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图文详情
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产品属性
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◆ 仪器简介
RST5200电化学工作站是一台通用电化学仪器。该仪器,硬件集成了线扫、脉冲、阶跃、溶出、阻抗谱、充放电、高频电镀等电化学控制与测量技术;软件采用中文界面、Window风格、快捷的菜单及设置、强大的图形操作功能,易学易用。
◆ 仪器亮点
更多的电化学测量方法(47种),紧跟电化学技术的发展前沿。
更大的激励电流及测量量程,提供电池及大面积电极体系应用。
更宽的电位扫描范围(±12.8V),用于有机、钝化、超级电容等测量。
更好的测量、分辨率及抗干扰能力,满足痕量组分检测及标定。
更高的激励及采集速率(10Msps),适应高速扫描及高频交流阻抗的需要。
更丰富的图形量测技术和辅助数学工具,极大地减轻实验操作者工作强度。
更有效的保护(极性、电压、电流、时间、链路),安全进行储能电化学实验。
更友好的操作界面、智能检查、页面相关帮助,初学者无说明书也可顺利操作。
◆应用领域
电化学教学 电化学分析
电化学合成 痕量元素检测
电镀工艺开发 电池材料研究
环境保护监测 纳米材料研制
电解、冶金、制药 生物电化学传感器
电化学腐蚀研究测量 超级电容特性测试分析
电池化成及特性测试分析
◆电化学方法
线性扫描伏安法LSV 线性扫描溶出伏安法
线性扫描循环伏安法LCV 环形扫描
阶梯伏安法SV 阶梯溶出伏安法
阶梯循环伏安法SCV 方波伏安法SWV
方波溶出伏安法 方波循环伏安法SWCV
差示脉冲伏安法DPV 差示脉冲溶出伏安法
常规脉冲伏安法NPV 差示常规脉冲伏安法DNPV
单电位阶跃计时电流法 单电位阶跃计时电量法
多电位阶跃计时电流法 多电位阶跃计时电量法
恒电位电解I-T曲线 恒电位电解Q-T曲线
恒电位溶出I-T曲线 恒电位溶出Q-T曲线
开路电位E-T曲线 电位溶出E-T曲线
单电流阶跃计时电位法 多电流阶跃计时电位法
控制电流E-T曲线 交流伏安法
交流溶出伏安法 交流循环伏安法
塔菲尔图Tafel 交流阻抗
电池恒流充电 电池恒流放电
电池恒流循环充放电 电池全容量分段充电
电池全容量分段放电 脉冲电镀法
电镀电位监测 氯离子浓度监测
宏电池电流监测 半电池恒流阳极极化
半电池恒流阴极极化 半电池恒流循环极化
微分电容-电位 交流阻抗-电位
交流阻抗-时间 电偶腐蚀
宏方法(提供用户自编脚本的电化学方法组合运行)
◆主要技术指标
仪器架构 恒电位仪、恒电流仪、交流阻抗
CV小电位增量 0.V
电位扫描范围 ±12.8V
槽压 ±15V
电位测量零位 自动校正
电位更新速率 10MHz
参比电极输入阻抗//电容 >1013Ω// <10pF
电位测量低通滤波器 自动或手动设置
电位上升时间 <0.000001S
扫描速度 0.000001V/S~20000V/S
恒电流输出 ±0.5A
电流测量分辨率 5fA
电流测量零位 自动校正
电流测量量程 0.A~0.5A(共24档)
放大倍数 5×10×100
电流测量灵敏度 1×10-12A/V
电流测量低通滤波器 自动或手动设置
输入偏置电流 <5pA
脉冲宽度 0.00005S~64S
正弦波幅度 0.001V~3.2V
高速ADC 18bit@1Msps
阻抗谱频率 0.00001Hz~139000Hz(共10个频段)
电解池通氮搅拌控制输出 二路开关量+5V/10mA
数据长度 1000000点
储能电化学测量保护模式 极性、电压、电流、时间、链路
仪器尺寸 36×30×14(立方厘米)
仪器重量 8kg
◆ RST系列电化学工作站选型表
电化学方法 | 3020 | 3060 | 3100 | 4600 | 5000 | 5100 | 5200 | |
1 | 线性扫描伏安法LSV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 线性扫描溶出伏安法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 线性扫描循环伏安法LCV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 环形扫描 | ● | ● | ● | ||||
5 | 阶梯伏安法SV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 阶梯溶出伏安法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | 阶梯循环伏安法SCV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 方波伏安法SWV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 方波溶出伏安法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 方波循环伏安法SWCV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | 差示脉冲伏安法DPV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 差示脉冲溶出伏安法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | 常规脉冲伏安法NPV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 差示常规脉冲伏安法DNPV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 单电位阶跃计时电流法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 单电位阶跃计时电量法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
17 | 多电位阶跃计时电流法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 多电位阶跃计时电量法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
19 | 恒电位电解I-T曲线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | 恒电位电解Q-T曲线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 恒电位溶出I-T曲线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | 恒电位溶出Q-T曲线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
23 | 开路电位E-T曲线 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | 电位溶出E-T曲线 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
25 | 单电流阶跃计时电位法 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
26 | 多电流阶跃计时电位法 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
27 | 控制电流E-T曲线 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28 | 交流伏安法 | ● | ● | ● | ||||
29 | 交流溶出伏安法 | ● | ● | ● | ||||
30 | 交流循环伏安法 | ● | ● | ● | ||||
31 | 塔菲尔图Tafel | ● | ● | ● | ● | ● | ||
32 | 交流阻抗谱 | ● | ● | ● | ||||
33 | 电池恒流充电 | ● | ● | ● | ||||
34 | 电池恒流放电 | ● | ● | ● | ||||
35 | 电池恒流循环充放电 | ● | ● | |||||
36 | 电池全容量分段充电 | ● | ● | |||||
37 | 电池全容量分段放电 | ● | ● | |||||
38 | 脉冲电镀法 | ● | ● | |||||
39 | 电镀电位监测 | ● | ● | |||||
40 | 氯离子浓度监测 | ● | ||||||
41 | 宏电池电流监测 | ● | ● | |||||
42 | 半电池恒流阳极极化 | ● | ||||||
43 | 半电池恒流阴极极化 | ● | ||||||
44 | 半电池恒流循环极化 | ● | ||||||
45 | 微分电容-电位 | ● | ● | |||||
46 | 交流阻抗-电位 | ● | ● | |||||
47 48 | 交流阻抗-时间 电偶腐蚀 | ● | ● ● |