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
看了电化学工作站、恒电位仪的用户又看了
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PS4和Android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 | 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 | 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 档) ≤ 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 档) 所选电流量程±6倍 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(MUX8或MUX16)
差分放大器静电计(DEA)
BiPot 模块
IR补偿
保修期: 1年
是否可延长保修期: 是
现场技术咨询: 有
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。
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。
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。
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。
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