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多通道Gamry多通道多功能電化學工作站
eQCM 10MGamry 電化學石英晶體微天平
Reference3000Gamry電化學工作站
Reference3000多功能電化學工作站
Gamry電化學工作站
Reference 600+Gamry電化學工作站
Gamry旋轉圓盤電極
Reference600+電化學工作站
Interface 1000Gamry電化學工作站
Interface 1000美國進口電化學工作站品牌
QCM-I高精度耗散型石英晶體微天平
IMPS/IMVSGamry太陽能電池測試用電化學工作站
Interface 1010Interface 1010電化學工作站
Interface 5000Gamry 電化學工作站
RDE710Gamry旋轉圓盤/旋轉環盤電極電化學測試系統
Gamry氧還原
光電化學工作站的基礎是在電化學池中所發生的電化學反應。電化學池由電解質溶液和浸入其中的兩個電極組成,兩電極用外電路接通。在兩個電極上發生氧化還原反應,電子通過連接兩電極的外電路從一個電極流到另一個電極。根據溶液的電化學性質與被測物質的化學或物理性質之間的關系,將被測定物質的濃度轉化為一種電學參量加以測量。光電化學工作站的特點:①靈敏度較高。低分析檢出限可達10-12mol/L。②準確度高。如庫侖分析法和電解分析法的準確度很高,前者特別適用于微量成分的測定,后者適用于高含量成分...
太陽能電池是通過光電效應或者光化學效應直接把光能轉化成電能的裝置,由于其再生性與無污染性,已經成為當代科學家們研究的一重大課題,太陽能電池得到*的發展。太陽能電池測試系統,是太陽能電池生產工藝和過程控制的重要參考。保證測試數據呈現優異的精度和準確度,就要充分考慮整個測試過程中所涉及的全部環節,在太陽能電池測試過程中不確定度的主要來源有以下幾種:人員操作、儀器設備、標準溯源、測試方法、環境條件等等。◆人員操作人員的操作在測試結果的不確定度分析中是很重要的。如在同一測試過程中不同...
阻抗型石英晶體微天平基于耗散因子檢測技術的界面跟蹤探測系統進行分子與界面相互作用的研究,工作時,先將芯片放置于流動池中,將流動池固定于樣品平臺上,樣品平臺與電子單元和電腦主機連接,樣品通過蠕動泵流經流動池中的芯片上方;通過軟件設置,電子單元對芯片兩面施加一個電壓隨后斷開,芯片發生振動、產生電信號并傳輸回電子單元,振動的頻率和振幅記錄在軟件系統里;當樣品流經芯片上方,有物質吸附在芯片上或者將芯片上的物質沖走時,都會改變芯片的振動狀態并被記錄下來;芯片振動狀態與芯片上方物質的改變...
電化學工作站在電池檢測中占有重要地位,它將恒電位儀、恒電流儀和電化學交流阻抗分析儀有機地結合,既可以做三種基本功能的常規試驗,也可以做基于這三種基本功能的程式化試驗。在試驗中,既能檢測電池電壓、電流、容量等基本參數,又能檢測體現電池反應機理的交流阻抗參數,從而完成對多種狀態下電池參數的跟蹤和分析。1.穩態測試:恒電流法及恒電勢法所謂的穩態,即電化學參量(電極電勢,電流密度,電極界面狀態等)變化甚微或基本不變的狀態。常用的穩態測試方法,當然就是恒電流法及恒電勢法,故名思意,就是...
電化學阻抗分析是一種通用的實驗技術,可提供有關電化學電池的各種物理和化學現象的信息。通過對相關物理過程進行建模,可以建設性地解釋實驗結果,并評估控制電池的物理量的大小。是電分析中常用的技術,用于研究電化學系統的諧波響應。對工作電極的電位施加較小的正弦變化,并在頻域中分析所產生的電流。阻抗的實部和虛部給出有關電池動力學和質量傳遞屬性的信息,以及通過雙電層電容的表面屬性的信息。電化學阻抗分析測量的前提條件:1、因果性條件輸出的響應信號只是由輸入的擾動信號引起的。2、線性條件輸出的...
石英晶體微天平是一種基于石英晶體的壓電效應對其電極表面質量變化進行測量的儀器。其發展始于上世紀60年代初期,是一種非常靈敏的質量檢測儀器,其測量精度可達納克級。石英晶體微天平利用了石英晶體的壓電效應,將石英晶體電極表面質量變化轉化為石英晶體振蕩電路輸出電信號的頻率變化,進而通過計算機等其他輔助設備獲得高精度的數據。QCM主要由石英晶體傳感器、信號收集、信號檢測和數據處理等部分組成。石英晶體傳感器則是其核心的構件,其基本構造是:從一塊石英晶體上沿著與石英晶體主光軸成35°15'...
染料敏化太陽電池主要是模仿光合作用原理,研制出來的一種新型太陽能電池。染料敏化太陽能電池是以低成本的納米二氧化鈦和光敏染料為主要原料,模擬自然界中植物利用太陽能進行光合作用,將太陽能轉化為電能。其主要優勢是:原材料豐富、成本低、工藝技術相對簡單,在大面積工業化生產中具有較大的優勢,同時所有原材料和生產工藝都是無毒、無污染的,部分材料可以得到充分的回收,對保護人類環境具有重要的意義染料敏化太陽能電池-結構組成主要由納米多孔半導體薄膜、染料敏化劑、氧化還原電解質、對電極和導電基底...
石英晶體微天平的發展始于上世紀60年代初期,它是一種非常靈敏的質量檢測儀器,其測量精度可達納克級,比靈敏度在微克級的電子微天平高100倍,理論上可以測到的質量變化相當于單分子層或原子層的幾分之一。石英晶體微天平利用了石英晶體諧振器的壓電特性,將石英晶振電極表面質量變化轉化為石英晶體振蕩電路輸出電信號的頻率變化,進而通過計算機等其他輔助設備獲得高精度的數據。石英晶體微天平基本的原理是利用了石英晶體的壓電效應:石英晶體內部每個晶格在不受外力作用時呈正六邊形,若在晶片的兩側施加機械...