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CHI600E系列为通用电化学测量系统。内含快速数字信号发生器,高速数据采集系统,电位电流信号滤波器,多级信号增益,iR降补偿电路,以及恒电位仪/恒电流仪(660E)。电位范围为10V,电流范围为250mA。电流测量下限低?0pA。可直接用于超微电极上的稳态电流测量。如果与CHI200微电流放大器及屏蔽箱连接,可测量1pA或更低的电流。如果与CHI680大电流放大器连接,电流范围可拓宽?#177;2A。CHI600E系列也是十分快速的仪器。信号发生器的更新速率?0MHz,数据采集采用两个同?6位高分辨低噪声的模数转换器,双通道同时采样?*速率?MHz。双通道同步电流电位采样可加快阻抗测量的速度。某些实验方法的时间尺度可达十个数量级,动态范围极为宽广。循环伏安法的扫描速度?000V/s时,电位增量?.1mV,当扫描速度?000V/s时,电位增量?mV。又如交流阻抗的测量频率可达1MHz,交流伏安法的频率可?0KHz。仪器可工作于二,三,或四电极的方式。四电极可用于液/液界面电化学测量,对于大电流或低阻抗电解池(例如电池)也十分重要,可消除由于电缆和接触电阻引起的测量误差。仪器还有外部信号输入通道,同?6位高分辨采样?*速率?MHz。可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号,例如光谱信号等。这对光谱电化学等实验极为方便、/p>
CHI600E系列硬件采用了高速的处理器,快速的放大器,快速的模数转换器和数模转换器。计时电量法加上了模拟积分器。一?6位高分辨高稳定的电流偏置电路以达到电流复零输出,亦可用于提高交流测量的电流动态范围。高分辨的模数转换器具有更好的信噪比,也给出了灵敏度设置的更大动态范围、/p>
CHI600E系列仪器的内部控制程序采用了FLASH存储器。仪器软件的更新不再需要通过邮寄并更换EPROM,而可以通过网络进行传送并通过程序命令写入。这使得软件更新更加快捷方便、/p>
CHI600E系列还允许升级为双恒电位仪。新的设计通过增加一块第二通道的电位控制,电流电压转换,多级增益和低通滤波器的电路板,便成了CHI700E系列的双恒电位仪、/p>
CHI600E系列仪器集成了几乎所有常用的电化学测量技术。为了满足不同的应用需要以及经费条件,CHI600E系列分成多种型号。不同的型号具有不同的电化学测量技术和功能,但基本的硬件参数指标和软件性能是相同的。CHI600E和CHI610E为基本型,分别用于机理研究和分析应用。它们也是十分优良的教学仪器。CHI602E和CHI604E可用于腐蚀研究。CHI620E和CHI630E为综合电化学分析仪,而CHI650E和CHI660E为更先进的电化学工作站、/p>
硬件参数指标
恒电位仪 恒电流仪(Model 660E) 电位范围?#177;10V 电位控制精度9 1 mV 电位控制噪声9 0.01 mV 电位上升时间9 1 微秒 槽压?#177;12 V 三电极或四电极设?/p> 电流范围?50 mA 参比电极输入阻抗??1012欧姆 灵敏度:1?10-12- 0.1A/V?2档量稊/p> 输入偏置电流9 50 pA 电流测量分辨率:0.00015%量程 CV?小电位增量:0.1 mV 电位更新速率?0M Hz 快速数据采集:双通道同步16位分辨@1MHz 外部电压输入信号记录通道 自动及手动iR降补偾/td> |
CV和LSV扫描速度?.000001 - 5?00 V/s 电位扫描时电位增量:0.1 mV@1000V/s CA和CC脉冲宽度?.0001 - 1?00 sec CA和CC阶跃次数?20 DPV和NPV脉冲宽度?.0001 10 sec SWV频率? - 100k Hz ACV频率?.1 - 10k Hz SHACV频率?.1 - 5k Hz IMP频率?.00001 - 1M Hz 自动电位和电流零位调敳/p> 电位和电流测量低通滤波器,自动或手动设置+/p> 覆盖八个数量级的频率范围 旋转电极控制输出? 10 V (630D以上型号) 电解池控制输出:通氮,搅拌,敲击 能拓展扫描电化学显微镜功能、/p> **数据长度?56?00 - 4?96?00点可选择 仪器尺寸?6cm(? ? 24cm(? ? 12cm(? |
CHI600E系列仪器不同型号的比辂/strong>
功能 | 600E | 602E | 604E | 610E | 620E | 630E | 650E | 660E |
循环伏安法(CV(/strong> | l | l | l | l | l | l | l | l |
线性扫描伏安法'/strong>LSV(/strong># | l | l | l | l | l | l | l | l |
阶梯波伏安法'/strong>SCV(/strong># | l | l | l | |||||
Tafel图(TAFEL(/strong> | l | l | l | l | l | |||
计时电流法(CA(/strong> | l | l | l | l | l | l | l | |
计时电量法(CC(/strong> | l | l | l | l | l | l | l | |
差分脉冲伏安法(DPV(/strong> | l | l | l | l | l | |||
常规脉冲伏安法(NPV(/strong> | l | l | l | l | l | |||
差分常规脉冲伏安法(DNPV(/strong> | l | |||||||
方波伏安法(SWV(/strong># | l | l | l | l | ||||
交流(含相敏)伏安法'/strong>ACV(/strong> | l | l | l | |||||
二次谐波交流(相敏)伏安法(SHACV(/strong> | l | l | l | |||||
傅里叶变换交流伏安法(FTACV) | l | |||||||
电流-时间曲线'/strong>I-t(/strong> | l | l | l | |||||
差分脉冲电流检测(DPA(/strong> | l | |||||||
双差分脉冲电流检测(DDPA(/strong> | l | |||||||
三脉冲电流检测(TPA(/strong> | l | |||||||
积分脉冲电流检浊/strong>(IPAD) | l | |||||||
控制电位电解库仑法(BE(/strong> | l | l | l | l | l | l | l | |
流体力学调制伏安法(HMV(/strong> | l | l | ||||||
扫描-阶跃混合方法'/strong>SSF(/strong> | l | l | ||||||
多电位阶跃方法(STEP(/strong> | l | l | ||||||
交流阻抗测量'/strong>IMP(/strong> | l | l | l | |||||
交流阻抗-时间测量'/strong>IMPT(/strong> | l | l | l | |||||
交流阻抗-电位测量'/strong>IMPE(/strong> | l | l | l | |||||
计时电位法(CP(/strong> | l | |||||||
电流扫描计时电位法(CPCR(/strong> | l | |||||||
多电流阶跃法(ISTEP) | l | |||||||
电位溶出分析'/strong>PSA(/strong> | l | |||||||
电化学噪声测野/strong>(ECN) | l | |||||||
开路电厊/strong>-时间曲线'/strong>OCPT(/strong> | l | l | l | l | l | l | l | l |
恒电流仪 | l | |||||||
RDE控制'/strong>0-10V输出(/strong> | l | l | l | |||||
任意反应机理CV模拟?/strong> | l | l | l | |||||
预设反应机理CV模拟?/strong> | l | l | l | l | l | |||
交流阻抗数字模拟器和拟合程序 | l | l | l | |||||
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