CS310x 다채널 Potentiostat/Galvanostat는 4~8개의 채널을 제공하는 정밀하고 비용 효율적인 전기화학 기기입니다. 각 채널은 완전한 전기 차단 모드에서 독립적으로 작동할 수 있습니다. 모든 작동 전극은 전환 가능한 접지/플로팅 모드로 설계되었습니다. CS310x는 실험 효율성을 크게 높일 수 있습니다. 배터리 테스트에 이상적인 전향전조전향입니다. 한 세트에 대해 최대 8개의 샘플을 동시에 테스트할 수 있습니다. 여기에는 GCD, CV, EIS, GITT, 피트 각 채널의 최대 전류는 +/- 1A 입니다. 이 센서는 연료 전지 연구에 중요한 최대 +/- 20A/40A/100A의 전류 부스터를 연결할 수 있습니다.
CS310x에는 4가지 기본 옵션이 있습니다.
옵션 A: 하나의 채널에서 EIS가 있는 4 채널
옵션 B: 4채널, 4개 채널 모두에 EIS 포함
옵션 C: 8 채널, 한 채널에 EIS 포함
옵션 D: 8채널, 모든 8개 채널에 EIS 포함
채널 및 EIS 모듈의 수를 사용자 정의할 수 있습니다.
더 많은 채널을 추가할 수 있는 전조전권보드입니다 현재 장치에 설치되었습니다
EIS는 온라인으로 업그레이드할 수 있습니다.
지능형 섀시와 플러그인 디자인 덕분에 보드를 더 추가하고 설치하여 채널 수를 확장할 수 있습니다. 각 채널 전위 제어 범위는 10V이며, 전류 제어 범위 ±1A는 대부분의 사람들에게 실험 요건을 충족할 수 있습니다.
확장 가능한 슬롯 설계 덕분에 고객은 섀시를 열고 전전액권 보드를 설치하여 채널 수를 늘릴 수 있습니다.

응용 프로그램
에너지 재료(리튬 이온 배터리, 태양전지, 연료전지, 슈퍼커패시터), 고급 기능 소재 연구
전기합성, 전기도금전/전기증착, 양극 산화, 전기분해
금속의 부식 연구 및 부식 저항 평가, 부식 억제제, 코팅 및 음극 보호 효율의 신속한 평가
전기분석(HER, OER, ORR, CO2RR, NRR)
동시 측정
CS310x는 모든 채널에서 동일한 실험을 실행하거나 각 채널에서 동시에 다른 실험을 실행할 수 있습니다. 이 검사는 배치의 전기화학 검사에 유용합니다.
| 사양 |
| 채널 수: 4~8 |
채널 절연 저항: >100MΩ |
| 통신: 이더넷 |
저역 필터: 8년 간 사용 |
| 잠재적 제어 범위: ±10V |
각 채널의 일정한 전류 제어 범위: ±1A |
| 전위 정확도: 0.1% × 전체 범위 ±1mV |
전류 정확도: 0.1% × 전체 범위 |
| 전위 분해능: 10μV(>100Hz), 3μV(<10Hz) |
현재 해상도: 1pA |
| 상승 시간: <1μs(<10mA), <10μs(<2A) |
전류 범위: 2nA~1A, 10 범위 |
| 기준 전극 입력 임피던스: 1012Ω | | 20pF |
최대 전류 출력: 1A |
| 규정 준수 전압: ±21V |
스캔 중 전류 증가: 1mA @ 1A/ms |
| CV 및 LSV 스캔 속도: 0.001mV~10000V/s |
스캔 중 전위 증분: 0.076mV @ 1V/ms |
| CA 및 CC 펄스 폭: 0.0001 ~ 65000s |
DPV 및 NPV 펄스 폭: 0.0001~1000초 |
| SWV 주파수: 0.001 ~ 100kHz |
CV 최소 전위 증분: 0.075mV |
| AD 데이터 획득: 16bit@1MHz, 20bit@1kHz |
IMP 주파수: 10μHz~1MHz |
| DA 해상도: 16비트, 설정 시간: 1μs |
전류 및 잠재적 범위: 자동 |
| 운영 체제 요구 사항: Windows 10/11 |
무게: 12.5kg/18kg 크기: 40 * 40 * 14cm |
| 전기화학 임피던스 분광법(EIS) |
| 신호 발생기 |
| EIS 주파수 범위: 10μHz~1MHz |
AC 신호 진폭: 1mV~2500mV |
| 주파수 정확도: 0.005% |
신호 해상도: 0.1mV RMS |
| DDS 출력 임피던스: 50Ω |
DC 바이어스: -10V~+10V |
| 파형 왜곡: <1% |
파형: 사인파, 삼각파, 구형파 |
| 스캔 모드: 로그/선형, 증가/감소 |
| 신호 분석기 |
| 최대 적분 시간: 106사이클 또는 105s |
측정 지연: 0 ~ 105S |
| 최소 적분 시간: 10ms 또는 사이클 중 가장 긴 시간 |
| DC 오프셋 보상 |
| 잠재적 보상 범위: -10V~+10V |
현재 보상 범위: -1A~+1A |
| 대역폭 조정: 자동 및 수동, 8년 주파수 범위 |
각 채널의 기술
안정된 분극
- 개방 회로 전위(OCP)
- Potentiostatic(I-T 곡선)
- 갈바노스태틱
- 포텐멘트역학(Tafel plot)
- 갈바노역학(DGP)
일시적 양극화
- 여러 단계
- 다중 전류 단계
- 잠재적 계단(VSTEP)
- 갈바닉 계단(ISTEP)
Chrono Method(크로노 방법
- 크로노피토시노메트리(CP)
- 크로노암페어(CA)
- 연노곡법(CC)
전기화학 임피던스 분광법(EIS)
- Potentiostatic EIS(Nyquist, Bode)
- Galvanostatic EIS
- Potentiostatic EIS(옵션 주파수)
- Galvanostatic EIS (옵션 freq.)
- Mott-Schottky
- Potentiostatic EIS 대 시간(단일 주파수)
- Galvanostatic EIS 대 시간(단일 주파수)
배터리 테스트
- 배터리 충전 및 방전
- Galvanostatic 전하 및 방전(GCD)
- PCD(Potentiostatic Charging and Discharging)
- 점성정적 간헐적 적정량 기법(Pitt)
- Galvanostatic Intermittent 적정 기법(GITT)
부식 측정
- 주기적 분극 곡선(CPP)
- 선형 분극 곡선(LPR)
- 전기화학 전위차학 재활성화(EPR)
- 전기화학 노이즈(EN)
- 무저항 전류계(ZRA)
볼타마측정
- 선형 스윕 볼타마측정(LSV)
- 원주 볼타마측정(CV)
- Voltamimetry(SCV) # 계단
- 구형파 전압 측정(SWV) #
- 차동 펄스 볼타마측정(DPV) #
- NPV(일반 맥박 산소 측정) #
- 차동 정상 맥박 볼타마측정(DNPV) #
- AC 전압 측정(ACV)
- 두 번째 고조파 AC 전압 측정(SHACV)
- 푸리에 변환 AC 볼타마측정(FTACV)
#: 해당하는 스트리핑 볼터텀측정법이 있습니다
전류 측정
- 차동 맥박 전류법(DPA)
- 이중 차동 맥박 전류법(DDPA)
- 삼중 맥박 전류법(TPA)
- 통합 펄스 전기화학 검출(iPad)
기술적 장점
전환 가능한 플로팅 및 접지 모드
모든 CS 전위차/전기공학은 플로팅 모드와 접지 모드 간에 전환할 수 있으며 , 이 전략은 고압 증기 살균기, 현장 콘크리트 구조물 및 절연이 필요한 다중 작업 전극 등과 같이 작동 전극이 본질적으로 접지된 전기화학 시스템을 연구하는 데 유용합니다
고대역폭 EIS
CS 전액전조제는 내장 디지털 FRA 및 임의 신호 생성기와 높은 입력 임피던스(1013W)의 도움을 받아 고임피던스 시스템(코팅, 멤브레인, 콘크리트 등)의 EIS 측정에 특히 적합합니다.
DC 바이어스 보상 기법을 기반으로 CS 전위차계 는 배터리의 다양한 충전/방전 상태에서 EIS 테스트를 수행할 수 있으므로 전원 배터리, 연료 전지, 물 분할 장비 등과 같은 초저저항 시스템에 적합합니다
다양한 전극 구성
CS 전위계는 2, 3 또는 4 전극 구성을 지원하며, 내장된 무저항 전류계 회로를 통해 갈바닉 전류를 측정할 수 있습니다.
여러 채널에 종속되지 않습니다
CS 310X 멀티 채널 전권에서는 각 채널이 완전히 독립적입니다. 이 전극은 한 셀에 있는 여러 세포 또는 여러 개의 작동 전극의 전기화학 측정에 사용할 수 있습니다.
사용자 정의 시퀀스 테스트
Windows 용 CS Studio 6.0 은 사용자 정의 시퀀스 테스트("조합 테스트")를 지원하므로 사용자 정의 실험 시퀀스에 따라 자동 테스트를 쉽게 수행할 수 있습니다.
시퀀스 테스트: 의사 테스트
파워 부스터
CS 전위차계를 통해 출력 전류를 ±20A/40A/100A까지 확장하여 연료 전지, 전원 배터리, 전기 도금 및 의 증가하는 요구 사항을 충족할 수 있습니다
소프트웨어 개발 키트(SDK)
모든 CS 전조권자는 Windows용 CS Studio 6.0(CSS 6.0)의 제어를 통해 실행됩니다. CSS6.0은 LabVIEW, C, C++, C#, VC, Python 등 일부 API 일반 인터페이스 및 개발 예제는 CS 전위차와 함께 제공될 수 있습니다. SDK를 통해 고객은 사용자 정의 테스트 방법을 구현할 수 있습니다.

실시간 데이터 저장
CSS 6.0 은 전원 장애 또는 컴퓨터 종료로 인해 실험이 실수로 중단된 경우에도 실험 데이터를 적시에 저장합니다. CSS 6.0 은 Originpro 및 Microsoft Excel과 호환되는 여러 데이터 형식을 지원합니다.
다양한 데이터 분석 기능
CSS 6.0 은 다양한 전기화학 측정 및 데이터 분석을 비롯한 강력한 기능을 제공합니다. 이 회사는 Tafel 플롯 피팅, CV 유도, 통합 및 피크 높이 분석, EIS 등가 회로 피팅 등을 완료할 수 있습니다
3, 4 파라미터 분극 곡선 맞춤
EIS 피팅
전기화학적 노이즈 스펙트럼 분석
의사 정전 용량 계산
GCD별 정전 용량, 효율 계산
Mott-Schottky 분석
CV 곡선 분석
활성화/재소극적 구원 곡선 분석
코테스트 포티오스타트를 사용하는 경우 높은 수준의 논문 중 몇 가지
[1] 대량의 육각형 몰리브덴 산화물로 빠르고 안정적인 양자 저장 발견.
자연 커뮤니케이션. 주점 날짜: 2023-12-15, DOI: 10.1038 / s41467-023-43603-6
[2] Zn 배터리의 차동 정전 용량에 의해 구동되는 스크리닝 금속 양이온 첨가제
에너지 및 환경 과학 주점 날짜: 2024-06-07, DOI: 10.1039/d4ee01127a
[3] 견고한 이중 인덕형 솔리드 전기리테 단상 및 초안정적인 리튬 금속 배터리를 위한 높은 인인성 및 높은 이온 전도율.
고급 재질. 주점 날짜: 2023-08-11, DOI: 10.1002/adma.202303710
[4] 수성 징크 이온 배터리의 경우 폼그래아네이트 흡기 음극 다이오드(Pomegranate-inspired Cathode)로 캐리어 이동과 고하중 간의 불일치 문제를 완화시킵니다.
고급 에너지 재료. 주점 날짜: 2024-04-09, DOI: 10.1002/aenm.202401002
[5] 우수한 K-저장 성능을 위해 알데히드 기반 유기 양극에 에테르 하이브리드 전해질을 설계합니다.
적용 촉매 B: 환경 및 에너지. 주점 날짜: 2024-08-14, DOI: 10.1016 / J. apcatb. 2024.124507
[6] 하이브리드 슈퍼 커패시터의 니켈 하이드록시플루오르화 음극에 대한 원자 변조 엔지니어링에 의해 유발되는 Fe 도핑의 효과
무기 화학 프론티어 주점 날짜: 2024-07-25, DOI: 10.1039 / d4qi01393j
[7] 내면성 엔지니어링은 안전성이 높은 리튬-S 배터리에 대한 변색성 억제 분리기를 지원합니다.
화학 공학 저널. 주점 날짜: 2024-07-15, DOI: 10.1016 / J. cej. 2024.154031
[8] 카르복실산 기반 유기 K-저장 양극을 위한 Electrolyte 매칭 디자인.
화학 공학 저널. 주점 날짜: 2024-07-07, DOI: 10.1016 / J. cej. 2024.153833
[9] 헬름홀츠 평면 재구성을 통해 수명이 길고 안전성이 높은 나트륨 전지의 견고한 F-리치 인터페이스를 구현합니다.
Angewandte Chemie International Edition 주점 날짜: 2024-07-04, DOI: 10.1002/anie. 202407717
[10] 실험 조사와 성능 및 멤브레인에 대한 종합적인 분석 의 양자 교환 막 연료 셀에 대한 전극 어셈블리 매개변수 높은 작동
온도.
에너지 변환 및 관리. 주점 날짜: 2024-07-03, DOI: 10.1016 / J. enconman. 2024.118740
[11] 대규모 생산 용량을 가진 친수성 폴리프로필렌 분리기로 더욱 쉽게 만들어 주는 초안정성 아연.
고급 기능 자료. 주점 날짜: 2024-06-27, DOI: 10.1002/adfm.202407262
[12] 고성능, 기계적 견실한 수성 나트륨 하이브리드 커패시터를 위한 바나듐 순산소 불소산나트륨 안정적 사이클링을 위한 전압 조절.
화학 공학 저널. 주점 날짜: 2024-06-23, DOI: 10.1016 / J. cej. 2024.153445
[13] 코어 쉘 구조의 고성능 VO2/CNT@PANI는 인쇄 가능한 in-planar 대칭 슈퍼 커패시터를 지원합니다.
콜로이드와 인터페이스 사이언스 저널. 주점 날짜: 2024-03-04, DOI: 10.1016 / J. jcis.2024.03.012
[14] 비파괴 전기 활성화를 통해 성능이 저하된 배터리에 대해 여러 번의 수명 주기를 사용할 수 있습니다.
고급 기능 자료. 주점 날짜: 2024-02-27, DOI: 10.1002/adfm.202400753
[15] Na+ 전자착/박리(electrosorption/desalination)에 대해 전례 없는 그래픽 형식의 2차원 TiO2 나노시트를 합성하는 공극 보조 방열 프로세스
npj 깨끗한 물. 주점 날짜: 2024-02-14, DOI: 10.1038 / s41545-024-00304-x
[16] Zn//V2O5 시스템의 동시 집적 아연 디포지션 및 파손 측 반응 루프 쪽으로
Angewandte Chemie International Edition (16.1인 경우) 주점 날짜: 2024-01-08, DOI: 10.1002/anie. 202318928
[17] 리튬 이온 보관을 위해 높은 엔트로피 산화물을 빠르게 합성합니다.
화학 공학 저널. 주점 날짜: 2023-12-07, DOI: 10.1016 / J. cej. 2023.147896
[18] 하이브리드 슈퍼 커패시터를 위한 독립형 전극으로 계층적으로 결정질 구리 붕산염 나노시트가 만들어집니다.
콜로이드와 인터페이스 사이언스 저널. 주점 날짜: 2023-11-05, DOI: 10.1016 / J. jcis.2023.11.015
[19] 리그닌 유래 페놀 수지에서 구형 다공성 탄소 및 슈퍼콘덴서 전극에서 해당 응용을 위한 준비.
생물학적 거대분자에 대한 국제 저널 주점 날짜: 2023-08-10, DOI: 10.1016/J. ijbiomac.2023.126271
[20] 미토콘드리아 영감의 마그네슘-산소 비오배터리, 고밀도 생체.
고급 재질. 주점 날짜: 2023-07-21, DOI: 10.1002/adma.202304141
[21] 수성 징크 이온 배터리의 아연 디포지션 변조 및 측면 반응 억제를 위한 Bifunctional Dynamic Adaptive Interphase Reconfiguration.
ACS 나노 주점 날짜: 2023-06-15, 생년월일: 10.1021/acsnano.3c04155
[22] 안정적인 칼륨-이온 보관소를 위한 고품질 바이메탈 아노드 라이브러리의 Ultrarapid Nanompranufacturing
Angewandte Chemie International Edition 주점 날짜: 2023-04-11, 생년월일: 10.1002/anie.202303600
[23] 고안정성 비인화성 전해질은 기후와 안전한 리튬 이온 배터리에 대한 조정 번호 규칙에 따라 조절됩니다.
에너지 저장 재료. 주점 날짜: 2022-12-30, 생년월일: 10.1016/J. ensm.2022.12.044
[24] N2 용해도 한계를 넘어 CR 기반 스피넬 산화물보다 NH3의 효율적인 전기합성을 달성합니다.
ACS 지속가능한 화학 및 엔지니어링. 주점 날짜: 2022-12-15, DOI: 10.1021/acsuschemeng.2c05731
[25] 고성능 나트륨 배터리를 위한 석탄 타구로부터 N 도핑된 다공성 탄소 나노시트의 재활용 가능한 용융 염분 보조 합성
화학 공학 저널. 주점 날짜: 2022-11-23, 생년월일: 10.1016/J. cej.2022.140540
[26] 수성 Zn-이온 배터리의 성능 향상을 위해 효율적인 전해액 첨가제로서 15-Crown-5 에테르.
화학 공학 저널. 주점 날짜: 2022-10-05, DOI: 10.1016 / J. cej. 2022.139572
[27] 안정적인 아연 금속 양극을 위한 폴리다공성 및 지인프칼릭 인터페이스의 원스텝 구조.
고급 에너지 재료. 주점 날짜: 2022-09-22, DOI: 10.1002/aenm.202202683
[28] 분자-거름망 전해액 막은 초일생과 함께 Separator-Free 징크 배터리를 가능하게 합니다.
고급 재질. 주점 날짜: 2022-09-06, DOI: 10.1002/adma.202207209
[29] 셀로지IFPaper: 셀루오스 - 중금속 제거 및 전기화학 감지에 사용되는 ZIF 하이브리드 용지
화학 공학 저널. 주점 날짜: 2022-04-27, 생년월일: 10.1016/J. cej.2022.136614
[30] 조직과 같은 부드러운 올 하이드로겔 배터리
고급 재질. 주점 날짜: 2021-10-29, DOI: 10.1002/adma.202105120
[31] Multiredox Center를 통합하는 유기/유기 음극 다이오드 기반의 고성능 수성 징크 배터리
고급 재질. 주점 날짜: 2021-10-08, DOI: 10.1002/adma. 202106469
[ 32 ] 산소로 가득한 피세2 나노시트는 높은 의사 소박력이 있으며 나트륨 전지의 매우 안정적인 양극입니다.
화학 공학 저널. 주점 날짜: 2021-09-25, DOI: 10.1016 / J. cej. 2021.132637
[33] 고성능 Zn-Ion 배터리를 만들기 위해 폴리머 글루를 90% 아연 사용률로 1000시간 동안 사용해 보세요.
고급 기능 자료. 주점 날짜: 2021-09-05, DOI: 10.1002/adfm.202107652
[34] WS2 무레레 초라소는 수소 진화 반응을 위한 기계적 유연성으로부터 유래되었습니다.
자연 커뮤니케이션. 주점 날짜: 2021-08-20, DOI: 10.1038/s41467-021-25381-1
[35] 미생물 연료전지의 바이오전기 생성을 개선하기 위해 리파주린 전자 왕복선 특성을 조사하는 중입니다.
화학 공학 저널. 주점 날짜: 2021-07-01, DOI: 10.1016 / J. cej. 2021.130924
[36] 수성 용액에서 우라늄을 전기흡수하기 위한 전극 물질로 다공성 키토산/바이오카탄소 복합막.
분리 및 정제 기술. 주점 날짜: 2021-05-24, DOI: 10.1016/j.seppur.2021.119005