CS120H电化学工作站/测试系统
CS120H电化学工作站/测试系统

¥1万 - 3万

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科思特

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CS120H

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中国大陆

  • 银牌
  • 第17年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
该产品已下架
核心参数

仪器种类: 电化学工作站

产地类别: 国产

电流范围: ±2.0A

电流精度: 0.1%×满量程读数

电位精度: 0.1%×满量程读数±1mV

恒电位范围: ±10V

交流阻抗频率范围: 10uHz~115KHz

仪器简介:

    CS系列电化学工作站由高速MCU、高精度FET集成电路组成,内置DDS数字信号合成器、高功率恒电位/恒电流仪、双通道相关分析器和双通道高速16bit /高精度24bit AD转换器。能完成线性扫描伏安(LSV)、循环伏安(CV)、阶梯波循环伏安(SCV)、方波循环伏安(SWV)、差分脉冲伏安(DPV)和常规脉冲伏安(NPV)以及差分常规脉冲伏安(DNPV)等电分析方法;还可以完成恒电流(位)极化、动电位(流)扫描、任意恒电流(位)方波,多恒电流(位)阶跃、零电阻电流计、电化学噪声(电偶电流)、电化学阻抗(EIS)等电化学测试等功能,所有测量功能均可定时自动进行,用于无人值守下的自动测量。
    CS系列包括多种型号,可用于较大电流和较高槽压的电化学测量和应用,例如电池、电分析、腐蚀、电解、电镀等。仪器的电流输出范围为±2A,槽压为±21V,电压控制范围:±10V;电流控制范围:±2.0A;电流测量下限为1pA。
    CorrTest测试软件是CS电化学工作站的控制平台,软件基于Windows98/ 2000/ XP操作系统,并遵守Windows软件设计规则,易于安装和使用。软件包括文件管理、实验方法管理、多坐标图形显示和缩放、数据/图形的存贮/打印以及交互式帮助等。软件具有良好的用户界面,命令窗口所用的词汇与通用的电化学术语保持一致,全中文菜单和界面,方便用户的教学和科研工作。
    CorrTest测试软件还具有特别针对材料和腐蚀电化学的实验方法,包括钝化曲线自动或人工反扫,电化学再活化法,溶液电阻(IR降)测量和补偿法。CS Studio分析软件则具有完善的数据分析功能,可对伏安曲线进行数字平滑、积分、微分运算,能对极化曲线进行电化学参数解析,包括极化电阻Rp,Tafel斜率ba,bc,腐蚀电流密度icorr,腐蚀速率计算等,还可计算噪声电阻Rn和功率谱,并可将图形以矢量方式拷贝到Microsoft Word 文档中。
    CS系列电化学工作站全部采用USB2.0接口与计算机通讯,设备安装简单,即插即用。
    外形尺寸:36.5cm(宽)&*30.5cm(深)*16cm(高) 仪器重量:6.5Kg

工作配置要求
    Window98/2000/XP/Win7/8/10,IBM /兼容Pentium以上桌面电脑或笔记本电脑(需具USB接口),128MB以上内存,至少16 MB以上硬盘剩余空间。 

应用领域
1)金属材料在介质(包括水,混凝土等环境)中的腐蚀电化学测试;
2)缓蚀剂、水质稳定剂、涂层以及阴极保护效率快速评价以及氢渗测试等;
3)常规电化学伏安分析,包括电合成、(脉冲)电镀和常规电池性能评价;
4)适用于实验室和现场的电化学及腐蚀测试。
 
系统配置:
每套工作站包括: 
1) 仪器主机1台;
2) CS Studio测试与分析软件1套;
3) 铂金电极、参比电极、工作电极各1支

4) 专用电解池1套
5) 模拟电解池1个;
6)USB数据线1条;
7)  电极电缆线1条;
8)电极架(选配*)
9)屏蔽箱(选配*)


技术参数:

CS120电化学工作站技术指标:
恒电位仪电位控制范围:±10V
电流控制范围:±2.0A
电位控制精度:0.1%×满量程读数±1mV 
电流控制精度:0.1%×满量程读数
电位分辨率:10μV(>100Hz), 3μV(<10Hz) 
电流分辨率:1pA
电位上升时间:<1μS(<10mA),<10μS(<2A) 
辅助数据采集24位@100Hz ,20bit@1kHz
参比电极输入阻抗:1012欧姆||20pF 
电流量程 2nA~2A,共10档
槽压:21V ,最大输出电流2.0A
CV 和LSV扫描速度:0.001~10,000mV/s
CA和CC脉冲宽度:0.0001~65,000s  
电位扫描时电位增量:0.1mV@1V/mS
SWV频率:0.001~100KHz 
DPV和NPV脉冲宽度:0.0001~1000s
AD数据采集:16bit@1MHz,20bit @1kHz 
CV的最小电位增量:0.075mV
电位和电流测量低通滤波器 
电流与电位量程:自动设置


CS Studio测量与控制软件主要功能 

 功能方法

CS120H

CS150H

CS300H

CS310H

CS350H

稳态极化

开路电位测量(OCP)


恒电位极化(i-t曲线)


恒电流极化



动电位扫描(TAFEL曲线)


动电流扫描(DGP)


暂态极化

任意恒电位阶梯波


任意恒电流阶梯波



恒电位阶跃(VSTEP)


恒电流阶跃(ISTEP)


计时分析

计时电位法(CP)




计时电流法(CA)




计时电量法(CC)



伏安分析

线性扫描伏安法(LSV)#


线性循环伏安法(CV)


阶梯循环伏安法(SCV)#





方波伏安法(SWV)#





差分脉冲伏安法(DPV)#





常规脉冲伏安法(NPV)#





常规差分脉冲伏安法(DNPV)#





差分脉冲电流检测法(DPA)






双差分脉冲电流检测法(DDPA)






三脉冲电流检测法(TPA)






积分脉冲电流检测法(IPAD)






交流伏安法(ACV)#





二次谐波交流伏安(SHACV)





傅立叶变换交流伏安(FTACV)




交流阻抗

电化学阻抗(EIS)~频率扫描





电化学阻抗(EIS)~时间扫描





电化学阻抗(EIS)~电位扫描




腐蚀测量

循环极化曲线(CPP)


线性极化曲线(LPR)


动电位再活化法(EPR)



电化学噪声(EN)



电偶腐蚀测量(ZRA)



氢扩散测试(HDT)*


电池测量

电池充放电测试



恒电流充放电


光电测量

电致调光测量*






光谱仪测量*





扩展测量

盘环电极测试*



数字记录仪

 注:*氢扩散及旋转盘环电极测试需配置CS1002恒电位/恒电流仪或采用CS2350双恒电位仪。
*光电测量功能用户选配。
伏安分析中带#号的方法包括相应的溶出伏安方法。
*产品3年质保。




  •   本文研究MAR-M247镍基超合金表面经铝化涂层或白金铝化涂层处理后,其热腐蚀效应对腐蚀速率与显微组织之影响,并藉试片质量增加量的变化评估抗热腐蚀的能力. 本文只做学术交流用,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!

    石油/化工 2009-05-25

  • 研究LiCoO2(或L1.05Co1/3Ni1/3Mn3O2)/LixC6锂离子电池材料的热分解特性以及锂离子电池在加热、过充、短路等情况下的爆炸机理.实验表明, 50~350℃之间负极表面存在SEI膜的分解、LixC6与电解液乃至LixC6与PVDF等3种放热反应,电解液于178℃时开始放热, Li1-Co1/3Ni1/3Mn1/3O2的热分解反应起始于230℃.锂离子电池在150℃加热时爆炸,1.5C过充至15 min时爆炸,短路情况下不发生爆炸.

    能源/新能源 2009-05-18

  • 应用聚丙烯酸盐热解还原法制备LiFePO4/C材料.经XRD和SEM分析,该材料具有橄榄石结构,结晶程度高,粒度分布均匀,粒径约100nm.恒流充放电实验表明,该材料放电容量为138mAh/g,循环性能良好.证实聚丙烯酸盐热解还原法是一种制备L iFePO4材料的新型实用方法.

    能源/新能源 2009-05-18

  • 应用溶胶法和浸渍法向质子交换膜燃料电池阴极Pt/C催化剂添加CeO2,透射电子显微镜(TEM)分析和循环伏安测试表明:对由上述两种方法制备的各含5% CeO2的Pt/C催化剂,其粒径、形态分布以及CeO2在催化剂表面的覆盖度都不相同.

    能源/新能源 2009-05-18

  • 研究电池和电池贮存过程正极和负极的交流阻抗谱变化结果表明,两种电池正、负电极的阻抗都随贮存时间的延长呈先增加而后大致稳定趋势,玻碳电极的阻抗值远大于Li电极,是电池的控制电极。

    能源/新能源 2009-05-18

  • 应用循环伏安法研究石墨板、柔性石墨和PAN基碳布经双氧水处理又经热处理后在钒盐硫酸溶液中的电化学性能,并以处理过的上述电极组装成流动型钒电池.

    能源/新能源 2009-05-18

  • 研究LiCoO2(或L1.05Co1/3Ni1/3Mn3O2)/LixC6锂离子电池材料的热分解特性以及锂离子电池在加热、过充、短路等情况下的爆炸机理.实验表明, 50~350℃之间负极表面存在SEI膜的分解、LixC6与电解液乃至LixC6与PVDF等3种放热反应,电解液于178℃时开始放热, Li1-Co1/3Ni1/3Mn1/3O2的热分解反应起始于230℃.锂离子电池在150℃加热时爆炸,1.5C过充至15 min时爆炸,短路情况下不发生爆炸.

    能源/新能源 2009-05-18

  • 应用聚丙烯酸盐热解还原法制备LiFePO4/C材料.经XRD和SEM分析,该材料具有橄榄石结构,结晶程度高,粒度分布均匀,粒径约100nm.恒流充放电实验表明,该材料放电容量为138mAh/g,循环性能良好.证实聚丙烯酸盐热解还原法是一种制备L iFePO4材料的新型实用方法.

    能源/新能源 2009-05-18

  • 应用聚丙烯酸盐热熔解法合成掺杂Cr3+或Mg2+、Mn2+、Ni2+的Li1-xMxFePO4的正极材料,研究掺杂离子对目标化合物的电化学性能的影响! 只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!

    石油/化工 2009-05-25

  • 应用循环伏安法在活化玻碳电极(GcE)表面制备六氰合铁酸锰铬(MncrHcF)膜修饰电极(MncrHCF/GCE)并研究其电化学性质。 只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!

    石油/化工 2009-05-25

  • 应用循环伏安和紫外光谱法研究杨梅酮氧化还原性质及其稳定性,结果表明:在B一R缓冲溶液中玻碳电极上,杨梅酮的氧化还原表现为两步氧化反应和两步还原反应。 只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!

    石油/化工 2009-05-25

  • 采样低温气相法和化学沉积法制备4种用于电化学电容器的纳米级二氧化锰!由XRD、SEM和循环伏安法表征和测试其物化性能及电容特性! 只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!

    石油/化工 2009-05-25

  • 本文研究了在稳定剂存在的条件下,在钢铁表面制备了Cu-Sn-P多元合金化学镀层,讨论了镀液成分和沉积条件等对镀层性质的影响.采用了硬脂酸、月桂酸和苯并三氮唑对Cu-Sn-P镀层表面进行再处理,从而形成致密保护膜,得到Cu-Sn-P/stearic acid(1auric acid,BTA)镀层,并研究了其性能. 只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!

    其他 2009-05-27

  • 微电极的制作是微流控芯片电化学检测的关键技术. 本文提出CO2激光烧蚀结合化学腐蚀快速制作微流控芯片阵列微电极的方法. 此处制作学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!

    其他 2009-05-25

  • 利用化学偶联法将末端修饰氨基的寡聚核苷酸固定在表面修饰有羧基化碳纳米管(CNTs-COOH)的金电极表面,制备新型核酸探针, 可以特异性结合目标单链寡聚核苷酸. 以阿霉素作为嵌合指示剂, 利用示差脉冲法测定杂交的结果. 经过实验条件的优化, 测定DNA 浓度在1.0×10-6~1.0×10-9 mol/L 呈良好的线性关系. 检测限为: 2.54×10-10mol/L. 碳纳米管特有的纳米结构对检测结果的放大作用, 提高了该传感器的检测限和灵敏度

    其他 2009-05-06

  • DSA涂层钛阳极性能特点如下: ①阳极过电位低:电解含氯的盐类水溶液时使用析氯DSA,而电解H2SO4、HNO3及盐类的水溶液时,使用析氧DSA,它的析氯及析氧阳极过电位均比其它阳极低,而且副反应显著减少,可长期在低电解电压下稳定使收稿日期:2003—06—25用,达到节能和降低成本的效果。 ②使用寿命长:石墨、铅合金阳极使用几个用到1年左右就要更换,而DSA阳极可使用6年以上,甚至可长达10年,使用寿命显著增长,综合经济效益明显提高。

    其他 2009-05-06

  •   本文研究表面沉积2mg/cm2氯化钠的2205双相不锈钢(2205DSS)在500vppmNaCl(g)流动气氛加热炉内550~850℃下之高温腐蚀. 只做学术交流,不做其他任何商业用途!版权归原作者所有!

    材料 2009-05-25

  • 应用伏安极化法和中性盐雾腐蚀试验研究了张力作用下张力对斜拉桥拉索镀锌钢绞线在5%NaCl溶液中腐蚀情况! 仅作学术交流,不做其它任何商业用途,版权归原作者所有!

    建材/家具 2009-05-25

典型用户
用户单位 采购时间
陕西师范大学 2014-05-30
东北大学材冶学院 2014-05-14
重庆理工大学材料与工程学院材料测试与分析中心 2014-05-07
上海大学力学研究所一楼 2014-04-23
暨南大学 2013-11-18
北京百川井田油气科技有限公司 2013-09-27
清华大学土木系 2014-04-16
克拉玛依石化公司仪表库 2014-10-28
昆明冶金研究院材料部 2014-05-21
上海华普汽车研究所(上海锐测电子科技有限公司) 2014-03-28
厦门大学 2012-12-19
重庆市防雷中心 2013-09-27
兰州理工大学材料学院 2013-11-14
海口瑞尔文实验设备有限公司 2013-12-12
陕西师范大学 2013-06-25
青岛科技大学 2014-04-22
常州大学材料学院 2014-05-29
北京航空航天大学 2014-05-15
济南辰达试验机制造有限公司 2014-05-23
南宁安必信 2014-05-14
南昌航空大学 2014-03-12
东北大学材冶学院 2013-11-14
暨南大学 2013-10-24
北京百川井田油气科技有限公司 2014-04-24
同济大学 2013-11-11
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