تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: ووهان ، الصين
اسم العلامة التجارية: Corrtest
إصدار الشهادات: CE, ISO9001
رقم الموديل: CS2350M
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 مجموعة
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: صندوق قياسي
وقت التسليم: 5-10 أيام عمل
شروط الدفع: T / T ، D / P
القدرة على العرض: 1000 مجموعة / سنة
الاسم: |
الجهد الكهربي الجلفانوستات |
نطاق التحكم المحتمل: |
± 10 فولت |
نطاق التحكم الحالي: |
±2 أمبير |
دقة التحكم المحتملة: |
0.1%×النطاق الكامل±1mV |
دقة التحكم الحالية: |
0.1%×النطاق الكامل |
الحل المحتمل: |
10μV (>100Hz)،3μV (<10Hz) |
حساسية التيار: |
1Pa |
وقت الارتفاع: |
1 ميكروثانية (<10 مللي أمبير)، <10 ميكروثانية (<2 أمبير) |
معاوقة مدخل القطب المرجعي: |
1012Ω||20pF |
الاسم: |
الجهد الكهربي الجلفانوستات |
نطاق التحكم المحتمل: |
± 10 فولت |
نطاق التحكم الحالي: |
±2 أمبير |
دقة التحكم المحتملة: |
0.1%×النطاق الكامل±1mV |
دقة التحكم الحالية: |
0.1%×النطاق الكامل |
الحل المحتمل: |
10μV (>100Hz)،3μV (<10Hz) |
حساسية التيار: |
1Pa |
وقت الارتفاع: |
1 ميكروثانية (<10 مللي أمبير)، <10 ميكروثانية (<2 أمبير) |
معاوقة مدخل القطب المرجعي: |
1012Ω||20pF |
اختبار البطارية (Potentiostat) (Galvanostat)
اختبار البطارية الجهاز الجهاز الجهاز الجهازيتكون من مولد وظيفة عشوائية DDS ، و potentiostat عالية الطاقة و galvanostat ، ومحلل الارتباط مزدوج القنوات ،محولات وواجهات توسيع مزدوجة القناة عالية السرعة 16 بت / عالية الدقة 24 بت ADالحد الأقصى للتيار هو ± 2A ، نطاق الإمكانات هو ± 10V. نطاق تردد EIS هو 10uHz ~ 1MHz.اختبار البطارية الجهاز الجهاز الجهاز الجهازلديها الأجهزة الممتازة والبرمجيات متعددة الاستخدامات لاختبار البطارية. ويشمل تقنيات كاملة مثل تقييم التردد الدوري ، LSV ، الشحن والفراغ الغلافي ، EIS ، GIPP ، PITT وما إلى ذلك.اختبار البطارية الجهاز الجهاز الجهاز الجهازليس فقط يمكنيمكن استخدامها لاختبار الطاقة والبطاريات ، ولكن أيضا للتآكل ، والتحليل الكهربائي ، وأجهزة الاستشعار ، والتحليل الكهربائي وما إلى ذلك. يمكن زيادة التيار إلى 20A / 40A مع زيادة التيار CS2020B / CS2040B.لدينا أيضا potentiostats متعددة القنوات نموذج CS310X التي تستخدم أيضا على نطاق واسع لاختبار البطارية.
● دراسة مواد الطاقة (بطارية الليثيوم أيون، خلايا الطاقة الشمسية، خلايا الوقود، مكثفات فائقة) ، المواد الوظيفية المتقدمة
● التحفيز الكهربائي (HER، OER، ORR، CO2RR، NRR)
● دراسة مقاومة التآكل وتقييم مقاومة التآكل للمعادن؛ تقييم سريع لمثبطات التآكل، والطلاء، وكفاءة الحماية الكاثودية
● التوليف الكهربائي، التصفيف الكهربائي/تعيين الكهرباء، أكسدة الأندود، التحليل الكهربائي
مواصفاتاختبار البطارية البتانتيوستات غالفونوستات ((قناة واحدة) |
|
نظام الدعم 2-، 3- أو 4-الكترود |
نطاق الطاقة والتيار: أوتوماتيكي |
نطاق التحكم في الإمكانات: ± 10 فولت |
نطاق التحكم بالتيار: ± 2A |
دقة التحكم المحتمل: 0.1% × كامل النطاق ± 1mV |
دقة التحكم بالتيار: 0.1% × كامل النطاق |
دقة إمكانية: 10μV (> 100Hz) ، 3μV (< 10Hz) |
حساسية التيار:1pA |
وقت الارتفاع: <1μs (<10mA) ، <10μs (<2A) |
عائق مدخل كهرباء المرجعية:1012-حسناً |
نطاق التيار: 2nA ~ 2A ، 10 نطاقات |
الجهد المتوافق: ± 21 فولت |
الحد الأقصى للطاقة الكهربائية: 2A |
معدل مسح CV و LSV: 0.001mV ~ 10,000V / s |
عرض نبضات CA و CC: 0.0001 ~ 65,000s |
زيادة التيار خلال الفحص: 1mA@1A/ms |
زيادة محتملة أثناء الفحص: 0.076mV@1V/ms |
تردد SWV: 0.001 ~ 100 كيلو هرتز |
عرض النبضات DPV و NPV: 0.0001 ~ 1000s |
جمع البيانات AD:16bit@1MHz,20bit@1kHz |
دقة 16 بت، وقت الإعداد: 1μs |
الحد الأدنى لزيادة الإمكانات في CV: 0.075mV |
تردد IMP: 10μHz ~ 1MHz |
مرشحات المرور المنخفض: تغطي 8 عقود |
نظام التشغيل: ويندوز 10/11 |
واجهة: USB 20 |
الوزن / القياسات: 6.5kg، 36.5 × 30.5 × 16 سم |
|
EIS (مصطلح الطيف الكهروكيماوي) |
|
مولد الإشارة |
|
نطاق التردد:10μHz~1MHz |
نطاق التيار المتردد:1mV ~ 2500mV |
تعصب التيار المباشر: -10 ~ + 10 فولت |
عائق الخروج: 50Ω |
شكل الموجة: موجة الصينوس، موجة مثلثية وموجة مربعة |
تشويه الموجة: < 1% |
وضع الفحص: اللوغاريتمي/خطي، الزيادة/النقص |
|
تحليل الإشارة |
|
وقت التكامل: الحد الأدنى:10ms أو أطول وقت في الدورة |
الحد الأقصى106دورات أو 105s |
تأخير القياس: 0~105s |
|
تعويض تعويض التيار المباشر |
|
نطاق التعويض التلقائي المحتمل: -10V ~ + 10V |
نطاق تعويض التيار: -1A ~ + 1A |
عرض النطاق الترددي: نطاق التردد 8 عقود ، ضبط تلقائي ويدوي |
يتم استخدام نموذج CS350M و CS310M على نطاق واسع في اختبار البطارية لأنها تشمل كل منهما EIS وجميع التقنيات الأخرى المستخدمة في اختبار البطارية مثل CV و GCD وما إلى ذلك.هم أداة مثالية للسيطرة الفائقةاختبار بطارية الليثيوم أيون، خلايا الوقود الخ
النماذج | CS310M | CS350M | |
التقنيات | مع EIS | ||
مستقرة الاستقطاب |
إمكانية الدوائر المفتوحة (OCP) | ● | ● |
إمكانية الوضع (منحنى i-t) | ● | ● | |
المنحنى الغلافي الساطع ((E-t) | ● | ● | |
إمكانية الديناميكية ((Tafel) | ● | ● | |
غالفانوديناميكية | ● | ● | |
عابرة الاستقطاب |
خطوات متعددة الإمكانات | ● | ● |
خطوات متعددة التيارات | ● | ● | |
خطوة السلالم المحتملة (VSTEP) | ● | ● | |
الدرج الكالفاني (ISTEP) | ● | ● | |
كرونو الأساليب |
تقييم الطاقة الزمنية (CP) | ● | ● |
الكرومومبريومتر (CA) | ● | ● | |
قياس التوقيت (CC) | ● | ● | |
تقييم الفولت | تقييم التيار الدوري (CV) | ● | ● |
تقييم الفولتامترية الخطية (LSV) ((منحنى I-V) | ● | ● | |
تقييم التيار الكهربائي للسلالم (SCV) # | ● | ||
تقييم الموجة المربعة (SWV) # | ● | ||
تقييم فولتاميترية النبضات التفاضلية (DPV) # | ● | ||
تقييم التيار العادي للنبض (NPV) # | ● | ||
تقييم فولتاميتريا النبض الطبيعي التفاضلي (DNPV) # | ● | ||
تقييم التيار الكهربائي المتردد (ACV) # | ● | ||
التشابك الثاني AC-Volt (SHACV) | ● | ||
اختبار البطارية | شحن البطارية وتفريغها | ● | ● |
شحن وتفريغ غالفانوستاتيكي (GCD) | ● | ● | |
شحن وتفريغ إحتياطي (PCD) | ● | ● | |
تقنية التصفية المتقطعة الاحتياطية ((PITT) | ● | ● | |
تقنية التصفية المتقطعة الغلافية (GITT) | ● | ● | |
EIS / العائق |
EIS المحتملة (Nyquist ، Bode) | ● | ● |
الـ EIS الـ Galvanostatic | ● | ● | |
إشارات إلكترونية إحتياطية (تردد اختياري) | ● | ● | |
EIS Galvanostatic ((تردد اختياري) | ● | ● | |
(موت-شوتكي) | ● | ● | |
EIS الإحتياطي مقابل الوقت (تردد واحد) | ● | ● | |
EIS الغلفانوساتيكية مقابل الوقت (تردد واحد) | ● | ● | |
التآكل القياس |
منحنى الاستقطاب الدوري (CPP) | ● | ● |
إمكانية الديناميكية ((Tafel)) | ● | ● | |
منحنى الاستقطاب الخطي (LPR) | ● | ● | |
إعادة التنشيط الكهروكيماوي | ● | ● | |
الضوضاء الكهروميكية (ECN) | ● | ● | |
مقياس المقاومة الصفرية (ZRA) | ● | ● | |
مقياس الأمبريومتر | مقياس النبضات التفاضلية (DPA) | ● | |
تقييم النبضات المختلفة المزدوجة (DDPA) | ● | ||
قياس قوة النبض الثلاثي (TPA) | ● | ||
الكشف المتكامل عن النبضات (IPAD) | ● |
Eعصبيةبطارية
مع تقنيات LSV ، CV ، الشحن والفراغ الكهربائي (GCD) ، إمكانات ثابتة / EIS الحالية ، ودوائر تعويض IR دقيقة ، يتم استخدام إمكانات Corrtest على نطاق واسع في المكثفات الفائقة ،بطاريات الليثيوم أيون، بطاريات الصوديوم، خلايا الوقود، بطاريات Li-S، خلايا الطاقة الشمسية، بطاريات الحالة الصلبة، بطاريات التدفق، بطاريات الهواء المعدنية الخإنها أداة علمية ممتازة للباحثين في مجالات الطاقة والمواد.
منحنى CV للمكثف الفائق PPy في محلول 0.5 mol/L H2SO4
تقييم التردد الدوري:يوفر برنامج CS Studio للمستخدمين تسوية متنوعةالتفاضل/التكاملمجموعة، والتي يمكن أن تكمل حساب ارتفاع الذروة، منطقة الذروة وإمكانات الذروة من منحنيات CV. في تقنية CV، أثناء تحليل البيانات، هناك وظيفة اختيار الدورة الدقيقة ((() لتظهر.
اختبار البطارية وتحليلها:
كفاءة الشحن والتفريغ والقدرة والقدرة المحددة وطاقة الشحن والتفريغ.
تحليل EIS:(بود) ، (نيكويست) ، (موت شوتكي)
أثناء تحليل بيانات EIS ، هناك وظيفة تثبيت مدمجة لرسم الدائرة المكافئة المخصصة.
بعض منIF p مرتفعالأوراق المطبوعةuأغني (كورتست)مقياس طاقة (غالفانوسات)بطاريةالاختبار
بطارية ليثيون
تصنيع وتحسين القشرة من الصناعة التآزرية لـ TiO 2 -MoO 3 Core √Shell Nanowire Array Anode للكهرباء الليثيوم أيونية عالية الطاقة وكثافة الطاقة
المواد الوظيفية المتقدمة DOI: 10.1002/adfm201500634
الكهربائي غير القابل للاشتعال عالي الاستقرار الذي يتم تنظيمه بقاعدة الرقم التنسيقي للبطاريات الليثيوم أيون الأكثر أمانًا في جميع المناخات
مواد تخزين الطاقةhttps://doi.org/10.1016/j.ensm2022.12.044
سائل أيوني سولفات يعزز حركية الواجهات المواتية لتحقيق أداء ممتاز لأنودات Li4Ti5O12 في بطاريات الحالة الصلبة القائمة على Li10GeP2S12
مجلة الهندسة الكيميائيةhttps://doi.org/10.1016/j.cej2019.123046
سوبر مكثفات
الكربون المنشط (AC) الكثيف المشتق من الكولاندرو ذات المساحة السطحية العالية لأداءات امتصاص متفوقة للصبغات الكاتيونية / الأنيونية وتطبيق السوبر مكثف
مجلة الهندسة الكيميائيةhttps://doi.org/10.1016/j.cej2023.141577
الهيتروسيكل المترتبة من النانو شرائح MoS2 سلك نانو TiN مرسوم كأنودات كاذبة سعة فعالة لألياف الأمونيوم-أيونات غير متماثلة السوبر مكثفات
ACS NANOhttps://doi.org/10.1021/acsnano.2c05905
سوبر مكثفات ليثيوم أيون الهجينة الكهربائية غير العضوية ذات الأداء العالي نحو تخزين الطاقة الآمن والذكي
مواد تخزين الطاقةhttps://doi.org/10.1016/j.ensm2020.08.023
عملية تنشيط جديدة لتحويل المراحل نحو صفوف نانو بريزم NiMnO لمكثفات فائقة مائية فائقة الجهد عالية 2.4 فولت
المواد المتقدمةhttps://doi.org/10.1002/adma.201703463
الكربون النشط المضاف للنيتروجين المشتق من البوليمر المشترك لتحقيق أداء عالي للمكثفات الفائقة
مجلة كيمياء المواد A DOI: 10.1039/c4ta01215a
مجموعة نانورود أكسيد الحديد الحديدي عالي السعة المستقرة بالكربون للجهاز الهجين البطارية القليرية الصلبة المرنة مع ملاءمة بيئية عالية
المواد الوظيفية المتقدمة DOI: 10.1002/adfm201502265
خلايا الوقود
إنتاج الكلوريلا الحيوي من المياه العادمة المخففة بفعالية من حيث التكلفة باستخدام خلية وقود ميكروبية جديدة للتركيب الضوئي (PMFC)
أبحاث الماءhttp://dx.doi.org/10.1016/j.watres2016.11.016
تخفيض Cr (((VI) في وقت واحد وتوليد الكهرباء الحيوية في خلية وقود ميكروبي مزدوجة الغرفة
مجلة الهندسة الكيميائيةhttps://doi.org/10.1016/j.cej2017.11.144
الخلايا الشمسية
لوحة طاقة مرنة ذاتية الشحن لجمع وتخزين الطاقة الشمسية والميكانيكية
الطاقة النانويةhttps://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104082
تحسين كفاءة الخلايا الشمسية الحساسة للنقاط الكمية CdS عن طريق هندسة الإلكتروليت
الطاقة النانويةhttp://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen2014.09.034
بطارية Li-s
تشكيل سهل لواجهة إلكتروليت صلب كطبقة حجب ذكية لكاثود الكبريت عالي الاستقرار
المواد المتقدمة DOI: 10.1002/adma.201700273
بطارية أيون الصوديوم
تغليف الكبريتيدات في مفاعلات التريديمايت / الكربون يسمح بتحويل أيونات الصوديوم المستقرة / سبيكة المنود مع كفاءة كولومبية أولية عالية أكثر من 89٪
المواد الوظيفية المتقدمةhttps://doi.org/10.1002/adfm202009598
عملية تجميع قابلة لإعادة التدوير بمساعدة الملح المنصهر للشرائح النانوية للكربون المسامية المضافة بالنفط من حفرة قطران الفحم لبطاريات الصوديوم عالية الأداء
مجلة الهندسة الكيميائيةhttps://doi.org/10.1016/j.cej2022.140540
بطارية أيون الزنك بطارية أيون الزنك
إعادة تكوين الواجهة التكيفية الديناميكية ذات الوظائف الثنائية لتعديل ترسب الزنك وقمع رد الفعل الجانبي في بطاريات أيون الزنك المائية
ACS NANOhttps://doi.org/10.1021/acsnano.3c04155
بطاريات الزنك المائية عالية الأداء على أساس الكاثودات العضوية / العضوية التي تدمج مراكز Multiredox
المواد المتقدمةhttps://doi.org/10.1002/adma.202106469
صمغ البوليمر الهندسي نحو 90٪ استخدام الزنك لمدة 1000 ساعة لصنع بطاريات Zn-Ion عالية الأداء
المواد الوظيفية المتقدمةhttps://doi.org/10.1002/adfm202107652