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Teste de bateria Potentiostat Galvanostat
Potenciostato galvanostato de ensaio de bateriaÉ constituído por um gerador de funções arbitrárias DDS, um potencializador de alta potência e um galvanostat, um analisador de correlaço de dois canais,Conversores e interfaces de extenso AD de alta velocidade de 16 bits/alta preciso de 24 bits de duplo canal. A corrente máxima é de ±2A, a faixa de potencial é de ±10V. A faixa de frequência EIS é de 10uHz~1MHz.Potenciostato galvanostato de ensaio de bateriaO sistema de teste de baterias, que inclui técnicas completas, como voltametria cíclica, LSV, carga e descarga galvanostáticas, EIS, GIPP, PITT, etc.Potenciostato galvanostato de ensaio de bateriano só podeA corrente pode ser aumentada até 20A/40A com um impulsionador de corrente CS2020B/CS2040B.Também temos potenciais multicanal modelo CS310X que também so amplamente utilizados para testes de bateria.
● Estudo de materiais energéticos (bateria de iões de lítio, célula solar, célula de combustível, supercondensadores), materiais funcionais avançados
● Electrocatálise (HER, OER, ORR, CO2RR, NRR)
● Estudo da corroso e avaliaço da resistência corroso dos metais; avaliaço rápida dos inibidores da corroso, revestimentos e eficiência da proteço catódica
● Eletrossíntese, galvanizaço/electrodeposiço, oxidaço do nodo, eletrólise
Especificações deTeste de potência de bateria galvanostat (unicanal) | |
Sistema de suporte de dois, três ou quatro eletrodos | Intervalo de potência e corrente: automático |
Faixa de controlo de potencial: ±10V | Faixa de controlo da corrente: ±2A |
Preciso de controlo potencial: 0,1% × gama total ± 1 mV | Preciso de controlo da corrente: 0,1% × gama total |
Resoluço potencial: 10μV (> 100 Hz),3μV (< 10 Hz) | Sensibilidade corrente:1pA |
Tempo de elevaço: <1μs (<10mA), <10μs (<2A) | Impedncia de entrada do eléctrodo de referência:1012- No, no, no. |
Faixa de corrente: 2nA~2A, 10 faixas | Voltagem de conformidade: ±21V |
Corrente de saída máxima: 2A | Taxa de varredura CV e LSV: 0,001mV~10.000V/s |
Largura dos pulsos CA e CC: 0,0001 ~ 65.000 s | Incremento de corrente durante a varredura: 1mA@1A/ms |
Incremento potencial durante a varredura: 0,076 mV@1V/ms | Frequência SWV: 0,001~100 kHz |
Largura de pulso DPV e NPV: 0,0001~1000s | Aquisiço de dados AD:16bit@1 MHz,20bit@1 kHz |
DA Resoluço: 16 bits, tempo de configuraço: 1 μs | Incremento potencial mínimo de CV: 0,075 mV |
Frequência IMP: 10μHz~1MHz | Filtros de passagem baixa: cobrindo 8 décadas |
Sistema operacional: Windows 10/11 | Interface: USB 2.0 |
Peso / Medidas: 6,5 kg, 36,5 x 30,5 x 16 cm | |
EIS (Espectroscopia de Impedncia Electroquímica) | |
Gerador de sinal | |
Faixa de frequência:10μHz~1MHz | Amplitude AC:1mV~2500mV |
Bias de corrente contínua: -10~+10V | Impedncia de saída: 50Ω |
Forma de onda: onda senoidal, onda triangular e onda quadrada | Distorço da onda: < 1% |
Modo de digitalizaço: logarítmico/linear, aumento/diminuiço | |
Analisador de sinal | |
Tempo integral: mínimo:10 ms ou o tempo mais longo de um ciclo | Número máximo:106ciclos ou 105s |
Retardo de mediço: 0~105s | |
Compensaço de compensaço de CC | |
Intervalo de compensaço automática potencial: -10V~+10V | Intervalo de compensaço de corrente: -1A~+1A |
Largura de banda: faixa de frequências de 8 décadas, configuraço automática e manual |
Os modelos CS350M e CS310M so amplamente utilizados em testes de baterias porque incluem ambos o EIS e todas as outras técnicas utilizadas em testes de baterias, tais como CV, GCD, etc.So ferramentas ideais para supercondensadores., testes de baterias de iões de lítio, células de combustível, etc.
Modelos | CS310M | CS350M | |
Técnicas | Com EIS | ||
Estável polarizaço | Potencial de circuito aberto (OCP) | ● | ● |
Potenciostática (curva i-t) | ● | ● | |
Galvanostática (curva E-t) | ● | ● | |
Potenciodinmica (Tafel) | ● | ● | |
Galvanodinmica | ● | ● | |
Transiente polarizaço | Passos de múltiplos potenciais | ● | ● |
Passos de corrente múltipla | ● | ● | |
Escalo potencial (VSTEP) | ● | ● | |
Escadaria galvnica (ISTEP) | ● | ● | |
Chronos métodos | Chronopotentiometria (CP) | ● | ● |
Cronoamperometria (CA) | ● | ● | |
Cronocoulometria (CC) | ● | ● | |
Voltametria | Voltametria cíclica (CV) | ● | ● |
Voltametria de varredura linear (LSV) (curva I-V) | ● | ● | |
Voltametria de escada (SCV) # | ● | ||
Voltametria de onda quadrada (SWV) # | ● | ||
Voltametria de pulso diferencial (DPV) # | ● | ||
Voltametria de pulso normal (NPV) # | ● | ||
Voltametria diferencial de pulso normal (DNPV) | ● | ||
Voltametria AC (ACV) # | ● | ||
2a Armônica AC-Voltametria (SHACV) | ● | ||
Teste de bateria | Carregamento e descarga da bateria | ● | ● |
Carga e descarga galvanostáticas (GCD) | ● | ● | |
Carregamento e descarga potenciais (PCD) | ● | ● | |
Técnica de titulaço intermitente de potência (PITT) | ● | ● | |
Técnica de titulaço intermitente galvanostática (GITT) | ● | ● | |
EIS Impedncia | EIS potencial (Nyquist, Bode) | ● | ● |
EIS galvanostática | ● | ● | |
EIS potencial (frequência opcional) | ● | ● | |
EIS galvanostático ((Frequência opcional) | ● | ● | |
Mott-Schottky | ● | ● | |
EIS potenciostático versus tempo (frequência única) | ● | ● | |
EIS galvanostático versus tempo (frequência única) | ● | ● | |
Corroso mediço | Curva de polarizaço cíclica (CPP) | ● | ● |
Potencial dinmico (Tafel) | ● | ● | |
Curva de polarizaço linear (LPR) | ● | ● | |
Reactivaço potencial-cinética eletroquímica | ● | ● | |
Ruído eletroquímico (ECN) | ● | ● | |
Ampérmetro de resistência zero (ZRA) | ● | ● | |
Amperometria | Amperometria de pulso diferencial (DPA) | ● | |
Amperometria de pulso diferencial duplo (DDPA) | ● | ||
Amperometria de Triplo Pulso (TPA) | ● | ||
Detecço integrada de impulso amperométrico (IPAD) | ● |
EnervososBateria
Com técnicas LSV, CV, carga e descarga galvanostáticas (GCD), potencial constante/currente EIS e circuito de compensaço IR preciso, os potenciaisestados Corrtest so amplamente utilizados em supercondensadores,Baterias de iões de lítio, baterias de iões de sódio, células de combustível, baterias Li-S, células solares, baterias de estado sólido, baterias de fluxo, baterias de metal-ar, etc.É um excelente instrumento científico para os investigadores nos domínios da energia e dos materiais.
Curva CV do supercondensador PPy em soluço de 0,5 mol/L de H2SO4
Voltametria cíclica:O software do CS studio proporciona aos utilizadores uma suavizaço versátil.diferencial/integraçoO kit, que pode completar o cálculo da altura do pico, área do pico e potencial do pico das curvas CV. Na técnica CV, durante a análise de dados, há a funço de selecionar o ciclo exato (s) para mostrar.
Teste e análise da bateria:
Eficiência de carga e descarga, capacidade, capacidade específica, energia de carga e descarga.
Análise do SIE:Bode, Nyquist, Mott-Schottky
Durante a análise dos dados do EIS, existe uma funço de ajuste incorporada para desenhar o circuito equivalente personalizado.
Algumas dasalta IF pPapéis publicados- No.Cantar CorrtestPotencial galvanostático paraBateriaEnsaios
Bateria de iões de lítio
Fabricaço e otimizaço de conchas de anodo sinérgico TiO 2 -MoO 3
Core Shell Nanowire Array para baterias de íons de lítio de alta
energia e densidade de potência
Material funcional avançado DOI: 10.1002/adfm.201500634
Eletrólito no inflamável altamente estável regulado pela regra do
número de coordenaço para baterias de íons de lítio em todos os
climas e mais seguras
Materiais de armazenamento de energiaO presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicaço no Jornal Oficial da Unio Europeia.2022.12.044
Líquido iônico de solvato que aumenta a cinética das interfaces
favoráveis para alcançar um excelente desempenho dos nodos
Li4Ti5O12 em baterias de estado sólido baseadas em Li10GeP2S12
Revista de Engenharia QuímicaO presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicaço no Jornal Oficial da Unio Europeia.2019.123046
Supercapacitores
Carvo ativado (CA) abundante derivado do coentro com grande área de
superfície para melhores performances de adsorço de corantes
catiônicos/aniônicos e aplicaço em supercondensadores
Revista de Engenharia QuímicaO presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicaço no Jornal Oficial da Unio Europeia.2023.141577
Heterostruturas em matriz de nanofolhas MoS2 Nanofios de TiN
ancorados como anodos pseudocapacitativos eficientes para
supercapacitores assimétricos de íons de amônio em forma de fibra
ACS NANOO presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicaço no Jornal Oficial da Unio Europeia.
Supercapacitores híbridos eletrócromáticos portáteis totalmente
inorgnicos de alto desempenho para armazenamento seguro e
inteligente de energia
Materiais de armazenamento de energiaO presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicaço no Jornal Oficial da Unio Europeia.2020.08.023
Um novo processo de ativaço de transformaço de fase em direço a
matrizes de nanoprisma Ni ̊Mn ̊O para supercapacitores aquosos de
ultraalta tenso de 2,4 V
Materiais avançadoshttps://doi.org/10.1002/adma.201703463
Carvo ativado dopado com nitrogénio derivado de um copolímero para
alto desempenho dos supercondensadores
Revista de Química de Materiais A DOI: 10.1039/c4ta01215a
Nanorod Array de óxido ferroférrico de alta capacidade estabilizado
por carbono para dispositivo híbrido bateria-supercondensador
alcalino de estado sólido flexível com alta adequaço ambiental
Material funcional avançado DOI: 10.1002/adfm.201502265
Célula de combustível
Produço de biomassa de Chlorella a partir de águas residuais
diluídas, com custo-benefício, utilizando uma nova célula de
combustível microbiana fotossintética (PMFC)
Investigaço da águahttp://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2016.11.016
Reduço simultnea de Cr (VI) e geraço de bioelectricidade numa
célula de combustível microbiana de cmara dupla
Revista de Engenharia QuímicaO presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicaço no Jornal Oficial da Unio Europeia.2017.11.144
Células solares
Um painel de energia flexível autocarregável para colheita e
armazenamento de energia solar e mecnica
Nanoenergiahttps://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104082
Melhoria da eficiência das células solares CdS quantum
dot-sensitized através da engenharia de eletrólitos
Nanoenergiahttp://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2014.09.034
Bateria Li-s
Formaço fácil de uma interface de eletrólito sólido como uma camada
de bloqueio inteligente para um cátodo de enxofre de alta
estabilidade
Material avançado DOI: 10.1002/adma.201700273
Bateria de íons de sódio
Encapsular os sulfuros em reatores de tridimita/carbono permite a
converso estável de íons de sódio/anodo de liga com alta eficiência
inicial de coulombos superior a 89%
Materiais funcionais avançadoshttps://doi.org/10.1002/adfm.202009598
Síntese assistida por sal fundido reciclável de nanopartículas
porosas de carbono N-dopadas a partir de beterraba de alcatro de
carvo para baterias de sódio de alto desempenho
Revista de Engenharia QuímicaO presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicaço no Jornal Oficial da Unio Europeia.2022.140540
Bateria de iões de zinco Bateria de iões de zinco
Reconfiguraço de interfaces adaptativas dinmicas bifuncionais para
modulaço de deposiço de zinco e supresso de reações laterais em
baterias de íons de zinco aquosos
ACS NANOO presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicaço no Jornal Oficial da Unio Europeia.
Baterias de zinco aquoso de alto desempenho baseadas em catodos
orgnicos/orgnicos integrando centros multiredox
Materiais avançadoshttps://doi.org/10.1002/adma.202106469
Engenharia de cola de polímero para 90% de utilizaço de zinco por
1000 horas para fazer baterias Zn-Ion de alto desempenho
Materiais funcionais avançadoshttps://doi.org/10.1002/adfm.202107652