 mA), <10 μs (<2 a) | Impédance d'entrée de l'électrode de référence : 1012 Ω||20 pF |
Plage de courant : 2 Na~2 a, 10 plages | Tension de conformité : ±21 V. |
Sortie de courant maximum : 2A | Vitesse de balayage CV et LSV : 0,001 mV à 10 000 V/s. |
LARGEUR d'impulsion CA et CC : 0.0001 à 65 000 s. | Incrément de courant pendant l'acquisition : 1 mA@1A/ms. |
Incrément de potentiel pendant l'acquisition : 0,076 mV à 1 V/ms. | Fréquence SWV : 0,001 à 100 kHz |
Largeur d'impulsion DPV et NPV : 0.0001 à 1000 s. | Acquisition DE données AD : 16 bits à 1 MHz, 20 bits à 1 kHz |
RÉSOLUTION DA : 16 bits, temps de configuration : 1 μs | Incrément de potentiel minimum en CV : 0,075 mV |
Filtres passe-bas : couvrant 8 décades | Système d'exploitation : Windows 10/11 |
Interface : USB 2.0 | Poids / mesures: 6,5kg, 36.5 x 30.5 x16 cm |
Techniques | CS15M | CS300M | CS310M | CS350M | |
SANS EIS | SANS EIS | Avec EIS | Avec EIS | ||
Stable polarisation |
Potentiel de circuit ouvert (OCP) | √ | √ | √ | √ |
Potentiostatique (courbe I-T) | √ | √ | √ | √ | |
Galvanostatique | √ | √ | √ | √ | |
Potentiodynamique (tracé de la Tafel) | √ | √ | √ | √ | |
Galvanodynamique | √ | √ | √ | √ | |
Transitoire polarisation |
Étapes à potentiel multiple | √ | √ | √ | √ |
Pas multi-courants | √ | √ | √ | √ | |
Escalier potentiel (VSTEP) | √ | √ | √ | √ | |
Escalier galvanique (ISTEP) | √ | √ | √ | √ | |
Chrono méthodes |
Chronopotentiométrie (CP) | √ | √ | √ | √ |
Chronoampérométrie (CA) | √ | √ | √ | √ | |
Chronocoulométrie (CC) | √ | √ | √ | √ | |
Voltampérométrie | Voltampérométrie cyclique (CV) | √ | √ | √ | √ |
Voltampérométrie linéaire à balayage (LSV) (I-V) | √ | √ | √ | √ | |
No de voltampérométrie en escalier (SCV) | √ | √ | |||
No de voltampérométrie à onde carrée (SWV) | √ | √ | |||
Voltampérométrie différentielle (DPV)# | √ | √ | |||
No de la voltampérométrie à impulsions normales (NPV) | √ | √ | |||
Voltampérométrie différentielle à impulsions normales (DNPV)# | √ | √ | |||
No de voltampérométrie c.a. (VCA) | √ | √ | |||
2e A.C.voltampérométrie harmonique (SHACV) | √ | √ | |||
Ampérométrie | Ampérométrie différentielle (DPA) | √ | √ | ||
Amperométrie à impulsions différentielles doubles (DDPA) | √ | √ | |||
Ampérométrie à triple impulsion (TPA) | √ | √ | |||
Détection ampérométrique par impulsions intégrée (IPAD) | √ | √ | |||
EIS | EIS potentiostatique (Nyquist, Bode) | √ | √ | ||
EIS galvanostatique | √ | √ | |||
EIS potentiostatique (fréquence en option) | √ | √ | |||
EIS galvanostatique (fréquence en option) | √ | √ | |||
Mott-Schottky | √ | √ | |||
EIS potentiostatique vs. Temps (fréquence unique) | √ | √ | |||
EIS galvanostatique vs. Temps (fréquence unique) | √ | √ | |||
Corrosion test |
Courbe de polarisation cyclique (CPP) | √ | √ | √ | √ |
Courbe de polarisation linéaire (LPR) | √ | √ | √ | √ | |
Réactivation potentiométrique électrochimique (EPR) | √ | √ | √ | √ | |
Bruit électrochimique (en) | √ | √ | √ | √ | |
Ampèremètre à résistance nulle (ZRA) | √ | √ | √ | √ | |
Test de la batterie | Charge et décharge de la batterie | √ | √ | √ | √ |
Charge et décharge galvanostatiques (GCD) | √ | √ | √ | √ | |
Charge et décharge potentiostatiques (PCD) | √ | √ | √ | √ | |
Technique de titration intermittente potentiostatique (PITT) | √ | √ | √ | √ | |
Technique de titration intermittente galvanostatique (GITT) | √ | √ | √ | √ |