PalmSens4便携式电化学工作站
PalmSens4便携式电化学工作站
PalmSens4便携式电化学工作站
PalmSens4便携式电化学工作站
PalmSens4便携式电化学工作站
PalmSens4便携式电化学工作站
PalmSens4便携式电化学工作站
PalmSens4便携式电化学工作站
PalmSens4便携式电化学工作站
PalmSens4便携式电化学工作站
PalmSens4便携式电化学工作站
PalmSens4便携式电化学工作站

面议

暂无评分

PalmSens

下载

PalmSens 4

--

欧洲

  • 铜牌
  • 第19年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

仪器种类: 便携式电化学工作站

产地类别: 进口

通道数量: 单通道工作站

电流范围: 100 pA to 10 mA (9 档)

电流精度: ≤ 0.1 % at FSR

电位精度: ≤ 0.1 %

恒电位范围: ± 10.000 V

交流阻抗频率范围: 10 μHz to 1 MHz

采用电池或USB供电的手持式电化学分析仪,可以应用于绝大多数的伏安法、电流法技术和阻抗测量(10 μHz~ 1 MHz )。PalmSens4内置8GB内存即时自动备份数据,可随时随地通过PSTrace 软件浏览或复制所有的数据。

PSTrace 软件编程是基于Windows界面,满足PalmSens的需求。PStouch软件通过蓝牙连接PS4Android手机,方便野外现场检测。


  • FRA / EIS: 10 μHz ~ 1 MHz

  • 9 档量程: 100 pA ~ 10 mA

  • 高分辨率 0.006 % FSR

  • 电位灵敏度: 76.3 μV±10 V(18 bit A/D)

  • USB、内置电池供电

  • 内置8GB内存即时备份数据

  • 内置蓝牙模块

应用技术方法仪器参数

伏安法

常规
线性扫描伏安法           

差分脉冲伏安             

方波伏安法                  

常规脉冲伏安法           

交流伏安法                  

循环伏安法   

LSV

DPV

SWV

NPV

ACV

CV

直流电位范围

输出电压范围

Max电流范围

Max获得速率

±10 V

±10 V

±30 mA

150000 data points/s

电流-时间

恒电位模式 (控制电位模式):
电流检测

脉冲电流检测

多脉冲电流检测 

快速电流检测        

计时电位法

开路电位法

多级电流法

多级电位法

混合模式 

CA

PAD

MPAD

FAMP

CP

OCP

MA

MP

MM

直流电位分辨率

电位精度

电流量程

电流精度

测量电流分辨率

76.3μV

≤ 0.1 %  ±1mV偏置误差

100 pA to 10 mA (9 )

0.1 % at FSR

0.005% (5 fA on 100 pA),

0.0025% (10mA)

交流阻抗/EIS

恒电流模式(控制电位模式):

频率扫描

电位扫描

固定电位

时间扫描


电流范围

直流电流量程

直流电流分辨率

测量直流电位精度

1nA to 10 mA (8 )

所选电流量程±6

所选电流量程的0.005 %

78 μV at ± 10 V

7.8 μV at ± 1 V

0.78 μV at ± 0.1 V


FRA / EIS(交流阻抗):

频率范围

交流振幅范围

10 μHz to 1 MHz

1 mV to 0.25 V rms, or 0.6 V p-p
静电计

输入阻抗

带宽

> 1 TΩ // 10 pF

1 MHz
可选功能

IR补偿

BiPot模块


交流阻抗EIS 准确图:

扩展功能:

磁力搅拌器

多通道扩展转换器(MUX8MUX16

差分放大器静电计(DEA)

BiPot 模块

IR补偿

  • 本文报道了先进的纳米酶生物传感器,能够无创地同时监测糖尿病和缺氧。用核壳普鲁士蓝-六氰基高铁酸镍纳米酶浸渍涂层可产生稳定和灵敏的过氧化氢传感器。所得生物传感器的最佳性能特性是由直径为50 nm的纳米颗粒提供的,该纳米颗粒包含35–37 nm(ø)普鲁士蓝核。基于流通式多生物传感器,通过连续汗液分析操作的无创监测仪,用于同时检测葡萄糖和乳酸。安装在人体皮肤表面的特制葡萄糖乳酸盐监测仪,可直接测量未稀释人体汗液中葡萄糖和乳酸盐的真实浓度。结合已开发的生物传感器应用于可穿戴设备,显然将为缺氧和血糖的无创连续监测开辟新的视野。

    医疗/卫生 2023-09-26

  • 东北师范大学周明和薄祥洁团队(https://zhou.team/)设计了首个原位、动态分析汗液或伤口渗出液中多种生物标记物的双功能全集成可穿戴传感器,克服了利用一个全集成可穿戴传感器对两种表皮无创体液分析的工程挑战。该全集成可穿戴传感器将用于体液采集的微流体模块,用于汗液和伤口渗出液检测的传感模块和用于信号处理的柔性电子模块无缝集成,实现了动态、原位监测汗液或伤口渗出液中的Na+、K+、pH值和尿酸(UA)。通过高嘌呤饮食实验评估该传感器在无创高尿酸症管理中的应用,并通过对照药物治疗评估其在伤口感染监测中的应用。通过监测Na+与K+浓度实现对汗液中UA浓度的校正,大幅度提高可穿戴传感器对痛风疾病监测的准确性。同时该可穿戴传感器还可以用于伤口渗出液中标记物的监测,通过pH值的校正,大幅度提高对伤口感染程度的准确判断。

    医疗/卫生 2022-11-29

  • 电子纺织品在个人保健、运动监测、可穿戴通信和人机交互等领域具有潜在的应用,电源单元是其中关键的组成部分之一。为了满足下一代电子纺织品的要求,理想的电源应该具有高柔性与一维结构,能够通过传统的纺织技术如缝纫、编织和织造轻松地嵌入日常服饰中。生物体液是一种天然电解质,可以作为生物相容的能量来源,生物流体基能量装置分为两类:生物燃料电池(BFC)和汗液活化电池(SAB)。与BFC将生物体液中的化学能转化为电能不同,SAB使用汗液作为电解质,通过电极之间的氧化还原反应产生稳定的电输出。近年来,通过将纤维状超级电容器与SAB和BFC的混合系统相结合,可以建立高效的能量存储和高功率输出的混合能量供应系统。将超级电容器与基于棉纱的SAB集成起来,可以产生足够的能量以满足汗液激活的电子纺织品系统中各种便携式和可穿戴电子设备的需求。

    医疗/卫生 2023-05-31

  • 开发高能高效的电池技术是推进交通和航空电气化的一个重要方面。然而,电池创新可能需要数年才能实现。就非水性电池电解质溶液而言,在选择多种溶剂、盐及其相对比例时存在许多设计变量,这使得电解质优化工作既费时又费力。为了克服这些问题,研究人员在这项工作中提出了一种将机器人技术(一种名为 "Clio "的定制自动实验)与机器学习(一种名为 "Dragonfly "的基于贝叶斯优化的实验规划器)相结合的实验设计。通过在单盐和三元溶剂设计空间内对电解质电导率进行自主优化,在两个工作日和 42 次实验中确定了六种快速充电的非水电解质溶液。与相同的自动实验所进行的随机搜索相比,这一结果代表了六倍的时间加速。为了验证这些电解液的实际用途,研究人员在 220 mAh 石墨∣∣LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2软包电池配置中进行了测试。与使用从设计空间中预先选择的非水电解质溶液的基线实验相比,所有含有机器人开发的电解质的软包电池都显示出更强的快速充电能力。

    能源/新能源 2023-07-31

  • 本文报道了先进的纳米酶生物传感器,能够无创地同时监测糖尿病和缺氧。用核壳普鲁士蓝-六氰基高铁酸镍纳米酶浸渍涂层可产生稳定和灵敏的过氧化氢传感器。所得生物传感器的最佳性能特性是由直径为50 nm的纳米颗粒提供的,该纳米颗粒包含35–37 nm(ø)普鲁士蓝核。基于流通式多生物传感器,通过连续汗液分析操作的无创监测仪,用于同时检测葡萄糖和乳酸。安装在人体皮肤表面的特制葡萄糖乳酸盐监测仪,可直接测量未稀释人体汗液中葡萄糖和乳酸盐的真实浓度。结合已开发的生物传感器应用于可穿戴设备,显然将为缺氧和血糖的无创连续监测开辟新的视野。

    医疗/卫生 2023-09-26

  • 东北师范大学周明和薄祥洁团队(https://zhou.team/)设计了首个原位、动态分析汗液或伤口渗出液中多种生物标记物的双功能全集成可穿戴传感器,克服了利用一个全集成可穿戴传感器对两种表皮无创体液分析的工程挑战。该全集成可穿戴传感器将用于体液采集的微流体模块,用于汗液和伤口渗出液检测的传感模块和用于信号处理的柔性电子模块无缝集成,实现了动态、原位监测汗液或伤口渗出液中的Na+、K+、pH值和尿酸(UA)。通过高嘌呤饮食实验评估该传感器在无创高尿酸症管理中的应用,并通过对照药物治疗评估其在伤口感染监测中的应用。通过监测Na+与K+浓度实现对汗液中UA浓度的校正,大幅度提高可穿戴传感器对痛风疾病监测的准确性。同时该可穿戴传感器还可以用于伤口渗出液中标记物的监测,通过pH值的校正,大幅度提高对伤口感染程度的准确判断。

    医疗/卫生 2022-11-29

  • 电子纺织品在个人保健、运动监测、可穿戴通信和人机交互等领域具有潜在的应用,电源单元是其中关键的组成部分之一。为了满足下一代电子纺织品的要求,理想的电源应该具有高柔性与一维结构,能够通过传统的纺织技术如缝纫、编织和织造轻松地嵌入日常服饰中。生物体液是一种天然电解质,可以作为生物相容的能量来源,生物流体基能量装置分为两类:生物燃料电池(BFC)和汗液活化电池(SAB)。与BFC将生物体液中的化学能转化为电能不同,SAB使用汗液作为电解质,通过电极之间的氧化还原反应产生稳定的电输出。近年来,通过将纤维状超级电容器与SAB和BFC的混合系统相结合,可以建立高效的能量存储和高功率输出的混合能量供应系统。将超级电容器与基于棉纱的SAB集成起来,可以产生足够的能量以满足汗液激活的电子纺织品系统中各种便携式和可穿戴电子设备的需求。

    医疗/卫生 2023-05-31

  • 据报道,许多微观生理系统成功地模拟了器官微环境。然而,目前只有少数系统专注于实时生理监测,用于候选药物的临床前细胞毒性评估。本文中介绍一个多传感器肺癌芯片平台,用于基于跨上皮电阻抗(TEER)的候选药物细胞毒性评估。ITO电极的优异透明度允许使用3D打印数字显微镜对芯片上的细胞进行视觉监测,在此之前从未报道过。采用光学pH传感器在线监测培养基pH值。作为概念验证,将癌症NCI-H1437细胞培养在玻璃基微流控芯片上,实时获取生物传感器数据。然后使用TEER阻抗传感器实时监测不同浓度药物阿霉素(DOX)和多西他赛的毒性。根据细胞指数(CI)评估TEER阻抗响应,而在实验结束时进行活/死测定以比较细胞活力。细胞指数评估表明,阿霉素浓度的增加导致的细胞死亡率高于多西他赛。药物治疗期间还记录了pH反应和显微镜图像。本文中开发的平台是一个很有前途的工具,用于未来微观生理系统的新药化合物的细胞毒性评估和特殊药物的开发。

    医疗/卫生 2023-07-02

  • 水中抗生素的污染是病原体产生抗生素耐药性(ABR)的主要原因,危害全球人类健康和粮食安全。环丙沙星(CIP)是一种合成氟喹诺酮(FQ)抗生素,据报道,在某些地区,其在地表水中的浓度超过了生态毒理学预测的无作用浓度。本研究使用具有CIP识别位点的聚苯胺(PANI)和聚邻苯二胺(o-PDA)的电聚合分子印迹聚合物(MIP)制备了CIP传感器。将MIP涂覆在还原氧化石墨烯(rGO)修饰的玻碳电极(rGO/GCE)上,并在差分脉冲伏安法(DPV)模式下进行CIP检测。该传感器在1.0×10^-9至5.0×10^-7 mol/L CIP范围内表现出优异的响应,传感器检测限和灵敏度分别为5.28×10^-11 mol/L和5.78μA mol/L。该传感器对CIP的灵敏度是其他测试抗生素的1.5倍,包括恩诺沙星(ENR)、氧氟沙星(OFX)、磺胺甲恶唑(SMZ)和哌拉西林钠盐(PIP)。还研究了传感器装置的再现性和可重复使用性。

    环保 2023-10-19

  • 本文中使用一次性抛弃式的碳丝印电极,避免电极交叉污染;利用磁性增强检测物质的富集能力,检测系统中嵌入PalmSens便携式电化学分析仪进行循环伏安法和交流阻抗的电化学测试。

    环保 2023-10-19

  • 电化学发光(ECL)是一种值得研究的电化学技术。此前,作者已经确定无法通过传统的基于钌的ECL可靠地检测癌症治疗吉西他滨。本文中,展示了在ECL膜中添加金纳米颗粒如何通过增强的电催化氧化来促进GMB检测,从而产生所需的ECL自由基。通过这种方法,已经能够将ECL信号强度提高60倍,并在6.25–50µM的线性范围内实现低至6.25µM的检测。

    制药/生物制药 2023-11-21

  • 开发高能高效的电池技术是推进交通和航空电气化的一个重要方面。然而,电池创新可能需要数年才能实现。就非水性电池电解质溶液而言,在选择多种溶剂、盐及其相对比例时存在许多设计变量,这使得电解质优化工作既费时又费力。为了克服这些问题,研究人员在这项工作中提出了一种将机器人技术(一种名为 "Clio "的定制自动实验)与机器学习(一种名为 "Dragonfly "的基于贝叶斯优化的实验规划器)相结合的实验设计。通过在单盐和三元溶剂设计空间内对电解质电导率进行自主优化,在两个工作日和 42 次实验中确定了六种快速充电的非水电解质溶液。与相同的自动实验所进行的随机搜索相比,这一结果代表了六倍的时间加速。为了验证这些电解液的实际用途,研究人员在 220 mAh 石墨∣∣LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2软包电池配置中进行了测试。与使用从设计空间中预先选择的非水电解质溶液的基线实验相比,所有含有机器人开发的电解质的软包电池都显示出更强的快速充电能力。

    能源/新能源 2023-07-31

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 1次免费培训

免费仪器保养: 6个月一次

保内维修承诺: 免费检修,只收配件费用

报修承诺: 24小时内响应

  • 在这项工作中,开发了一个用于监测大面积有机涂层使用状态的预警系统。 利用电化学阻抗谱(EIS)测量的优势,首次尝试验证在尺寸逐渐增加的表面上进行的测量的可重复性。 然后将归一化阻抗模量的阈值设置为易于检测的警告信号,用于 有机保护涂层的测试和维护。监测持续了近两年,验证 长浸泡时间的阈值。 经验证,通过该系统可以很容易地检测到缺陷的引入。在测量中引入一些干扰因素并没有显著影响结果。 最后,采用了便携式恒电位仪。研究发现,使用尺寸较小但灵敏度较低的恒电位仪同样可以识别有机涂层的保护状态,并有可能使用测量系统来监测海军工业中使用的涂层表面。

    14324MB 2024-04-02
  • 本研究利用改进的丝网印刷电极(SPE)开发了一种新型的便携式无线智能电化学纳米传感器,用于检测6,7-二羟基香豆素(6,7- DHC)。采用黑磷纳米片剥离法制备了黑磷纳米片。然后将BP纳米片与纳米金刚石(ND)混合,采用自组装方法制备ND@BP纳米复合材料,获得了较高的环境稳定性。采用SEM、TEM、Raman、XPS和XRD对复合材料进行了表征。利用纳米复合材料对固相萃取进行改性,提高其电化学性能。该传感器在0.01 ~ 450.0 μmol/L的宽线性范围内检测6,7- DHC,检出限低至0.003 μmol/L。将便携式无线智能电化学纳米传感器应用于实际药物样品中6,7- DHC的标准添加法检测,回收率满意,拓展了BP基纳米复合材料在电化学分析中的应用。

    6447MB 2024-04-01
  • 本文以罗非鱼鱼鳞为前体,通过酶解、活化、热解碳化等方法制备了高导电性碱活化石墨化碳(a-GC)。将制备好的a-GC修饰在丝网印刷碳电极表面,构建柔性便携式电化学传感平台,将该平台应用于结合智能手机和蓝牙的U盘电化学工作站差分脉冲伏安检测多巴胺(DA)。制备的a- GC具有良好的导电性、较大的比表面积和丰富的活性位点,有利于DA分子的电氧化,对DA分析具有优良的灵敏度和高选择性。在最优条件下,DA氧化峰电流逐渐增大,浓度范围在1.0 ~ 1000.0 μmol/L之间,检出限低至0.25 μmol/L (3S/N)。将该传感器进一步应用于人体汗液样品中DA的测定,取得了满意的结果,为开发无创早期诊断和护理设备提供了契机。

    5193MB 2024-04-01
  • 丝网印刷石墨烯电极(SPGE)具有 由于其卓越的性能和用于现场分析的电极小型化的一次性方法,成为电化学应用中的潜在选择。本文首次报道了利用阳极氧化SPGE检测化妆品中对羟基苯甲酸(PHBA)的方法。SPGE表面的简单阳极氧化是通过在SPGE上以恒定电位进行阳极预处理来进行的。阳极氧化SPGEs的表面形貌和电化学行为检查了不同的阳极氧化电解质。在磷酸盐缓冲溶液(一种无毒溶液)中使用阳极氧化的SPGE,由于含有极性氧的增加,与原始SPGE相比,PHBA检测的灵敏度显著提高 在阳极氧化过程中的官能团。经阳极氧化的SPGE可检测到低至0.073μmol/L的PHBA。最后,所开发的阳极氧化SPGE对化妆品中的PHBA检测具有很高的能力和可行性。此外,使用无毒溶液的简单电极制备步骤可以在制造过程中提供与便携式恒电位仪的高再现性和兼容性,用于现场PHBA检测。

    13915MB 2024-03-29
用户评论
暂无评论
问商家

PalmSens电化学工作站PalmSens 4的工作原理介绍

电化学工作站PalmSens 4的使用方法?

PalmSensPalmSens 4多少钱一台?

电化学工作站PalmSens 4可以检测什么?

电化学工作站PalmSens 4使用的注意事项?

PalmSensPalmSens 4的说明书有吗?

PalmSens电化学工作站PalmSens 4的操作规程有吗?

PalmSens电化学工作站PalmSens 4报价含票含运吗?

PalmSensPalmSens 4有现货吗?

PalmSens4便携式电化学工作站信息由雷迪美特中国有限公司为您提供,如您想了解更多关于PalmSens4便携式电化学工作站报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
移动端

仪器信息网App

返回顶部
仪器对比

最多添加5台