EmStat4X便携式电化学分析仪
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PalmSens

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EmStat4X

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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: ±30 mA

电流精度: ≤ 0.2%

电位精度: ≤ 0.2%

恒电位范围: ±3 V

交流阻抗频率范围: 10uHz to 200 kHz

  • 蓝牙功能: 蓝牙无线传输

公众号抬头副本.jpg

EmStat4X便携式电化学分析仪是一款便携式、掌上型,内置锂电池或USB供电恒电位仪、恒电流仪和阻抗谱(EIS)分析仪。

  • 新增功能:

  • 支持EIS快速测试:可用于低至1ms采集间隔的固定频率EIS测量。

  • AUX端口:可连接MUX8-R2八通道切换器,温度探头,pH探头,搅拌控制,触发信号等等。

  • IR补偿:补偿工作电极与参比电极间的电阻。

  • 蓝牙功能:无线操作和传输数据,适合电脑和安卓端。

  • 内置锂电池:11.1Wh的容量,测量时间超过8小时(LR版本)。

  • 显示屏:电池和蓝牙连接状态。

EmStat4X 0003.png

  • 支持电化学方法

伏安法

线性扫描伏安法

LSV

循环伏安法

CV

快速循环伏安法

FCV

交流伏安法

ACV

脉冲法

差分脉冲伏安法

DPV

方波伏安法

SWV

常规脉冲伏安法

NPV

注:脉冲法都可应用于溶出伏安法的痕量分析。

电流-时间

计时电流法

CA

零电阻电流法

ZRA

计时库仑法

CC

多级电流法

MA

快速计时电流法

FAM

脉冲电流检测

PAD

恒电流法

电流线性扫描法

LSP

计时电位法

CP

多级电位法

MP

开路电位

OCP

交流阻抗

EIS/GEIS

电位扫描或电流扫描


固定电位或固定电流


时间扫描


快扫EIS/GEIS

FEIS/FGEIS

其他


混合模式

MM

  • 电脑端软件:

QQ图片20180704162047.png

  • 安卓端软件:

QQ图片20150630095312.png

  • EmStat4X标准套件

ES4X标配.png

  • EmStat4X扩展功能

  • 多通道切换器(MUX8-R2MUX16,支持PalmSens4 EmStat4X仪器

  • 磁力搅拌器,通过转换开关盒Switchbox控制磁力搅拌器,该搅拌器可以在预处理和富集阶段自动开启,在平衡和测量阶段自动关闭。

    ES4X_AUX_MUX8_搅拌_拼图.png

    • EmStat4X:在.Net平台,提供SDK开发包,支持产品的二次开发。

    SDK拼图.jpg

    0001.png

    • 基于中空金纳米壳(AuNSs)修饰的一次性激光诱导多孔石墨烯(LIPG)柔性电极构建了一种低成本无线智能便携式传感器,用于磺胺类药物(SAs)的简单快速电化学检测。采用计算机控制的一步激光直写技术在聚酰亚胺基底(PI)上制备了LIPG,并通过滴涂法在LIPG电极表面修饰了AuNSs。该电极对磺胺(SN)显示出良好的电化学响应,使用传统的大型电化学工作站进行检测,线性范围为0.4 - 100 μM,最低检测限为0.035 μM,鱼和虾样品的回收率范围为96.04% - 105.00%。另外三种SAs也被检测到,它们的结果与SN相似。与采用有线传输的传统大型电化学工作站相比,采用无线蓝牙传输的便携式微型电化学工作站在磺胺类药物的食品安全现场快检方面展现出更好的可行性、实用性和优越性。

      食品/农产品 2022-11-29

    • 摘要:维持正常的维生素C水平对人体免疫系统的正常运作至关重要。用于监测汗液维生素C的实时无创可穿戴式传感器的开发在指导个性化健康管理方面具有重要的应用前景。在此,这项工作提出了一种基于二维锌卟啉MOF纳米片/多壁碳纳米管(2D-TCPP(Zn)/MCNTs)的智能手机光驱动的无酶可穿戴式光电化学(PEC)传感器,用于监测汗液维生素C。对维生素C实现了3.61 μM的低检测限和10 ~ 1100 μM的宽检测范围。同时,所提出的电极具有优异的选择性和稳定性。此外,本工作还设计了一种新型的低成本柔性可穿戴PEC传感器贴片,用于有效收集和持续监测汗液中的维生素C。该智能手机光驱动的无酶可穿戴PEC传感器可以准确地检测真实汗液中的维生素C浓度,这将有助于确保人体适当的营养平衡。

      医疗/卫生 2022-12-30

    • 摘要:为了建立一种便携、灵敏的黄酮类化合物浓度监测方法,本文建立了一种新的电化学传感方法。通过使用氮掺杂碳化聚合物点(N- CPDs)锚定少层黑磷烯0D-2D异质结构(N-CPDs@FLBP)和金纳米颗粒(AuNPs)作为修饰剂,以碳离子液体电极和丝网印刷电极(SPE)作为基板电极,分别构建了传统的电化学传感器和便携式无线智能电化学传感器。详细地研究了芦丁在所制备的电化学传感器上的电化学行为与分析性能。由于芦丁的电活性基团,纳米复合材料与芦丁之间的π-π堆积和阳离子-π相互作用,芦丁在AuNPs/N-CPDs@FLBP修饰电极上的电化学反应明显增强。在最佳条件下,可实现芦丁的超灵敏检测AuNPs/N-CPDs@FLBP/SPE的检测范围为1.0 nmol L−1 至220.0 μmol L−1检测限为0.33 nmol L−1(S/N = 3)。最后,用两种传感器进行了实时性测试样品并得到了满意的结果。

      农/林/牧/渔 2022-12-21

    • 吲哚-3-乙酸(IAA)作为一种典型的植物激素,可以调节植物细胞的分裂、生长和分化等生物活性。在本文中,通过自组装程序制备了一种 MXene和多壁碳纳米管复合材料,并在丝网印刷电极 (SPE) 上对其进行了改性,从而构建了一种无线便携式电化学传感器。通过循环伏安法研究了 IAA 的电化学研究,并且可以观察到其不可逆的氧化过程。在SPE修饰电极上实现了 IAA 优异的电分析方法,该方法具有较宽的检测范围为 0.05-125.0 μmol/L和较低的检测限(16.7 nmol/L)。将该传感器用于豌豆幼苗不同部位的IAA含量分析,结果满意。

      农/林/牧/渔 2023-01-13

    • 稀土元素的快速检测在材料科学、生物医学、水质评价等领域具有重要意义。然而,目前还没有关于使用基于电化学传感器的设备检测钇的研究报道。在这项研究中,我们提出了一种利用电分析检测平台检测水生环境中Y(III)离子的创新方法。我们开发了一种结合反式-1,2-环己二胺四乙酸(CyDTA)和银纳米粒子(Ag NPs)的络合催化方法,从而增强了Y(III)离子的吸附和电化学响应。修饰电极的Y(III)还原峰的响应信号比裸LIG电极增加了18倍。为了阐明电催化机理,我们进行了各种界面表征方法和DFT模拟。Ag-CyDTA/LIG电极具有良好的检测性能,线性动态范围为1 × 10−6 ~ 0.01 g/L,极低的检出限为0.02 μg/L。值得注意的是,我们成功地利用电化学传感平台分析了来自稀土矿的实际水样,这标志着首次报道了使用柔性电极伏安法检测实际水样中的Y(III)离子电极。这些发现为Y(III)离子的实际检测提供了一个有前途的技术解决方案。

      环保 2023-08-03

    • 一种简单、快速的一步电沉积方法在激光诱导石墨烯(LIG)上修饰Au/NiO/Rh三金属复合材料,并用于亚硝酸盐(NO2-)的检测。

      环保 2023-08-21

    • 基于对聚苯胺(PANI)和石墨相氮化碳(g-C3N4)复合材料的改性,构建了一种新型电化学传感器。利用差分脉冲阳极剥离伏安法(DPASV)技术检测水环境中的镉(II)离子。扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)、电化学阻抗能谱(EIS)、接触角(CA)和Tafel曲线分析用于表征电极的物理和电化学特性。我们根据两种物质各自的优缺点,将它们巧妙地结合在一起,制备出了一种新型PANI@g-C3N4复合材料。该复合材料首次应用于电极检测,显著增强了电极表面自由电子的转移,提高了电极的灵敏度,增加了对镉离子的吸附能力,明显改善了电极的检测效果。我们对PANI@g-C3N4的修饰量、沉积电位、沉积时间和溶液pH值等参数进行了优化,以确定检测Cd(II)离子的最佳条件。在最佳条件下,我们的传感器在-0.78 V(相对于Ag/Agcl电极)时获得最佳信号,并在0.1 - 140 μg/L的宽线性浓度范围内表现出较低的检测限(0.05 μg/L)。该传感器成功地对真实水样进行了鉴定,回收率在91%至106%之间。相对标准偏差(RSD)小于4.31%。此外,该传感器还具有出色的抗干扰性、可重复性和稳定性。该传感器的成功应用为高效检测水生环境中的镉(II)离子提供了新思路。

      环保 2023-10-10

    • 摘要:为了建立一种便携、灵敏的黄酮类化合物浓度监测方法,本文建立了一种新的电化学传感方法。通过使用氮掺杂碳化聚合物点(N- CPDs)锚定少层黑磷烯0D-2D异质结构(N-CPDs@FLBP)和金纳米颗粒(AuNPs)作为修饰剂,以碳离子液体电极和丝网印刷电极(SPE)作为基板电极,分别构建了传统的电化学传感器和便携式无线智能电化学传感器。详细地研究了芦丁在所制备的电化学传感器上的电化学行为与分析性能。由于芦丁的电活性基团,纳米复合材料与芦丁之间的π-π堆积和阳离子-π相互作用,芦丁在AuNPs/N-CPDs@FLBP修饰电极上的电化学反应明显增强。在最佳条件下,可实现芦丁的超灵敏检测AuNPs/N-CPDs@FLBP/SPE的检测范围为1.0 nmol L−1 至220.0 μmol L−1检测限为0.33 nmol L−1(S/N = 3)。最后,用两种传感器进行了实时性测试样品并得到了满意的结果。

      农/林/牧/渔 2022-12-21

    • 吲哚-3-乙酸(IAA)作为一种典型的植物激素,可以调节植物细胞的分裂、生长和分化等生物活性。在本文中,通过自组装程序制备了一种 MXene和多壁碳纳米管复合材料,并在丝网印刷电极 (SPE) 上对其进行了改性,从而构建了一种无线便携式电化学传感器。通过循环伏安法研究了 IAA 的电化学研究,并且可以观察到其不可逆的氧化过程。在SPE修饰电极上实现了 IAA 优异的电分析方法,该方法具有较宽的检测范围为 0.05-125.0 μmol/L和较低的检测限(16.7 nmol/L)。将该传感器用于豌豆幼苗不同部位的IAA含量分析,结果满意。

      农/林/牧/渔 2023-01-13

    • 基于金纳米粒子和三维还原氧化石墨烯改性丝网印刷碳电极检测植物调节剂吲哚-3-乙酸的无线电化学传感器 植物激素是作物生长和生产中重要的调节物质。在这项工作中,利用金纳米粒子和三维还原氧化石墨烯(AuNPs-3DGR)修饰的丝网印刷碳电极(SPCE)成功建立了一种无线电化学传感器,用于检测植物调节剂吲哚-3-乙酸(IAA)。植物。超声辅助液相分散氧化石墨烯(GO)和Au 3+还原制备AuNPs-3DGR纳米复合材料采用水热法混合。复合材料在SPCE上滴涂改性,通过智能手机控制的无线便携式电化学工作站检测IAA,线性范围更宽(0.25~120.0 μmol/L和135.0~500.0 μmol/L),下限为检测(0.15 μmol/L,3σ/S)。之后,将该传感器应用于绿豆芽不同组织中IAA含量的检测,结果令人满意。改进的SPCE与小型蓝牙工作站和智能手机的结合对于构建便携式、低成本、简单、快速的电化学传感平台非常有用。

      农/林/牧/渔 2022-12-19

    • 摘要:维持正常的维生素C水平对人体免疫系统的正常运作至关重要。用于监测汗液维生素C的实时无创可穿戴式传感器的开发在指导个性化健康管理方面具有重要的应用前景。在此,这项工作提出了一种基于二维锌卟啉MOF纳米片/多壁碳纳米管(2D-TCPP(Zn)/MCNTs)的智能手机光驱动的无酶可穿戴式光电化学(PEC)传感器,用于监测汗液维生素C。对维生素C实现了3.61 μM的低检测限和10 ~ 1100 μM的宽检测范围。同时,所提出的电极具有优异的选择性和稳定性。此外,本工作还设计了一种新型的低成本柔性可穿戴PEC传感器贴片,用于有效收集和持续监测汗液中的维生素C。该智能手机光驱动的无酶可穿戴PEC传感器可以准确地检测真实汗液中的维生素C浓度,这将有助于确保人体适当的营养平衡。

      医疗/卫生 2022-12-30

    • 一种新型的快速、超灵敏的电化学生物传感器,用于靶向诱导激活AIE效应和Crispr Cas12a (LbCpf1)的无差别剪切功能,实现双信号检测胶霉毒素。构建的DNA传感单元包含适配体、ssDNA-Fc和Activator1。在本系统中,激活模式分为两个步骤。首先,当靶标与适配体相互作用时,DNA传感单元迅速分解启动链转移反应,释放出大量Ac1,通过AIE效应聚集ETTC-dsDNA产生荧光信号。其次,ETTC-dsDNA在聚集过程中释放Ac2,激活LbCpf1的无差别剪切功能,极大地提高了ssDNA-Fc的剪切效率,实现了体系的信号放大和对靶标的超灵敏检测。利用该方法检测胶霉毒素,电化学信号检测限低至2.4 fM,在50 fM~1 nM范围内具有良好的线性关系,检测时间缩短至55 min,解决了以往传感器电化学信号弱的缺点。同时将不溶于水的AIE材料与DNA偶联得到水溶性ETTC-dsDNA,并成功引入水介质传感系统,作为荧光响应信号,检测限低至5.6 fM。研究结果表明,通过结合手持式电化学工作站,该传感器成功应用于5种实际样品中的胶霉毒素的检测,检测范围可达到32.0~2.09×108 pM。该方法不仅为复杂食物基质中真菌毒素的检测提供了一种新颖有效的检测平台,而且为分子成像和疾病诊断领域开辟了一条有前景的途径。

      医疗/卫生 2023-07-28

    • 基于中空金纳米壳(AuNSs)修饰的一次性激光诱导多孔石墨烯(LIPG)柔性电极构建了一种低成本无线智能便携式传感器,用于磺胺类药物(SAs)的简单快速电化学检测。采用计算机控制的一步激光直写技术在聚酰亚胺基底(PI)上制备了LIPG,并通过滴涂法在LIPG电极表面修饰了AuNSs。该电极对磺胺(SN)显示出良好的电化学响应,使用传统的大型电化学工作站进行检测,线性范围为0.4 - 100 μM,最低检测限为0.035 μM,鱼和虾样品的回收率范围为96.04% - 105.00%。另外三种SAs也被检测到,它们的结果与SN相似。与采用有线传输的传统大型电化学工作站相比,采用无线蓝牙传输的便携式微型电化学工作站在磺胺类药物的食品安全现场快检方面展现出更好的可行性、实用性和优越性。

      食品/农产品 2022-11-29

    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

    • 新冠肺炎的爆发是由感染者与另一个感染者密切接触时,严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型病毒的高度传染性和在人与人之间的快速传播引起的。在这种总体情况下,消毒过程得到了很大改进。例如,一些国家已经批准了通过蒸发过氧化氢等消毒剂的无接触技术,其首要目标是提高场所的安全性。在可持续发展的时代,我们设计了一种电化学纸基设备,用于评估通过成本效益高的超声波香气扩散器雾化的过氧化氢。 纸基传感器是通过用炭黑-普鲁士蓝纳米复合材料的分散体通过液滴铸造对过滤纸基丝网印刷电极进行改性来制造的,以评估−0.05 V与Ag/AgCl的过氧化氢检测。使用装有磷酸盐缓冲液的纸基改性丝网印刷电极可以监测气溶胶中的过氧化氢浓度,而无需任何额外的采样仪器来捕获浓度高达7%w/w的过氧化氢雾化溶液。过氧化氢、重新转换的超声波香气扩散器和智能手机辅助的纸基电化学传感器已经证明了不同的低成本技术如何能够为消毒程序提供有用且具有成本效益的解决方案。

      2502MB 2024-04-03
    • 实时逆转录聚合酶链式反应(RT-PCR)诊断严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型感染 鼻咽拭子检测现在已经成熟,实施了基于唾液的检测,以便更适合于自我测试方法。 基于呼气冷凝物(EBC),通过基于面罩的采样设备轻松收集,并通过具有模块化架构的电化学生物传感器进行检测,实现快速、特定的检测和定量新冠肺炎。 面罩形成呼出气体容纳体积,将呼出气体保持在EBC收集器附近,以使冷凝物形成表面在2分钟内通过热质量冷却,将呼出的气体聚结为200–500μL的流体样本。对从7名严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型阳性和7名严重严重急性呼吸综合征冠状病毒2中型阴性患者采集的样本进行严重急性呼吸病冠状病毒2型基因(E,ORF1ab)的EBC RT-PCR。 在7名严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型阳性患者中,有5人可以检测到严重急性呼吸系冠状病毒2型的存在。 在电化学适体生物传感器上对EBC样品进行筛选,可检测培养的严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型悬浮液中低至10 pfu mL−1的严重急性呼吸道合胞病毒2型病毒颗粒。通过二茂铁甲醇氧化还原介质进行“关闭”测定,在10分钟内获得患者感染状态的结果。

      4810MB 2024-04-03
    • 现代食物链的复杂性和速度,需要快对食品污染物,特别是高度管制的化学品和致癌物,如黄曲霉毒素B1。 一种基于智能手机的磁性免疫、炭黑修饰电极,用于谷物中affatoxin B1的需求点检测。对于缓冲分析物溶液和玉米提取物样品,该测定分别显示出13和24 pg/mL的低检测限。该测定法也具有高度的可重复性,缓冲分析物和玉米提取物样品的平均相对标准偏差分别为3.7%和4.0%。 根据欧盟方法,检测能力较低,大于或等于2微克/公斤,这是欧盟对谷物中黄曲霉毒素B1的最大残留限量。假阳性率和假阴性率均小于5%。 此外,一个开源的android应用程序,提供一个简单的界面,最大限度地减少用户培训和数据分析时间。基于智能手机的含有affatoxin B1(0.1、2和10 ng/mL)的玉米加标样品和含有0.15 ng/mL的天然污染玉米的筛选。测量值与加标浓度密切一致(r2=0.99),回收率在80%至120%之间。受污染的样本正确地触发红色警报,而未受污染的样品则显示了绿色。据我们所知,这是第一个基于智能手机的电化学系统,可以有效地筛选样品中的affatoxin B1污染。

      4608MB 2024-04-03
    • 一种分散监测环境中气态元素汞(GEM)Hg(0)空气通过口袋大小的低成本分析设备。该系统的组件是一个金纳米粒子丝印碳电极(AuNPs-SPCE)和一个微型恒电位仪,通过融合空气中的汞进行被动或主动采样。恒电位仪连接到智能手机上,用于在采样过程中通过放置在AuNPs SPCE上的单个50µL液滴的伏安法测定合并Hg(0)的量。该方法得益于金电极的纳米结构,与基于金溅射丝网印刷电极的方法相比,在灵敏度和仪器简化方面提供了显著的分析改进。由于较高的表面/体积比,显示出在纳米颗粒上的有效吸附。使用一组暴露于5.78 ng dm−3 GEM浓度的三个AuNPs SPCE的电极间再现性对于0至360分钟的采样时间,给出了16%的平均RSD。在高于60分钟的采样时间内,被动采样和主动采样具有相似的性能。被动采样10分钟后,校准在5.88–56.39 ng dm−3的范围内给出了足够的测定系数(R2=0.990),检测限为2.41 ng dm−.在0.23–5.69 ng dm−3的GEM范围内使用180分钟被动采样进行高灵敏度校准,得出R2=0.986,检测限为0.24 ng dm−3

      2218MB 2024-04-02
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    PalmSens电化学工作站EmStat4X的工作原理介绍

    电化学工作站EmStat4X的使用方法?

    PalmSensEmStat4X多少钱一台?

    电化学工作站EmStat4X可以检测什么?

    电化学工作站EmStat4X使用的注意事项?

    PalmSensEmStat4X的说明书有吗?

    PalmSens电化学工作站EmStat4X的操作规程有吗?

    PalmSens电化学工作站EmStat4X报价含票含运吗?

    PalmSensEmStat4X有现货吗?

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