电化学工作站-PARSTAT 4000A
产品名称::电化学工作站
Product Name::Electrochemical workstation
型号Model::Parstat 4000A
品牌Trademark::AMETEK Princeton
产品概述:
PARSTAT 4000A 电化学工作站是一款拥有48V高槽压满足高溶液电阻的测试系统,10MHz高频可覆盖溶液至固态材料测量;标配4A 电流满足材料及大容量储能器件测试; 超高电流分辨率实现超微电极及传感器测量;具有专业的能源测试模块。
PARSTAT 4000A电化学工作站是在PARSTAT4000电化学工作站上升级研发的最新一款“优先级”(Reference Grade)电化学工作站。它集“普林斯顿应用研究”50余年品牌历史和专业制造DC电化学测量仪器,“输力强应用研究”60年AC阻抗测试仪器研发及制造的的经验研发制造,是集合两个世界顶尖品牌的研发制造技术而生产的最新一款高端研究级电化学工作站系统。
PARSTAT 4000A电化学工作站可以完美应用于以下研究领域,研究电化学,腐蚀和涂层,电池/超级电容器,燃料电池/太阳能电池,传感器,生物医学应用和纳米科技。提供更高的测试速度,多功能性和精度,新的PARSTAT 4000A电化学工作站是一个建立在客户应用建议基础上研发设计的完美例子。
- 测量电压精度: < 1 mV and +/- 0.025% of reading;
- 施加电压精度: < 1 mV and +/- 0.025% of setting
- +/- 48V高槽压
- +/- 4A标配大电流输出(最大可扩展至+/- 20A)
- 40pA最小电流量程,分辨率达1.2fA
- 10uHz ~ 10MHz阻抗测试
- 1uS高速采样,仪器内置4M缓存,以防数据丢失
- 小电流选件,可达80fA最小量程,2.5aA最小电流分辨率
带有标准接地浮置功能
数据采集 | |
数据采集 | 3 x 18 bit 1M样品/秒 数模转换 |
时间分辨率 | 1µs (1M 样品/秒) |
自动噪音滤波 | 可用 |
功率放大器 | |
输出电压 | ±48V |
输出电流 | ±4A (标配) |
恒电位带宽 | 10MHz |
稳定性设定 | 高速/高稳定性 (可根据具体试验设置) |
切换速度 | >25V/µs |
上升时间 (-1.0V to +1.0V) | <100 ns |
电位控制 (恒电位模式) | |
施加电位范围 | ±10V(+/-48V可扩展) |
施加电位分辨率 | for ±10mV signal = 305nV for ±100mV signal = 3µV for ±1V signal = 30µV for ±10V signal = 300µV |
施加电位准确度 | ±0.025% of value ±1mV |
最大扫速 | 25KVs-1 (25 mV step) |
最大扫速范围及精度 | ±10V / 300µV |
电流控制 (恒电流模式) | |
施加电流范围 | ±4A (标配), ±20A (选配) |
施加电流分辨率 | ±1/32,000 x 全量程 |
施加电流精度 | ±0.2% of reading, ±0.2% of range |
最大电流量程/分辨率 | ±4A / 123µA标配 |
最小电流量程/分辨率 | ±40pA / 1.2fA标配,(80fA/2.5aA LCI小电流选件) |
差分静电计 | |
最大输入范围 | ±10V |
带宽 | ≥10MHz (3dB) |
输入阻抗 | ≥1014 Ω in parallel with ≤2pF (typical) |
漏电流 | ≤2pA at less than 25°C |
CMRR | 60 dB at 100kHz (typical) |
电位测量 | |
电位测量范围 | ±10V ( +/-100V,可通过增压器选件扩展) |
最小电位分辨率 | 1.5µV |
电位精度 | ±0.025% of reading ±1mV |
电流测量 | |
电流测量范围 | 自动量程 (13 量程) 20A to 40pA (13 量程) |
电流分辨率 | 1.2fA (40pA 量程) |
电流精度 (DC) | 2nA to 20A: ±0.2% of reading, ±0.2% of range 40pA to 200pA: ±0.5% ±4pA |
带宽 | 10MHz (signal ≥20mA range typical) |
带宽噪声滤波功能 | 有, 7档 |
阻抗模块 (EIS) 选件 | |
模式 | 电位控制/电流控制 |
频率范围 | 10µHz to 10MHz |
最小交流电压幅值 | 0.1mV RMS |
扫描方式 | 线性 or 对数 |
iR 补偿 | |
正反馈 | 有 |
动态 iR 补偿 | 有 |
接口 (标配) | |
数字输入/数字输出 | 5 TTL logic 输出, 2 TTL logic 输入 |
辅助电压输入 | 同步测量电压及电流; ±10V 范围, 输入阻抗10kΩ; Filter: off, 1kHz, 200kHz; BNC connector |
数模转换 电压输出 (标配) | ±10V 范围, 输出阻抗1kΩ; BNC connector (用于搅拌器,旋转盘电极等) |
计算机 / 软件 | |
通讯接口 | USB模式 |
操作系统 | Windows XP, or Windows 7, 8, 10 |
PC 配置 (至少需求) | Core i 5 / 4GB memory 高数据采集需要大内存 |
软件 | VersaStudio/ VersaStudio Developers Kit(VDK) |
常规 | |
电压 | 750VA Max. Voltage range 90Vac to 250Vac, 50-60Hz |
尺寸(长X宽X高) | 515 x 490 x 195mm |
重量 | 50lbs, 23kgs |
使用环境温度 | 10°C to 50°C |
湿度 | Maximum 80% non-condensing |
理想温度 | 25°C |
Dummy Cell 模拟电解池 | 内置 (DC only) |
CE 认证 | 通过 |
20A 电流放大器选项 | 型号 |
±20A 大电流选项,支持化学电池、燃料电池及电镀应用,在电流放大及通常操作模式之间转换,仅需简单的电缆连接。 | 20A/ PARSTAT4000 |
超小电流选件 | |
即插即用,超小电流选项,电流量程为80fA,分辨率达2.5aA | VersaSTAT LC |
高级辅助输入接口Advanced Auxiliary Interface | |
此 AAI 选项,允许附加一个带有4个A/D转换输入接口,使得Versastudio software 通过VersaSTAT主机获得更多记录数据。 | AAI/PARSTAT4000 |
电化学池选件 | |
Corrosion Cell Kit 腐蚀电解池 | K0047 |
Corrosion Flat Cell 平板电解池 | K0235 |
Micro-Cell Kit 微电解池 | K0264 |
Analytical Cell Kit 分析电解池 | RDE0018 |
Tait Cell 涂层评价池 | K0307 |
辅助附件 | |
石英晶体微天平 | QCM922 |
旋转盘电极 | 616 |
旋转环盘电极 | 636 |
全功能电化学综合测试VersaStudio 软件
完全的Studio软件支持PARSTAT4000电化学工作站,包括20A电流放大设备及超小电流选件。各种系统综合性的软硬件完美结合,使Studio可以致力于各个领域中的研究,并且通过不同的预算不断升级。
软件提供全面、广泛的电化学测试方法,它不但功能强大,而且便于新手学习使用。
开路电位 | 方波伏安 | 控制电位阻抗 |
线性扫描 | 差分脉冲伏安 | 控制电流阻抗 |
循环伏安 (单次) | 常规脉冲伏安 | Loop循环实验 |
循环伏安 (多次循环) | 反相常规脉冲伏安 | 延时功能 |
阶梯线性扫描 | 零阻计(电化学噪声) | 信息提示功能 |
阶梯循环伏安 (单次) | 电偶腐蚀 | 开路电位测试功能 |
阶梯循环伏安 (多次) | 循环极化 | 辅助输入界面 |
计时电流 | 线性极化 | 外部应用触发 |
计时电位 | Tafel塔菲尔曲线 | DAC 输出控制 |
计时电量 | 恒电位 | 电极表面预处理 |
快速电位脉冲 | 动电位 | 预沉积 |
快速电量脉冲 | 恒电流 | 系统平衡 |
周期电位脉冲 | 动电流 | 系统净化 |
周期电量脉冲 | 动态 iR | iR补偿测量 |
20A 电流放大器选项 | 型号 |
±20A 大电流选项,支持化学电池、燃料电池及电镀应用,在电流放大及通常操作模式之间转换,仅需简单的电缆连接。 | 20A/ PARSTAT4000 |
超小电流选件 | |
即插即用,超小电流选项,电流量程为80fA,分辨率达2.5aA | VersaSTAT LC |
高级辅助输入接口Advanced Auxiliary Interface | |
此 AAI 选项,允许附加一个带有4个A/D转换输入接口,使得Versastudio software 通过VersaSTAT主机获得更多记录数据。 | AAI/PARSTAT4000 |
电化学池选件 | |
Corrosion Cell Kit 腐蚀电解池 | K0047 |
Corrosion Flat Cell 平板电解池 | K0235 |
Micro-Cell Kit 微电解池 | K0264 |
Analytical Cell Kit 分析电解池 | RDE0018 |
Tait Cell 涂层评价池 | K0307 |
辅助附件 | |
石英晶体微天平 | QCM922 |
旋转盘电极 | 616 |
旋转环盘电极 | 636 |
腐蚀
1) Jae-Won Park, Chul-Ku Lee, Mechanical properties and sensitization on clad steel welding design, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 13 (2012) 2209-2214 , Seoul National University of Science and Technology, Seoul
http://link.springer.com/article/10.1007/s12541-012-0293-y#page-1
2) G. Bolat, D. Mareci, Investigation of the electrochemical behavior of TiMo alloys in simulated physiological solutions, Electrochimica Acta, 113 (2013) 470-480, University of La Laguna, Spain
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468613018793
3) A.Kazek-Kęsik, G.Dercz, Surface treatment of a Ti6Al7Nb alloy by plasma electrolytic oxidation in a TCP suspension, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Silesian University of Technology, Poland
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1644966513001404
4) A. C. Bărbînţă, D. Mareci, The estimation of corrosion behavior of new TiNbTaZr alloys for biomedical applications, Materials and Corrosion, The “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Iasi, (Romania)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/maco.201307294/abstract;jsessionid=D2352F625DD21AB4B03C23CAC01C8AF7.f03t03?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false
5) L. A. Dragan-Raileanu, R. Chelariu, Electrochemical behavior of new experimental TiNbZrAl alloys for dental applications, Materials and Corrosion,Faculty of Mechanical Engineering, The “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/maco.201307126/abstractdeniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false
6) Georgiana Bolata, Javier Izquierdo, Electrochemical characterization of ZrTi alloys for biomedical applications. Part 2: The effect of thermal oxidation, Electrochimica Acta, 102 (2013) 432-439, Faculty of Chemical Engineering and Environmental Protection, Romania
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468613010165