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~500KHz
用户单位
采购时间
采购数量
山西德力高机电设备有限公司
2013/09/17
1
徐州晓庄电子仪器有限公司
2014/03/19
1
上海康定医疗器械有限公司
2012/12/27
1
郑州大学
2013/11/26
1
武汉大学动力与机械学院
2013/11/07
1
镇江金石电镀有限公司
2012/11/21
1
陕西精测电子仪器有限公司
2012/10/19
1
成都理工大学
2012/09/20
1
哈尔滨工业大学
2013/11/29
1
广西诺方储能科技有限公司
2011/11/09
1
上海大学
2011/05/24
1
长沙理工大学
2014/02/20
2
西南石油大学
2012/09/21
3
兰州理工大学材料学院
2012/03/30
1
厦门大学
2013/10/29
1
西北工业大学航空楼
2013/11/28
1
山西电力科学研究院
2012/04/11
1
北京科技大学
2012/10/23
1
吉林油田采油工艺研究院防腐所
2013/10/23
1
华中科技大学
2014/04/09
1
华中科技大学
2014/04/09
1
华中科技大学
2014/04/09
1
北京化工大学
2013/11/28
1
西安索创生物科技有限公司
2013/04/17
1
天津大学
2013/10/13
1
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丝束电极研究裂纹对混凝土中钢筋腐蚀的影响
应用丝束电极技术测量浸在10% NaCl溶液中的混凝土内铁丝束的自腐蚀电位和极化电阻分布,研究裂纹对混凝土中铁丝腐蚀的影响和乙醇胺的缓蚀作用. 只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!
建材/家具
2009/05/25
阴极保护无线监测网络应用实例
阴极保护是对地下金属管网的稳定运行是非常重要的,无论是输水、输油和输气管线,一般均需要采用外加电流或者牺牲阳极进行保护,并必须确保保护电位在全寿命期均符合设计要求。对于外加电流的阴极保护系统,整流器或恒电位仪的输出电压、输出电流也必须始终受到监控,以确保设备不会因为意外而造成被保护管线的严重伤害;此外对于高阻体系,新的标准还要求通过瞬间断电法来测量管线的真实保护电位,对要外电场干扰严重的区域,还必须对杂散电流进行准确测量。
建材/家具
2010/02/21
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电化学阻抗谱的应用及其解析.pdf
CorrTest电化学工作站(电化学测试系统)是集电化学分析方法和电化学测试方法于一体的电化学通用仪器,能完成循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、溶出伏安等电化学分析方法;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、电化学噪声(电偶电流)、电化学阻抗(EIS)等电化学测试等功能,还可以进行线性扫描循环伏安(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。测试系统控制与数据处理软件是基于Windows98/2000/XP操作系统
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2018/12/25
氢扩散测量原理与应用
石油天然气输送管线、锅炉酸洗过程由于腐蚀析氢使得原子氢在没有形成氢分子之前就已经渗入钢铁的内部,使其内部原子氢的浓度不断增加,原子氢在钢的内部积累导致钢制设备的韧性下降脆性增加。尤其是当有S2-、CN-存在时,进入金属基体内部的氢原子更为可观,结果引起材料的脆裂——“氢脆”,引发突发性恶性破坏事故。因此工业上需要有一种智能型原子氢探测技术来检测或监测钢铁结构中氢腐蚀的速率,钢铁中原子氢的含量,并显示设备内部由于氢的积集将要发生腐蚀破坏的危险性。 自从1962 年电化学科学家Devanathan 和Stachurski提出了一种电化学方法来研究氢在金属中的渗透速率以后[1],人们不断开发许多适合于工程应用的原子氢电化学传感器,Yamakawa等设计的氢传感器是采用1mol/L的NaOH溶液为电解液,氧化汞电极为参比电极,在被测的金属构件表面镀镍用恒电位仪控制极化电位范围为0.15V(vs Hg/HgO)来进行氢渗透监测,在监测氢之前先要进行表面镀镍处理[2]。
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2012/04/26
锌电极有机复配缓蚀剂的性能研究
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 应用极化曲线、表面张力、放电实验和SEM等测试方法,研究了阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(简称SDBS)和非离子表面活性剂吐温220 (简称Tween)之复配体系(简称ST)在碱性介质中对锌电极电化学性能的影响及其作用机理. 实验表明,复配缓蚀剂ST具有比单一添加SDBS或Tween更高的缓蚀效率,并 且二者具有明显的协同作用, Tween在复配体系中的作用是使活性物质于锌电极表面的临界胶团浓度显著降低,吸附分布更加均匀. 从而可更有效的抑制锌电极腐蚀,改善锌电极的表观形貌,达到延迟钝化的效果,使活性物质利用率得到显著提高.
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2009/06/25
天然海水中绿色碳钢缓蚀剂的研究
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 根据分子设计和官能团剪裁方法,结合有机缓蚀剂分子在金属表面和氧化膜表面的配位理论,选择葡萄酸钙,葡萄糖酸锌,硫酸锌,蒜素,丙烯酸聚合物,椰子油基烷醇酰胺,APG,OCTA , 多聚磷酸钠等多种缓蚀剂成分,利用极化曲线法和重量法研究了上述缓蚀剂复配后对海水中碳钢的缓蚀作用,并由正交实验对筛选出的葡萄酸钙,硫酸锌和OCTA 研究确定其以及相互之间的最佳复配比和协同效应,然后通过分段实验法再研究其最佳配方的后效能性,从而得到一种可生物降解的无磷高效绿色缓蚀剂.
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2009/06/25
阴极保护和缓蚀剂技术联合保护成膜的
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 本文应用电化学阻抗谱( EIS) 研究了907A 钢在海水中受到阴极保护的同时,添加多元醇 磷酸酯类缓蚀剂,其表面膜层变化的情况和缓蚀机理,对膜层在海水中浸泡的破损过程也进行了 分析. 结果表明缓蚀剂和阳极保护相互促进成膜,与成膜过程相对应的EIS 变化清楚地显示膜层 的变化,这种膜层是多层膜结构,有良好的持久性和耐蚀能力.
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2009/06/25
界面缓蚀剂的吸附稳定性
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 研究表明:在一定条件下,阳极脱附电位可作为评价缓蚀剂吸附稳定性的一个经验参 数;缓蚀剂吸脱附诱导的电化学振荡是缓蚀体系的一种特殊失稳状态,即缓蚀剂吸附过程与电极 反应中间吸附态产物耦合的结果;卤素离子的协同作用不仅可以提高某些有机缓蚀剂的吸附复盖 度,而且可以增强其吸附稳定性;微分极化曲线是研究吸附稳定性的有效方法.
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2009/06/25
AFM探针刮擦诱导金属加速溶解行为及
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 应用原子力显微镜(AFM)探针刮伤技术研究缓蚀剂对探针诱导铜镍合金加速溶解作用的影响. 实验表明,在1. 5 mol/L NaCl和0. 01 mol/L HCl溶液中,使用AFM探针在750 nN的力负载条件下以接触模式对铜镍合金表面持续扫描,会加速样品的溶解,并在探针刮擦区域形成蚀坑. 将有机缓蚀剂十二胺及无机缓蚀 剂铬酸钠添加到腐蚀介质中后,由于在合金表面形成了吸附膜和钝化膜,从而抑制探针刮擦引起的铜镍合金 的加速溶解.
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2009/06/25
缓蚀剂对船用钢在潮湿大气中的防蚀研究
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 模拟907A 钢在海水的潮湿大气环境和表面覆有薄层缓蚀剂液膜状态下其腐蚀受抑制的情况,利用恒电量仪连接ACM 控头,监测其腐蚀状态,结合电化学阻抗谱( EIS) 的测量,探讨907A 钢在薄层缓蚀剂液膜下的腐蚀受到抑制机理. 结果表明:此时大气腐蚀反应已转变为阳极过程控制占优势,在浸润后期的EIS 呈现出由腐蚀介质扩散和电化学放电混合控制特征,如果利用恒电量激励下的等效电路模型解析,则可以更清楚地获知薄层缓蚀剂液膜下金属表面膜层的信息.
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2009/06/25
高分子缓蚀剂的合成及其在钢筋混凝土中的应用
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 合成了硫脲2二乙烯三胺缩聚物( E2T) ,用动电位极化曲线及电化学阻抗谱研究其在混凝土孔隙模拟液及混凝土中对钢筋腐蚀的抑制作用. 结果表明,这是一种混合型缓蚀剂,对钢筋 的点蚀也有较好的抑制作用. 在模拟液中添加1 %该缓蚀剂就可以使氯子的容忍度从0. 02 mol/ L提高到0. 10 mol/ L ,并与NaNO2 有较好的协同作用. 既能吸附于钢筋表面,还能提高混凝土的密实度,减缓电解质渗透. 对于钢筋混凝土的腐蚀防护具有一定的应用前景.
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2009/06/25
缓蚀剂在阳极电泳涂装中的应用
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 在电池涂装工艺中使用缓蚀剂,可提高阳剂电泳涂层的防腐蚀性,实验表明,沥青电泳漆与缓蚀剂的电泳共沉积涂层对基底金属具有较高的保护性能,探讨了共沉积涂层中缓蚀剂的缓蚀机理。
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2009/06/25
缓蚀剂在N80 钢上吸附行为研究
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 应用极化曲线和交流阻抗技术研究了4 种缓蚀剂在N80 钢基体和碳酸亚铁膜上的吸脱 附行为. 实验表明,对同一种缓蚀剂,其在N80 钢光洁表面和在腐蚀产物膜上的吸附力强度不同, 而酸性缓蚀剂和小分子缓蚀剂在N80 钢光洁金属表面和碳酸亚铁膜上各表现出不同的缓蚀行为.
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2009/06/25
三种有机缓蚀剂对钢筋阻锈作用的电化学研究
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有 应用极化曲线、电化学噪音( EN)和电化学阻抗谱( EIS)等电化学方法,检测和评价N 2月桂酰肌氨酸 钠、D2葡萄糖酸钠和β2甘油磷酸钠等3种缓蚀剂对钢筋在含NaCl的模拟混凝土孔溶液中电化学腐蚀行为的 影响及其阻锈作用. 结果表明, D2葡萄糖酸钠对钢筋具有较好的缓蚀效果,其缓蚀作用主要是通过在钢筋表 面的竞争吸附和沉积而提高钢筋耐腐蚀性.
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2009/06/25
LD-2 复合缓蚀剂对海水介质混凝土中
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 利用电化学检测技术和海水浸泡试验等方法,观测和研究了经筛选研制的LD-2 复合缓 蚀剂对海水介质中钢筋腐蚀电化学行为的影响,考察和评价了复合缓蚀剂对钢筋的阻锈作用. 结 果表明,LD-2 复合缓蚀剂主要起阳极型缓蚀剂作用. 在海水中加入25 g·L - 1复合缓蚀剂后,钢筋 的腐蚀电位提高约0. 220 V , 腐蚀电流降低至未加缓蚀剂的1 % , 缓蚀效率达99 %. 钢筋混凝土试 样在海水中浸泡2 年,表明混凝土中加入占水泥重量1. 0 %~2. 5 % LD-2 复合缓蚀剂时,能有效阻 止混凝土中钢筋的腐蚀.
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2009/06/25
新型缓蚀剂对钻具在31%NaCl溶液中
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 将聚醚表面活性剂( P) 、硫酸锌、多聚磷酸钠和葡萄糖酸钙复配,制成用于以欠饱和盐水(31% ,NaCl bymass)作钻井泥浆的缓蚀剂. 研究了该缓蚀剂对钻具钢G105的缓蚀作用机理极化曲线和交流阻抗( EIS). 测试表明, 80 ℃时该缓蚀剂是阳极型缓蚀剂,成分之间有较好的协同作用,并以总浓度为200 ×10 - 6 g·L - 1时 缓蚀效果最好;缓蚀率随时间增加而增大,缓蚀剂在电极表面形成膜的致密度在试验范围内随时间延长而增 大. 缓蚀剂的作用机理因其浓度改变而不同:低浓度下以几何覆盖效应为主,高浓度下则以成膜为主
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2009/06/25
薄层缓蚀剂液膜对907A 钢防蚀效果
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 本文研究饱和海水湿气环境中对907A 钢施加缓蚀剂的防蚀作用,利用恒电量技术等电 化学方法对同材质的三电极大气腐蚀监测探头(ACM) 进行腐蚀测量. 结果表明:利用电化学方法 监测薄层缓蚀剂液膜的防蚀效果可以更清楚地获知缓蚀剂成膜的过程,并对薄层缓蚀剂液膜防蚀 效果作出快速评价.
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2009/06/25
YKI-05 缓蚀剂对不同浸没条件下907A钢的缓蚀性能研究
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 利用动电位极化方法,研究了有机膦酸醇酯类缓蚀剂( YKI-05) 对907A 钢在天然海水中的缓蚀行为. 实验表明:静态海水中,浓度为300 mg/ L 的YKI-05 缓蚀剂能在907A 钢表面形成稳定的缓蚀膜层,是一负催化阴极型缓蚀剂,于实验周期内其对907A 钢的缓蚀效率可稳定在90 %左右;在周期性间歇浸没情况下,此种缓蚀剂所形成的膜层很不稳定,随着间浸次数的增加,膜层破损程度愈甚,缓蚀效果减弱, 缓蚀膜对907A 钢表面仅仅是个覆盖层,起到抑制了部分阴、阳极反应的作用,从而可将缓蚀机制归结为覆盖效应.
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2009/06/25
多单元气相缓蚀剂的合成,
只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有! 以吗啉,甲醛和环己胺作原料,合成N ,N-二(4-吗啉甲基) -环己胺(BMMCH) ,应用红外光谱和氢核磁共振谱表征其结构,并由气相防锈甄别实验和气相防锈能力试验考察其气相防锈性 能;采用密闭空间挥发减量实验,比较其气化挥发能力. 结果表明,BMMCH 对碳钢具有较好的防锈效果;其挥发能力较亚硝酸二环己胺弱. 另通过碳钢在模拟大气腐蚀水中的极化曲线测试,发现BMMCH 的存在导致碳钢电极的腐蚀电位负移,对阴极过程能起抑制作用,同时降低了阳极钝化 区的电流密度. 电化学阻抗谱研究表明,BMMCH对碳钢具有较好成膜稳定性.
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2009/06/25
镁合金试样极化曲线测量示例
采用CS350电化学工作站,测定试样在25℃,3. 5 %NaCl 水溶液中的阳极极化曲线。参比电极为饱和甘汞电极, 辅助电极为铂电极, 研究电极为济南大学提供的Mg合金试样,其中一个表面镀膜,另外一个为基体材料(没有沉积钝化膜),其有效暴露面积为1.7 cm2 ,扫描速度均为5 mV/s 。
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2009/05/04
怎样做循环伏安法测试?
CorrTest电化学工作站(电化学测试系统)是集电化学分析方法和电化学测试方法于一体的电化学通用仪器,能完成循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、溶出伏安等电化学分析方法;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、电化学噪声(电偶电流)、电化学阻抗(EIS)等电化学测试等功能,还可以进行线性扫描循环伏安(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。测试系统控制与数据处理软件是基于Windows98/2000/XP操作系统
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2009/05/04
关于电位与电流量程切换的有关说明
CorrTest电化学工作站(电化学测试系统)是集电化学分析方法和电化学测试方法于一体的电化学通用仪器,能完成循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、溶出伏安等电化学分析方法;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、电化学噪声(电偶电流)、电化学阻抗(EIS)等电化学测试等功能,还可以进行线性扫描循环伏安(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。测试系统控制与数据处理软件是基于Windows98/2000/XP操作系统
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2009/04/29
循环伏安法测试中出现电流噪声较大的现象是什么原因?如何解决?
CorrTest电化学工作站(电化学测试系统)是集电化学分析方法和电化学测试方法于一体的电化学通用仪器,能完成循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、溶出伏安等电化学分析方法;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、电化学噪声(电偶电流)、电化学阻抗(EIS)等电化学测试等功能,还可以进行线性扫描循环伏安(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。测试系统控制与数据处理软件是基于Windows98/2000/XP操作系统
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2009/04/29
钢筋混凝土测试有哪些注意事项?
CorrTest电化学工作站(电化学测试系统)是集电化学分析方法和电化学测试方法于一体的电化学通用仪器,能完成循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、溶出伏安等电化学分析方法;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、电化学噪声(电偶电流)、电化学阻抗(EIS)等电化学测试等功能,还可以进行线性扫描循环伏安(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。测试系统控制与数据处理软件是基于Windows98/2000/XP操作系统
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2009/04/29
CST800多通道快速腐蚀测试仪说明书
CST800多通道快速腐蚀测试仪是在华中科技大学腐蚀与防护研究所多年研究成果的基础上研制的,集成了线性极化和弱极化腐蚀速率测量原理的优点。 CST800多通道快速腐蚀测试仪广泛适用于石油、化工、建筑、地下管线等现场腐蚀速度的检测与监测,腐蚀防护对策的评价,可用于土壤、含油污水、大气以及钢筋混凝土等环境下的腐蚀监测和缓蚀剂缓蚀效率评价、筛选等;与现场挂片实验相比可得到更全面、更迅捷的腐蚀与腐蚀控制信息。 仪器采用采用定时自动测量,内置实时日历时钟,能自动按时、天进行定时唤醒测量,可用于现场的连续监测。供电采用交直流自动切换,内置充电电池,用于现场无电源情况下使用,满电状态下可以连续测量100小时。
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2008/03/30
CS150电化学测试系统2006版
随着技术的不断更新,本公司研发中心对各型号产品的软件系统相应进行升级,以不断增强产品性能、方便用户使用。 凡购买了我公司产品的用户,可以登陆公司网站http://www.corrtest.com.cn “技术支持”栏进行免费快速下载。
3786KB
2008/02/16
CS300电化学测试系统软件2006版
随着技术的不断更新,本公司研发中心对各型号产品的软件系统相应进行升级,以不断增强产品性能、方便用户使用。 凡购买了我公司产品的用户,可以登陆公司网站http://www.corrtest.com.cn “技术支持”栏进行免费快速下载。
7542KB
2008/02/15
CST500电偶腐蚀-电化学噪声测试仪软件2007版
随着技术的不断更新,本公司研发中心对各型号产品的软件系统相应进行升级,以不断增强产品性能、方便用户使用。 凡购买了我公司产品的用户,可以登陆公司网站http://www.corrtest.com.cn “技术支持”栏进行免费快速下载。
3503KB
2008/02/18
CST800多通道快速腐蚀测试仪软件2007版
随着技术的不断更新,本公司研发中心对各型号产品的软件系统相应进行升级,以不断增强产品性能、方便用户使用。 凡购买了我公司产品的用户,可以登陆公司网站http://www.corrtest.com.cn “技术支持”栏进行免费快速下载。
3522KB
2008/02/16
武汉科思特仪器股份有限公司
公司地址
武汉东湖开发区光谷大道国际企业中心鼎业楼B座501
客服电话