製品 ラボ用消耗品と材料 電池材料 ラボ用電気化学ワークステーション ポテンショスタット
ラボ用電気化学ワークステーション ポテンショスタット

電池材料

ラボ用電気化学ワークステーション ポテンショスタット

商品番号 : KT-CHIP

価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ


定電流範囲
3 nA - 250 mA
最大電位範囲
±10V
基準電極入力インピーダンス
1e12オーム
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はじめに

ラボ用電気化学アナライザーまたは電磁検出装置としても知られる電気化学ワークステーションは、電気化学反応の研究のために設計された高度な装置です。通常、関心のある反応が発生する作用電極、作用電極の電位を測定するための参照電極、およびセル回路を完成させるための補助電極で構成されます。これらのコンポーネントにより、線形掃引ボルタンメトリーやステップ実験など、多電子プロセス、電子移動速度論、反応機構の理解に不可欠なさまざまな実験が可能になります。

  • 電気分析化学: ワークステーションは、線形掃引ボルタンメトリー、ステップ実験、および多電子プロセス、遅い電子移動速度論、吸着/脱着ステップ、電気化学反応機構の研究に役立つその他の電気化学分析の実施に不可欠です。
  • 材料科学: 電池、燃料電池、その他のエネルギー貯蔵デバイスでの使用を目的とした新材料の特性を、電気化学的応答を測定することによって特性評価するために使用されます。
  • 環境モニタリング: ワークステーションは、水や空気中の汚染物質を検出するためのセンサーを開発およびテストするために使用でき、環境保護活動に重要なデータを提供します。
  • 生物医学研究: 薬物発見や生物学的プロセスの理解に不可欠な、タンパク質や酵素などの生体分子の電気化学的特性の測定を可能にすることで、それらの研究を支援します。
  • 産業品質管理: 製造業では、ワークステーションは、コーティングから電子部品まで、さまざまな用途で使用される材料の電気化学的挙動を分析することにより、製品の品質保証に役立ちます。

詳細と部品

電気化学ワークステーションの詳細電気化学ワークステーションの詳細

押しボタンスイッチ シンプルスイッチパネル

押しボタンスイッチ

シンプルスイッチパネル

電源インターフェース USB通信ケーブル付き ヒューズ0.4A

電源インターフェース

USB通信ケーブル付き

ヒューズ0.4A

冷却ファン 電解セル制御+信号インターフェース 機器の過熱を防ぐための冷却アウトレット

冷却ファン

電解セル制御+信号インターフェース

機器の過熱を防ぐための冷却アウトレット

技術パラメータ

CHI600Eシリーズは汎用の電気化学測定システムです。CHI600Eシリーズの機器は、ほぼすべての一般的に使用される電気化学測定技術を統合しています。さまざまなアプリケーションのニーズと予算条件を満たすために、CHI600Eシリーズは複数のモデルに分かれています。CHI602EおよびCHI604Eは腐食研究に使用でき、CHI660Eはより高度な電気化学ワークステーションです。

モデル CHIP600E/CHIP602E/CHIP604E/CHIP610E/CHIP620E/CHIP630E/CHIP650E/CHIP660E
最大電位範囲 ±10V
最大電流 ±250mA連続、±350mAピーク
セル電圧 ±13V
定電流範囲 3nA–250mA
参照電極入力インピーダンス 1e12オーム
ACインピーダンス 0.00001〜1MHz
入力バイアス電流 <20pA
CVおよびLSVスキャン速度 0.000001V/s〜10,000V/s
CAおよびCCのパルス幅 0.0001〜1000秒
CAおよびCCの最小サンプリング間隔 1ms

CHI700Eシリーズは汎用のデュアルポテンショスタットであり、同じ電解セル内の2つの作用電極の電位を同時に制御できます。CHI700Eシリーズをシングルポテンショスタットとして使用する場合、その性能はCHI600Eシリーズと同じです。CHI200Bマイクロカレントアンプおよびシールドボックスに接続すると、最初のチャンネルで1pA以下の電流を測定できます。CHI700Eは、CHI680B高電流アンプに接続してより高い電流とセル電圧を得ることもできますが、シングルチャンネル測定にのみ使用できます。

モデル CHIP700E/CHIP710E/CHIP720E/CHIP730E/CHIP7500E/CHIP760E
最大電流 ±250mA連続(両チャンネル合計)、±350mAピーク
セル電圧 ±13V
電流範囲 3nA–250mA
ポテンショスタットの立ち上がり時間 1ms未満、通常0.8ms
ポテンショスタット帯域幅(-3dB) 1MHz
参照電極入力インピーダンス 1e12オーム
CVおよびLSVスキャン速度 0.000001V/s〜10,000V/s、デュアルチャンネル同時スキャンおよびサンプリングで最大10,000V/s
CAおよびCCのパルス幅 0.0001〜1000秒
CAの最小サンプリング間隔 1ms、デュアルチャンネル同時
DPVおよびNPVのパルス幅 0.001〜10秒
SWV周波数 1〜100kHz

利点

  • 費用対効果と適応性: これらの機器は、電気化学分析のための費用対効果の高いソリューションを提供すると同時に、さまざまな実験セットアップや研究ニーズに適応できます。
  • オープンフレーム設計: 一部のモデルのオープンフレーム設計により、メンテナンスとカスタマイズの管理性とアクセス性が向上します。
  • 精度を高める3電極システム: 参照電極、作用電極、対極を含む標準的な3電極セットアップにより、電気化学反応における安定した正確な測定が保証されます。
  • 電極材料とナノテクノロジーの影響: 電極材料と表面改質の選択、およびナノテクノロジーの統合は、電気化学バイオセンサーの感度と性能を大幅に向上させます。
  • バイオセンサーベースシステムのブレークスルー: ナノテクノロジーとバイオエレクトロニクスの相乗効果により、バイオセンサーベースシステムで大きな進歩が見られ、電気化学ワークステーションは分析技術の最前線に立っています。

応用シナリオ

電気化学分析で広く使用されています

液体クロマトグラフィー
液体クロマトグラフィー
フロー電気分解セル
フロー電気分解セル
電気化学検出
電気化学検出
バイオアナリシス
バイオアナリシス

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FAQ

電気化学ワークステーションとは何か?

電気化学ワークステーションは、実験室用電気化学分析器としても知られ、電気化学反応の研究および測定に使用される特殊な装置である。通常、反応が起こる作用電極、電位を測定する参照電極、回路を完成させる補助電極が含まれる。これらのワークステーションは、腐食科学、電池開発、電気めっきなどの分野の研究や分析に不可欠です。

電解槽の用途は?

電解槽は、導電性の表面に金属の薄層を析出させる電気めっきや、電気分解によって鉱石から金属を抽出する電解採取など、さまざまな工業プロセスで使用されています。

電気化学電池の種類について説明できますか?

ガルバニック電池またはボルタ電池は、化学エネルギーを電気エネルギーに変換し、充電可能である。- 電解槽は分解反応に使用され、充電式ではない。- 燃料電池は、燃料の化学エネルギーから電気を発生させるもので、燃料と酸素を継続的に供給する必要がある。

元素分析のための電気化学ワークステーションに代わるツールはありますか?

はい、発光分光分析(OES)やレーザー誘起ブレークダウン分光分析(LIBS)のような代替ツールで元素分析を行うことができます。ただし、これらの技術には分析能力に限界があり、ベンチトップ蛍光X線分析とは異なり、ワークピースに目に見えるマークが残る可能性があります。

補助電極の役割は何ですか?

対極とも呼ばれる補助電極は、電流が流れると予想されるボルタンメトリー分析やその他の反応のために 3 電極電気化学セルで使用される電極です。その主な機能は、参照電極に大きな電流を流すことなく、電気化学セルに電流が流れる経路を提供することです。これは、入力電位を作用電極に印加する手段を提供します。副生成物が主試験溶液を汚染するのを防ぐために、補助電極を作用電極から隔離することができる。多くの場合、金、プラチナ、カーボンなどの電気化学的に不活性な材料から製造されます。

熱素子とは何ですか?

熱素子は、物体または空間の温度を上昇させるために電気エネルギーを熱に変換するデバイスです。熱素子には、管状加熱素子、放射加熱素子、組み合わせ加熱素子システムなど、いくつかの種類があります。熱伝達は熱抵抗と熱容量によって発生し、熱源には電源、温度源、流体の流れの 3 つがあります。熱素子は、実験室の機器だけでなく、さまざまな家庭用および産業用の用途でも一般的に使用されています。

電気化学セルに使用される材料は何ですか?

電気化学セルで使用される材料は、アノード、カソード、および電解質です。アノードは、外部回路に電子を放出し、電気化学反応中に酸化する負極です。カソードは、外部回路から電子を取得し、電気化学反応中に還元される正極です。電解質は、電池のカソードとアノードの間のイオン輸送機構を提供する媒体です。アノード、カソード、および電解質材料の望ましい特性には、高効率、安定性、良好な導電率、製造の容易さ、および低コストが含まれます。

補助電極と参照電極の違いは何ですか?

補助電極と参照電極の主な違いは、電気化学セル内での機能にあります。対極としても知られる補助電極は、検体との間の電荷移動を促進し、作用電極の電流を制御できるようにすべての電流を通すために使用されます。一方、参照電極は作用極の電位を測定・制御する際の基準となるものであり、電流は流れません。基準電極の電位は固定されていますが、補助電極の電位は変化する可能性があります。

感熱素子はどのように機能するのでしょうか?

熱素子は、ジュール加熱のプロセスを通じて電気エネルギーを熱に変換することで機能します。素子に電流が流れると抵抗が生じ、素子が発熱します。金属およびセラミックの発熱体は、電気抵抗加熱の原理に基づいて動作し、材料を通る電気の流れに抵抗することによって熱を発生します。材料の電気抵抗係数によって、材料を流れる電流量に比例して熱を発生する能力が決まります。発生した熱は熱処理チャンバー内に外部に放射され、感熱素子は非常に効果的な熱発生方法となります。

電気化学材料の例にはどのようなものがありますか?

電気化学材料の例には、酢酸の酸化のためのアノード材料、アクリロニトリルの還元のためのカソード材料、およびホルムアルデヒドからエチレングリコールへのカソード水素二量化のための電極材料が含まれる。合成電気化学反応の選択性は使用する材料によって決まり、電極材料によって結果の制御と変化がもたらされます。電極材料の選択により、水銀または炭素陰極でのみ発生するホルムアルデヒドの陰極水素二量化など、反応性のオンとオフを切り替えることもできます。電極材料の影響を理解することで、達成される収率や選択性の違いをより適切に合理化することが容易になります。
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製品データシート

ラボ用電気化学ワークステーション ポテンショスタット

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