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              CHI820D電化學分析儀價格歡迎來電 北京森瑪特儀器

              發布時間:2021-03-22 17:30  

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              CHI800D系列電化學分析儀

              CHI800D系列電化學分析儀可用于液相色譜,流動電解池,以及毛細管電泳的電化學檢測,生物傳感器,和一般用途的電化學分析。儀器具有極高的靈敏度和極低的噪聲,可檢測至幾個pA的電流。儀器由外部計算機控制,在視窗操作系統下工作。儀器內部含有數字信號發生器,16位高分辨高速數據獲得系統,以及恒電位儀,雙恒電位儀和恒電流儀。儀器的電位控制范圍為-10V至 10V,電流范圍為±10mA,采樣速率較高為1,000,000Hz。當用于電化學檢測時,屏幕上可實時顯示三個不同的電流量程,可同時觀察不同大小的電流信號。與模擬儀器相比,本儀器易用,靈活性大,具有數據儲存和分析的功能,能作高質量數據顯示和打印,從而省去了X-t或X-Y函數記錄儀。高分辨數據采集電路使得電流測量的動態范圍極大,可避免對大小信號共存的體系分幾次測量。雙恒電位儀的工作和參比電極的輸入端的保護電路對于毛細管電泳的電化學檢測尤為重要,可防止由于地線開路造成的高壓對輸入放大器的損壞。




              CHI800D系列電化學分析儀硬件參數指標

              單恒電位儀或雙恒電位儀或恒電流儀

              電位范圍:±10V

              槽壓: ±12V

              電流范圍: 10mA

              參比電極輸入阻抗: 1′1012歐姆

              靈敏度: 1′10-12-0.001A/V共10檔量程

              輸入偏置電流: <5pA

              電流測量分辨率: <0.01pA

              較高數據采集速率: 1,000,000Hz

              模數轉換器分辨率: 16位

              CV和LSV掃描速度: 0.000001-5000V/s

              CA和CC脈沖寬度: 0.0001-1,000sec

              CA和CC階躍次數: 320

              DPV和NPV脈沖寬度: 0.0001-10sec

              SWV頻率: 1-100,000Hz

              雙通道測量適用于CV,LSV,CA,DPV,NPV,SWV,i-t

              電解池控制輸出:通氮,攪拌,敲擊

              較大數據長度: 256,000點-16,384,000點可選擇

              儀器尺寸: 37cm (寬) x 23cm (深) x 12cm (高)

              儀器重量: 3.3kg



              電化學兩種原理

              原電池是將化學能轉變成電能的裝置。根據定義,普通的干電池、燃料電池等都可以稱為原電池。原電池,與蓄電池相對,又稱非蓄電池,是利用兩個電極之間金屬性的不同,產生電勢差,從而使電子流動,產生電流,是電化電池的一種,其電化反應不能逆轉,只能將化學能轉換為電能,簡單來講就是不能重新儲存電力。原電池工作原理:原電池是將一個能自發進行的氧化還原反應的氧化反應和還原反應分別在原電池的負極和正極上發生,從而在外電路中產生電流。

              電解池是將電能轉化為化學能的裝置。電解是使電流通過電解質溶液(或熔融的電解質)而在陰、陽兩極引起氧化還原反應的過程。




              電化學的發展

              電學很早起源于靜電起電,1791年伽伐尼發表了金屬能使蛙腿肌肉抽縮的“動物電”現象,一般認為這是電化學起源。1799年伏打在伽伐尼工作的基礎上發明了用不同的金屬片夾濕紙組成的“電堆”,即現今所謂“伏打堆”,這是化學電源的雛型。在直流電機發明以前,各種化學電源是僅能提供恒穩電流的電源。1834年法拉第電解定律的發現為電化學奠定了定量基礎。

              19世紀下半葉,赫爾姆霍茲和吉布斯的工作,賦于電池的“起電力”(今稱“電動勢”)以明確的熱力學含義;1889年能斯特用熱力學導出了參與電極反應的物質濃度與電極電勢的關系,即有名的能斯脫公式;

              20世紀40年代以后,電化學暫態技術的應用和發展、電化學方法與光學和表面技術的聯用,使人們可以研究快速和復雜的電極反應,可提供電極界面上分子的信息。電化學一直是物理化學中比較活躍的分支學科,它的發展與固體物理、催化、生命科學等學科的發展相互促進、相互滲透。




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