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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

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

電気化学ワークステーションは、実験室用電気化学分析装置または電磁検出装置としても知られ、電気化学反応を研究するために設計された高度な装置である。通常、目的の反応が起こる作用電極、作用電極の電位を測定するための参照電極、セル回路を完成させるための補助電極で構成されている。これらの構成要素により、線形掃引ボルタンメトリーやステップ実験など、多電子過程、電子移動速度論、反応機構を理解する上で極めて重要な様々な実験が可能になる。

  • 電気分析化学このワークステーションは、リニアスイープボルタンメトリー、ステップ実験、および多電子プロセス、低速電子移動速度論、吸着/脱着ステップ、電気化学反応メカニズムの研究に役立つその他の電気化学分析を実施するために不可欠です。
  • 材料科学:新素材、特に電池、燃料電池、その他のエネルギー貯蔵デバイスに使用されることを目的とした材料の電気化学的応答を測定することによって、その特性を評価するために使用される。
  • 環境モニタリング:この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センサーの開発とテストに使用され、環境保護の取り組みに重要なデータを提供する。
  • 生物学および医学研究:創薬や生物学的プロセスの理解に不可欠な電気化学的特性の測定を可能にすることで、タンパク質や酵素などの生体分子の研究を支援します。
  • 工業用品質管理:製造業では、コーティングから電子部品まで、さまざまな用途に使用される材料の電気化学的挙動を分析することで、製品の品質確保に役立っています。

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 簡易スイッチパネル

押しボタンスイッチ

シンプルなスイッチパネル

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 装置の過熱を防ぐ冷却口

冷却ファン

電解セル制御+信号インターフェース

装置の過熱を防ぐ冷却の出口

技術パラメーター

CHI600E シリーズは汎用電気化学測定システムです。CHI600Eシリーズは、一般的に使用されるほぼすべての電気化学測定技術を統合しています。異なるアプリケーションニーズと資金調達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と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 連続±250mA、ピーク±350mA
セル電圧 ±13V
定電流範囲 3nA-250mA
基準電極入力インピーダンス 1e12オーム
交流インピーダンス 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と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、同一電解セル内の2つの作用電極の電位を同時に制御できる汎用デュアルポテンショスタットです。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微小電流アンプとシールドボックスを接続すれば、1チャンネル目は1pA以下の電流測定が可能です。また、CHI700EはCHI680B大電流アンプに接続することで、より高い電流とセル電圧を得ることができますが、単チャンネルの測定にしか使用できません。

モデル CHIP700E/CHIP710E/CHIP720E/CHIP730E/CHIP7500E/CHIP760E
最大電流 連続±250 mA(両チャンネルの合計)、ピーク±350 mA
セル電圧 ±13 V
電流範囲 3 nA - 250 mA
ポテンショスタット立ち上がり時間 1ms未満、通常は0.8ms
ポテンショスタット帯域幅(-3 dB) 1 MHz
基準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 0.000001 V/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~10,000V/s
CAと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 1~100 kHz

利点

  • コスト効率と適応性:これらの装置は、様々な実験セットアップや研究ニーズに適応しながら、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します。
  • オープンフレームデザイン:モデルによってはオープンフレームデザインを採用しているため、メンテナンスとカスタマイズのための管理性とアクセス性が向上しています。
  • 高精度の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を実現します。
  • 電極材料とナノテクノロジーの影響:電極材料の選択と表面修飾は、ナノテクノロジーの統合とともに、電気化学バイオセンサーの感度と性能を著しく向上させる。
  • バイオセンサー・ベースのシステムにおけるブレークスルー: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のシステムは大きく進歩し、電気化学ワークステーションは分析技術の最前線に位置する。

応用シナリオ

電気化学分析に広く使用

液体クロマトグラフィー
液体クロマトグラフィー
フロー電解セル
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電気化学検出
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バイオ分析
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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。
この製品に関するよくある質問をもっと見る

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