Разделы каталога:

Для удобной навигации по каталогу — сперва выберете интересующий Вас раздел из соответствующей строки вверху экрана.

Затем перейдите в интересующий вас пункт каталога из списка слева.

Вы также можете скачать PDF версию каталога

Для отображения фильтров каталога – расположите мобильное устройство в горизонтальном положении.

Одноканальный потенциостат–гальваностат–FRA CS350

от $11 251,37

 
 

 

Одноканальный потенциостат-гальваностат Corrtest CS350 со встроенным модулем FRA занимает центральное место в семействе потенциостатов Corrtest и обладает широчайшими функциональными возможностям.

Обладая высокими показателями стабильности и точности, наряду с использованием современного аппаратного обеспечения и хорошо функционирующего программного обеспечения, потенциостат-гальваностат CS350 является комплексной исследовательской платформой для исследования коррозии, батарей, суперконденсаторов, электрохимического анализа, широкого спектра сенсоров и т.д.

CS350 позволяет проводить любые потенциостатические измерения. Этот режим обычно требуется для устройств с вращающимся дисковым электродом (RDE). CS350 совместим с вращающимся дисковым электродом RRDE-3A.

Встроенный модуль FRA предоставляет средства для измерения техникой электрохимического импеданса. Этот модуль позволяет выполнять измерения как потенциостатического, так и гальваностатического импеданса в широком диапазоне частот от 10 мкГц до 1 МГц.

Потенциостат-гальваностат CS350 позволяет производить измерения с полностью “плавающим” входом при всех подключениях. Он может использоваться для автоклавных электрохимических измерений, оперативного мониторинга коррозии металлических компонентов под землей (арматура в бетоне и т.д.).

Потенциостат-гальваностат CS350 позволяет осуществлять предзаданные пользователем любые комбинации измерений. Пользователь может задать последовательные измерения одним или несколькими электрохимическим методами.

Имеется возможность предоставить функции API и примеры работ, тем самым пользователь сам имеет возможность осуществлять разработку и проводить уникальные, персонализированные измерения.

Демонстрация работы потенциостата серии CS на примере проведения техники ЦВА (циклической вольтамперометрии) на растворе K3Fe(CN)6.

 

Демонстрация работы потенциостата серии CS на примере проведения техники EIS (спектроскопия электрохимического импеданса) на батарейке монетного типа.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стационарная поляризация

  • Потенциостатический режим (I-t измерения);
  • Гальваностатический режим;
  • Потенциодинамический режим (построение Тафеля);
  • Гальванодинамический режим.
 

Нестационарная поляризация

  • Многошаговые техники в потенциорежиме;
  • Многошаговые техники в гальванорежиме;
  • Шаговая потенциометрия (VSTEP);
  • Шаговая гальванометрия (ISTEP).
 

Хронометоды

  • Хронопотенциометрия (CP);
  • Хроноамперометрия (СА);
  • Хронокулонометрия (СС).
 

Вольтамперометрия

  • Вольтамперометрия с линейной разверткой (LSV);
  • Циклическая вольтамперометрия (CV);
  • Лестничная вольтамперометрия (SCV);
  • Дифференциально-импульсная вольтамперометрия (DPV);
  • Нормальная импульсная вольтамперометрия (NPV);
  • Квадратно-волновая вольтамперометрия (SWV);
  • Переменно-токовая вольтамперометрия (ACV);
  • Дифференциальная нормальная импульсная вольтамперометрия (DNPV);
  • Переменнотоковая вольтамперометрия на второй гармонике (SHACV);
  • Переменнотоковая вольтамперометрия на преобразовании Фурье (FTACV).
 

Инверсионная вольтамперометрия

  • Потенциостатическая инверсионная вольтамперометрия;
  • Линейная инверсионная вольтамперометрия;
  • Лестничная инверсионная вольтамперометрия;
  • Квадратноволновая инверсионная вольтамперометрия;
  • Дифференциально-импульсная инверсионная вольтамперометрия;
  • Нормальная импульсная инверсионная вольтамперометрия;
  • Дифференциальная нормальная импульсная инверсионная вольтамперометрия.
 

Амперометрия

  • Дифференциально-импульсная амперометрия (DPA);
  • Дифференциально-импульсная амперометрия с двойным импульсом (DDPA);
  • Трехимпульсная амперометрия (TPA);
  • Интегрированное импульсное амперометрическое обнаружение (IPAD).
 

Электрохимический фарадеевский импеданс

  • ЭФИ от частоты (IMP);
  • ЭФИ от времени (IMPT);
  • ЭФИ от потенциала (IMPE).
 

Коррозионные испытания

  • Циклические поляризационные кривые (CPP);
  • Линейные поляризационные кривые (LRP);
  • Электрохимический шум (EN);
  • Амперметр нулевого сопротивления (ZRA).
 

Испытания батарей

  • Заряд/разряд;
  • Гальванический заряд/разряд (GCD);
  • Метод потенциостатического прерывистого титрования;
  • Метод гальваностатического прерывистого титрования.
 

Программное обеспечение CS studio предоставляет пользователям универсальный набор опций для работы с графиками: сглаживание, дифференцирование и интегрирование, которое позволяет определить такие характеристики пика как:

    • высота пика,
    • площадь пика,
    • потенциал пика на вольтамперограмме.

CS studio также включает мощную нелинейную аппроксимацию по уравнению поляризации Батлера-Фольмера. Также имеется возможность для определения:

    • тафелевского наклона,
    • плотности тока коррозии,
    • предельного тока,
    • сопротивления поляризации,
    • скорости коррозии.

Комбинация методов. CS studio позволяет осуществлять предзаданные пользователем любые комбинации методов. Пользователь может задать последовательные измерения как одним методом с различными заданными параметрами, так и различными техниками.

В методах “Испытание батарей” имеется возможность определения параметров топливных элементов: эффективность заряда и разряда, емкость, удельная емкость, энергия заряда и разряда.

В методах “Электрохимический фарадеевский импеданс” представление результатов осуществляется в виде диаграмм Боде, Найквиста, Мотта-Шоттки.

Автоматическое сохранение данных. программное обеспечение CS Studio позволяет в реальном времени сохранять данные измерений. Данные могут быть автоматически сохранены даже в случае внезапного отключения питания.

Отложенные измерения. программное обеспечение CS studio может выполнять отложенные измерения. После того, как вы задали эксперимент и время его запуска, нажмите «Пуск», после чего эксперимент будет запущен автоматически в предварительно заданное время.

Отображение определенного цикла или некоторых циклов в методе CV. В методах CV и заряда\разряда после завершения измерения во время проведения анализа данных есть функция выбора заданного цикла(ов) для их отображения. Также имеется возможность экспорта данных или векторного графикаконкретного цикла или нескольких циклов.

Автоматический поиск катодного и анодного пика. Программное обеспечение во время проведения анализа кривой CV автоматически находит катодный пик и анодный пик.

Вычитание фона. Эту функцию можно использовать для учета вклада фонового тока в измеряемый уровень изучаемой системы.

Эквивалентная схема. Для анализа данных EIS имеется встроенная функция подгонки для построения пользовательской эквивалентной схемы.

Управление OCP в настройках прибора. В настройках прибора с помощью опции “OCP check” можно задать автоматическое определение скорости изменения величины OCP. При достижении скорости изменения ниже установленной программа автоматически начнет измерение. Эта функция полезна в ходе проведения коррозионных испытаний материалов. Вы также можете задать полярность тока и потенциала.

Экспорт данных. Файлы данных «.cor» (все файлы данных, кроме EIS, сохраняются в формате «.cor») и «.z60» (данные EIS) могут быть открыты приложениями работающими с форматом данных «.txt». Также они могут быть открыты в Origin через «import single ASCII».

Технические преимущества Электрохимический фарадеевский импеданс

Потенциостат-гальваностат серии CS использует алгоритм интегральной корреляции, технику двухканальной передискретизации и имеет сильную защиту от помех. Он подходит для измерений EIS в высокоимпедансных системах. Его также можно использовать для получения кривой Мотта-Шоттки и кривой дифференциальной емкости.

Поляризационные кривые

Потенциостат-гальваностат серии CS позволяет получить поляризационную кривую (кривую Тафеля). Пользователь может задать анодный обратный ток (ток пробоя пассивирующей пленки) поляризационной кривой для определения потенциала питтинговой коррозии и потенциала защиты, а также оценки их восприимчивости к межкристаллитной коррозии. Программное обеспечение использует нелинейную подгонку для анализа поляризационной кривой и может быстро оценить антикоррозийную способность материала и ингибиторов.

Вольтамперометрия

Поддерживаются следующие техники вольтамперометрического анализа: вольтамперометрия с линейной разверткой (LSV), циклическая вольтамперометрия (CV), лестничная вольтамперометрия (SCV), дифференциально-импульсная вольтамперометрия (DPV), нормальная импульсная вольтамперометрия (NPV), квадратно-волновая вольтамперометрия (SWV), переменнотоковая вольтамперометрия (ACV), дифференциальная нормальная импульсная вольтамперометрия (DNPV), переменнотоковая вольтамперометрия на второй гармонике (SHACV). Программное обеспечение предоставляет инструменты для определения: площади пика, тока пика и другие.

Электрохимический шум

Потенциостат-гальваностат серии CS с помощью повторителя с высоким сопротивлением и амперметра с нулевым сопротивлением измеряет естественные колебания потенциала/тока в испытательной системе на коррозии. Этот метод можно использовать для изучения точечной коррозии, гальванической коррозии, щелевой коррозии, коррозионного растрескивания под напряжением и т.д. По спектру шума мы можем оценить возникновение, рост и исчезновение метастабильных питтингов и трещин. На основе расчета сопротивления шума и индекса питтинга техника “электрохимического шума” позволяет осуществлять локальный мониторинг коррозии.

“Плавающая” земля

Потенциостат-гальваностат позволяет производить измерения с полностью “плавающим” входом при всех подключениях. Он может использоваться для автоклавных электрохимических измерений, оперативного мониторинга коррозии металлических компонентов под землей (арматура в бетоне и т.д.).

А также

Имеется возможность предоставить функции API и примеры работ, тем самым пользователь сам имеет возможность осуществлять разработку и проводить уникальные, персонализированные измерения.

  • Электрохимический синтез;
  • Электрохимическое растворение и осаждение и т.д.;
  • Электрохимический анализ;
  • Изучение коррозии металлов в воде, бетоне, почве и т.д.;
  • Быстрая оценка эффективности ингибитора коррозии, стабилизатора воды, покрытия и катодной защиты;
  • Новые энергетические материалы (литий-ионные батареи/аккумуляторы, солнечные элементы, топливный элементы, суперконденсаторы), современные функциональные материалы, фотоэлектронные материалы.

Jingjing Yang, Yun Wang, Fangzhi Li, Wenpu Huang, Guanyi Jing, Zemin Wang, Xiaoyan Zeng A portable electrochemical immunosensor for highly sensitive point-of-care testing of genetically modified crops Biosensors and Bioelectronics, Volume 142, 1 October 2019, 111504

 

Xu Xiu-qing, Bai Zhen-quan, Feng Yao-rong, Ma Qiu-rong, Zhao Wen-zhen The influence of temperature on the corrosion resistance of 10# carbon steel for refinery heat exchanger tubes Applied Surface Science, Volume 280, 1 September 2013, Pages 641-645

 

Chunlin Chen, Guoqing Xiao, Yi He, Fei Zhong, Jingyu Chen Bio-inspired superior barrier self-healing coating: Self-assemble of graphene oxide and polydopamine-coated halloysite nanotubes for enhancing corrosion resistance of waterborne epoxy coating Progress in Organic Coatings, Volume 139, February 2020, Article 105402

 

You Zuo, Tianlu Li, Peihang Yu, Zicong Zhao, Fei Chen Effect of graphene oxide additive on tribocorrosion behavior of MAO coatings prepared on Ti6Al4V alloy Applied Surface Science, Volume 480, 30 June 2019, Pages 26-34

 

J. G. Portillo, J. F. Hernández-Paz, M. Gomez-Mares, I. Olivas-Armendariz, C. A. Rodriguez González Synthesis of nanostructured Nickel compounds on conductive metallic substrates Materials Letters, Volume 257, 15 December 2019, Article 126676

 

Saeed Ghaderi, Ahmad Ra mazani S.A., Seyyed Arash Haddadi Applications of highly salt and highly temperature resistance terpolymer of acrylamide/styrene/maleic anhydride monomers as a rheological modifier: Rheological and corrosion protection properties studies Journal of Molecular Liquids, Volume 294, 15 November 2019, Article 111635

 

Ruiqiang Hang, Yanlian Liu, Long Bai, Mingxiang Zong, Bin Tang Electrochemical synthesis, corrosion behavior and cytocompatibility of Ni-Ti-O nanopores on NiTi alloy Materials Letters, Volume 202, 1 September 2017, Pages 5-8

 

Yujuan Jing, Pingquan Wang, Qiangbin Yang, Yi He, Yang Bai Molybdenum disulfide with poly(dopamine) and epoxy groups as an efficiently anticorrosive reinforcers in epoxy coating Synthetic Metals, Volume 259, January 2020, Article 116249

 

Qigang Han, Yao Li, Wenqiang Zhang, Xiang Li, Dongye He Two-step route for manufacturing the bio-mesopores structure functional composites by mushroom-derived carbon/Co3O4 for lithium-ion batteries Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 848, 1 September 2019, Article 113347

 

Yi Liu, Pengran Gao, Xianfu Bu, Guizhi Kuang, Lixu Lei Nanocrosses of lead sulphate as the negative active material of lead acid batteries Journal of Power Sources, Volume 263, 1 October 2014, Pages 1-6

 

Xiankang Zhong, Wenjun Lu, Bokai Liao, Bálint Medgyes, Zhi Zhang Evidence for Ag participating the electrochemical migration of 96.5Sn-3Ag-0.5Cu alloy Corrosion Science, Volume 156, 1 August 2019, Pages 10-15

 

Qiwen Ran, Hongyuan Zhao, Youzuo Hu, Qianqian Shen, Xingquan Liu Enhanced electrochemical performance of dual-conductive layers coated Ni-rich LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 cathode for Li-ion batteries at high cut-off voltage Electrochimica Acta, Volume 289, 1 November 2018, Pages 82-93

 

Yi Cao, Qin Li, Shuaifeng Lou, Yulin Ma, Geping Yin Enhanced electrochemical performance of Li4Ti5O12 through in-situ coating 70Li2S-30P2S5 solid electrolyte for all-solid-state lithium batteries Journal of Alloys and Compounds, Volume 752, 5 July 2018, Pages 8-13