Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: CorrTest
Certificación: ISO CE
Número de modelo: Las empresas de la Unión
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 conjunto
Detalles de empaquetado: Cartón estándar
Tiempo de entrega: 20 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000 por año
El SPotenciostato/galvanostato del canal de entradacon EISModeloLas condiciones de los contratos60 se compone de un generador de funciones arbitrarias DDS, un potencióstato/galvanóstato y un FRA. Con la ayuda de convertidores AD Delta-sigma de 24 bits integrados,alcanza una excelente estabilidad y una resolución de alto potencial (1mV) y corriente ((1pA)Con una frecuencia EIS de hasta 8 MHz, CS360 ha sido una herramienta ideal para el estudio de los electrolitos en estado sólido.
Aplicaciones del potencializador CS360
- Materiales energéticos (batería de estado sólido, batería de iones de litio, pila solar, pila de combustible, supercondensadores, etc.)
- Electrocatálisis (HER, OER, ORR, CO2RR, NRR, separación de agua)
- Mecanismos reactivos de electrosíntesis, electrodeposición (electroplataje), oxidación anódica, electrólisis
- corrosión metálica; inhibidor de la corrosión, recubrimiento y eficacia de la protección catódica
Con las virtudes de alta densidad de energía, carga y descarga rápidas y larga vida útil, las baterías de estado sólido se utilizan ampliamente en vehículos eléctricos, dispositivos portátiles, etc.retardo de la llama e inhibición del crecimiento de las dendritasEl ElS es una técnica importante para estudiar el rendimiento de las baterías de estado sólido.reacciones electroquímicas, etc. mediante la medición de EIS en diversas regiones de frecuencia, proporcionando además una importante base teórica y apoyo técnico para el desarrollo de baterías de estado sólido de alto rendimiento.
La frecuencia de EIS puede ser de hasta 8 MHz para el potenciostato/galvanostato/estación de trabajo electroquímica CS360, que puede satisfacer la necesidad de ensayo de EIS de alta frecuencia en electrolitos sólidos.Estudio de electrolitos sólidos especialmente enfocado en el comportamiento de la impedancia en la región de alta frecuencia. nos ayuda a cuantificar la conductividad electrónica y iónica, a encontrar problemas microstruturales del material (como los efectos de límite de grano), y así proporcionar orientación sobre la optimización del material,y mejora del rendimiento de la batería.
Contenedor de batería de estado sólido
Forma de onda del ensayo EIS
Especificaciones - Potenciostato CS360
Configuración de electrodos de soporte de 2, 3 o 4
Potencial máximo aplicado: ±10V
Corriente de salida máxima: ±2A
Precisión de control potencial: 0,1% × rango completo ± 1 mV
Precisión de control de corriente: 0,1% × rango completo
Resolución potencial: 1 μV
Sensibilidad a la corriente:1pA
Tiempo de elevación potencial: ≤ 1 μs
Impedancia de entrada del electrodo de referencia:1013¿Por qué no lo haces?
Corriente base de entrada: ≤ 10 pA
Las capacidades de los motores de las categorías A y B deberán ser iguales a las de las categorías A y B.
Rango de corriente: ±200pA ~ ±2 A, 11 rangos
Voltado de conformidad: ±30V
Velocidad de escaneo de CV y LSV: 0,001mV/s~10kV/s
Ancho de los pulsos CA y CC: 0,0001 ~ 65,000s
Incremento de corriente durante el escaneo: 1mA@1A/ms
Incremento potencial durante el escaneo: 0,02 mV @ 1 V/ms
Frecuencia del SWV: 0,001~100 kHz
Ancho de pulso del DPV y del NPV: 0,001~100s
Adquisición de datos AD: 16bit@1MHz, 20bit @1kHz
Resolución del DA: 20 bits
Incremento mínimo de potencial en CV: 0,02 mV
Filtros de paso bajo: 7 décadas
Rango de potencia y corriente: interruptor manual/automático
Modo en tierra: flotante, tierra, soporta ZRA
Comunicación: USB2.0, Ethernet RJ45
Sistema operativo: Windows 10/11
Fuente de alimentación: 90~240V AC 50/60Hz
Peso y dimensiones: 6,5 kg, 36 x 30 x 16 cm
EIS (espectroscopia de impedancia electroquímica)
Generador de señal
Rango de frecuencia: 10 μHz a 8 MHz
Amplitud de CA: 1mV~2500mV
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Impedancia de salida DDS: 50Ω
Precisión de frecuencia: 0,1%
Resolución de la señal: 0,1 mV RMS
Forma de onda: onda senoidal, onda triangular y onda cuadrada
Distorsión de las ondas: < 1%
Modo de exploración: logarítmico/lineal, aumento/disminución
Análisis de señal
Tiempo integral: mínimo:10 ms o el tiempo más largo de un ciclo
El número máximo:106los ciclos o 105el
Retardo de medición: 0~105el
Compensación por compensación de CC
Rango de compensación automática potencial: -10V~+10V
Rango de compensación de corriente: -2A~+2A
Ancho de banda: rango de frecuencia de 8 décadas, ajuste automático y manual
Técnicas
Polarización estable:
Potencial de circuito abierto (OCP)
Potenciostática (curva I-T)
Galvanostático
Potencia dinámica (gráfico de la tabla)
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
Polarización transitoria:
Pasos múltiples y potenciales
Pasos de corriente múltiple
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las medidas de control de la presión de los conductores de aire se aplicarán en el momento en que se produzca el ensayo.
Método cronológico:
Crónopotentiometría (CP)
La temperatura de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie
El número de unidades de producción es el siguiente:
El valor de las emisiones de CO2:
Voltametría de barrido lineal (LSV)
Voltametría cíclica (CV)
La volta-metría de las escaleras (SCV)
Voltametría de onda cuadrada (SWV)
Voltametría de pulso diferencial (DPV)
Voltametría de pulso normal (NPV)
Voltametría de pulso normal diferencial (DNPV)
Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes:
Se aplicará una voltajemetría AC de segundo armónico (SHACV)
Transformación de Fourier de voltajemetría CA (FTACV)
Espectroscopia de impedancia electroquímica:
El EIS potenciostático (Nyquist, Bode)
EIS galvanostático
El sistema de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control.
EIS galvanostático (frecuencia opcional)
El nombre de la empresa es:
El EIS potenciostático frente al tiempo (frecuencia única)
EIS galvanostático frente al tiempo (frecuencia única)
Mediciones de la corrosión:
Curva de polarización cíclica (CPP)
Curva de polarización lineal (LPR)
Reactivación electroquímica potencial-cinética (EPR)
Ruido electroquímicoC. LasN)
Ampímetro de resistencia cero (ZRA)
Prueba de la bateríael
Carga y descarga de la batería
Carga y descarga galvanostáticas (GCD)
Carga y descarga potenciales (PCD)
Técnica de titulación intermitente de potencia (PITT)
Técnica de titulación galvanostática intermitente (GITT)
Amperométrico:
Amperometría de pulso diferencial (DPA)
Amperometría de pulso de doble diferencial (DDPA)
Amperometría de triple pulso (TPA)
Detección ampliométrica de pulso integrada (IPAD)
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero:
Desmontaje potenciostático
Desnudos lineales, desnudos de escaleras
Desmontaje de ondas cuadradas
Desmontaje por pulso diferencial de voltaje
Desmontaje de voltajemetría de pulso normal
Pulso de voltajemetría diferencial normal
Extensiones:
Desmontaje/deposición electroquímica
Electrolisis a granel con coulometría (BE)
Rs Medición