仪器种类: 电化学工作站
产地类别: 国产
电流范围: ±500mA
电流精度: ±0.2%
电位精度: ±0.1mV
恒电位范围: ±12.8V
交流阻抗频率范围: 10μHz-1MHz
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◆ 仪器简介
RST5200F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(50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。
更好的测量精度、分辨率及抗干扰能力,满足痕量组分检测及精确标定。
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 交流阻抗谱
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 微分电容-频率
交流阻抗-电位 交流阻抗-时间
恒流限压快速循环充放电 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、交流阻抗谱仪,F型
◆ 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 46 |
微分电容-电位 微分电容-频率 |
● ● |
● ● |
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47 48 |
交流阻抗-电位 交流阻抗-时间 |
● ● |
● ● |
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49 50 |
恒流限压快速循环充放电 电偶腐蚀 |
|
● ● |
用户单位 | 采购时间 |
---|---|
安徽理工大学 | 2010-12-15 |
华东理工大学 | 2011-03-18 |
黄河科技大学 | 2010-11-26 |
郑州中原工学院 | 2011-03-07 |
兰州大学 | 2010-09-28 |
江苏省盐城市盐城工学 | 2010-01-01 |
杭州中粮集团公司 | 2010-03-10 |
无锡江南大学 | 2010-08-20 |
上海华东理工大学 | 2010-01-27 |
兰州西北师大 | 2009-12-09 |
上海华东师范 | 2009-12-18 |
青海民族大学 | 2009-11-30 |
河南工业大学材料学院 | 2009-07-07 |
中南大学 | 2011-11-23 |
哈尔滨工业大学 | 2009-12-01 |
包头内蒙古科技大学 | 2009-10-15 |
武汉大学 | 2009-10-15 |
河南农业大学 | 2009-04-15 |
南京大学 | 2008-10-29 |
河南工业大学 | 2009-04-23 |
南昌航空大学 | 2011-11-13 |
南昌航空大学 | 2010-04-27 |
郑州大学 | 2010-11-12 |
苏州大学 | 2011-10-10 |
苏州大学 | 2010-11-23 |
RST5202F电化学工作站是RST5200F的增强版,输出电流可达±2A,适合大电流应用场合。应用情况请参见RST5200F电化学工作站。 RST5202F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。
◆ 主要技术指标 电位扫描范围 ±12.8V 最小电位增量 0.0000125V 电流分辨率 5fA 最大恒电流 ±0.5A(5200);±2A(5202) 放大倍数 5×10×100 正弦波幅度 0.001V~3.2V 输入阻抗//电容 >1013Ω// <10pF 阻抗谱频率 0.00001Hz~139000Hz 扫描速度 0.000001V/S~20000V/S 电流量程 0.000000005A~2A 共26 档 高速ADC 18bit@1Msps 保护模式 极性、电压、电流、时间、链路
三电极体系连接方法(测半电池):绿线接工作电极,黄线接参比电极,红线接辅助电极。 二电极体系连接方法(测成品电池):绿线接电池正极,黄线与红线连在一起接电池负极。 选择交流阻抗方法,进入参数设置界面,根据电化学体系的不同可修改一些参数。偏置电位一般取开路电位,在这个电位下测量不会破坏现有电化学体系的平衡状态。等开路电位稳定后,按<运行>按钮即开始测量。测量自动进行,无需干预。
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