电化学工作站说明书
电化学工作站操作指南说明书

电化学工作站操作指南说明书一、简介电化学工作站是一种实验室设备,用于进行电化学分析和相关实验。
本操作指南旨在帮助用户正确操作电化学工作站,获取准确可靠的实验结果。
二、工作站概述电化学工作站主要由以下几个部分组成:1. 电化学电极:包括工作电极、反应电极和参比电极。
这些电极可通过连接器与仪器连接。
2. 操作面板:提供了各种实验参数的调节功能,如电流、电压、扫描速率等。
3. 数据采集系统:用于记录和分析实验数据。
三、准备工作1. 仔细阅读设备说明书和操作指南,了解设备的基本原理和操作流程。
2. 准备所需实验试剂和溶液,并按照实验要求进行配制。
3. 检查电极是否干净并检修仪器设备,确保其完好无损。
4. 确保实验室环境符合安全要求,并佩戴个人防护设备。
四、操作步骤1. 打开电化学工作站电源,待仪器自检完成后进入待机状态。
2. 将电极插入相应连接器,并确保连接紧固可靠。
注意不要使电极接触到任何金属物体,以免导致干扰或损坏。
3. 打开操作面板,根据实验要求设置电流、电压和扫描速率等参数。
4. 在无样品试液的情况下,进行基准测试,以校准参比电极并确保仪器的准确性。
5. 将待测液体样品注入电化学细胞中,避免气泡的产生。
注意样品的纯度和浓度。
6. 根据实验要求选择实验模式,如循环伏安法、电化学阻抗谱等,并开始记录数据。
7. 在实验过程中,注意观察数据的变化,并及时记录实验现象和观察结果。
8. 实验结束后,关闭电化学工作站电源,并进行必要的数据处理与分析。
9. 将电极取出,用去离子水清洗并擦干,妥善保管以防损坏。
五、注意事项1. 操作过程中请严格遵守实验室安全规范,确保个人安全。
2. 避免电极接触到任何金属物体,以免产生干扰。
3. 根据实验要求选择合适的实验模式,并进行正确的参数设置。
4. 注意样品的纯度和浓度,确保实验结果的准确性和可靠性。
5. 实验结束后及时清洁和保养仪器设备,以延长其使用寿命。
六、故障排除在操作电化学工作站过程中,可能会遇到一些故障,如仪器无法开机、电压不稳定等。
电化学工作站使用说明书

电化学工作站使用说明书1. 概述电化学工作站是一种用于电化学实验和研究的实验设备。
本说明书将详细介绍电化学工作站的使用方法、注意事项以及常见故障排除方法,以帮助用户正确操作和维护设备,确保实验顺利进行。
2. 硬件配置电化学工作站的硬件配置如下:- 电池模块:包括电池夹具和电池接口,用于连接电池并提供稳定的电源。
- 电化学池:装有溶液的电化学池,包括阴阳极和电解质。
- 测量仪器:包括电位计、电流计等用于测量电化学实验参数的仪器。
- 控制面板:用于调整电化学实验的参数,如电压、电流等。
- 连接线:用于连接各个组件和仪器的线缆。
3. 使用步骤3.1 准备工作- 确保电化学工作站处于稳定的电源供应下,避免电压波动对实验结果产生影响。
- 检查电池模块,确保连接正确并稳固。
- 检查电化学池,确认阴阳极和电解质没有损坏或污染。
- 连接测量仪器,确保仪器与电化学工作站的连接稳定。
3.2 实验设置- 使用控制面板设置所需的电化学实验参数,如电压、电流等。
- 根据实验需要,调整电池夹具以适配不同类型的电池。
- 将电池正确连接到电池模块,并确保连接牢固可靠。
- 将电化学池放置在工作站上,并将阴阳极和电解质正确安装。
3.3 实验运行- 打开电化学工作站的电源开关,并启动测量仪器。
- 运行实验前,确保操作人员佩戴安全眼镜和手套,避免与溶液直接接触。
- 按照实验的要求设置控制面板上的参数,并开始实验。
- 定时记录实验过程中的数据和观察现象,以便后续分析。
4. 注意事项4.1 安全操作- 在进行任何操作之前,务必确保电化学工作站和测量仪器处于关闭状态。
- 在组装和拆卸电池模块时,避免触摸金属接触处,以免触电。
- 避免将电化学池中的溶液溅到身体或眼睛上,如不慎溅到,请立即用清水冲洗,并就医检查。
4.2 设备维护- 每次实验结束后,务必关闭电池模块和测量仪器的电源开关,断开电源供应。
- 清洁电化学池和电池模块,确保无杂质和污垢。
电化学工作站操作说明书

电化学工作站操作说明书一、工作站介绍电化学工作站是一种用于电化学实验的设备,可用于研究电化学反应、电解和电沉积等。
本操作说明书将详细介绍电化学工作站的使用方法和注意事项。
二、安全须知1. 在操作前,务必穿戴好实验室安全防护用品,如实验服、护目镜和手套等。
2. 确保工作站的电源已接地,并避免与水和潮湿的环境接触。
3. 注意操作过程中的电解液可能产生气体或有毒气体,保持通风良好。
4. 严禁在工作站内进行未经授权的实验和操作。
三、操作步骤1. 准备工作a. 将所需的电解液注入电解池中,并确保电解池密封良好。
b. 将需要进行电化学反应的试样或电极安装在相应位置。
c. 连接电解池的电极与电源,并确保连接牢固。
d. 打开电解池上的操作面板,确认工作站处于正常状态。
2. 参数设置a. 使用操作面板上的按钮或旋钮,设置所需的实验参数,如电流密度、电压和实验时间等。
b. 注意根据实际需要选择合适的参数范围,并避免过高或过低的电流密度和电压。
3. 实验运行a. 按下操作面板上的开始按钮,使电化学反应开始运行。
b. 在实验过程中,注意观察电解池内的反应情况,并记录相关数据和观察结果。
c. 如需停止实验,可按下停止按钮,确保实验完全停止后方可进行下一步操作。
4. 实验结束a. 实验完成后,按下停止按钮,切断电源供应。
b. 将电化学工作站清洗干净,确保反应物残留较少,以免影响下次实验的结果。
c. 注意将电解液妥善处理,避免对环境造成污染。
四、注意事项1. 在操作前请阅读工作站的用户手册,了解具体的操作指南和安全警示。
2. 在实验过程中,遵循操作手册要求,严格控制实验参数,以保证实验结果的准确性和可重复性。
3. 如遇到意外情况或异常情况,请立即停止实验并寻求专业人员的帮助。
4. 每次操作结束后,及时清洗工作站,保持设备的干净整洁。
五、维护保养1. 定期对电化学工作站进行维护保养,清洗电解池和更换电解液。
2. 定期校准工作站的参数显示和控制装置,确保准确和可靠。
东华电化学工作站说明书

东华电化学工作站说明书一、工作站简介二、工作站设备1.微电池实验装置:工作站配备了一套完整的微电池实验装置,包括电解槽、参比电极、工作电极、电流计等设备,能够满足研究人员对微电池的各种实验需求。
2.电化学工作站:工作站还配备了多台电化学工作站,能够满足多人同时进行各种电化学实验的需要,提高实验效率。
3.电化学测试仪器:工作站还配备了常用的电化学测试仪器,如电化学阻抗谱仪、扫描电化学工作站、循环伏安仪等,能够满足不同研究项目的测试需求。
4.材料制备设备:工作站还配备了材料制备设备,如真空干燥箱、离心机、紫外可见分光光度计等,能够满足研究人员对材料的制备和表征需求。
三、工作站支持2.学术交流:工作站定期组织学术交流活动,邀请国内外电化学领域的专家学者进行学术报告和讲座,为研究人员提供学术启发和交流机会。
3.论文发表:工作站与多家期刊建立合作关系,在研究人员发表相关论文时提供支持和推荐,提高论文的质量和影响力。
4.项目申报:工作站为研究人员提供科研项目申报的支持,包括项目策划、资金申请等方面的指导和帮助。
四、工作站规章制度1.保护环境:工作站要求研究人员在实验室内做好危险化学品的管理,遵守实验室的安全操作规程,保障生命财产安全。
2.良好行为:工作站要求研究人员遵守学术道德规范,尊重他人的知识产权,不进行抄袭和剽窃行为。
3.设备使用:工作站要求研究人员合理使用设备,遵守设备使用指南,保护设备的完好性和正常运作。
4.实验报告:工作站要求研究人员及时完成实验报告,包括实验目的、方法、结果和分析,保证实验数据的准确和完整。
五、工作站服务对象1.本校研究人员:工作站为本校的研究人员提供电化学领域的科研支持和服务。
2.外校研究人员:工作站也向外校的研究人员开放,为他们提供实验设备和学术资源,促进跨校合作和学术交流。
3.企事业单位:工作站还为企事业单位的研发人员提供电化学领域的技术支持和合作机会,促进产学研合作。
地址:XXX省XXX市XXX区XXX路XXX号七、总结东华电化学工作站是一个为电化学研究和应用提供支持的实验平台,拥有先进的设备和丰富的学术资源。
电化学工作站使用说明

电化学工作站使用说明书1、打开电化学工作站打开桌面上的“chi660中文”(“chi660c”为英文界面)快捷方式上图中为一些常用按钮的说明,各种参数的具体操作方法参考相关测试的资料,在此不作介绍。
2、图像处理1)迭加作图方法:如图所示,点击“图像(G)”在下拉菜单中选择“迭加作图(O)”,在弹出的对话框中打开所要迭加的曲线文件。
注意:该方法只能做2条曲线迭加,超过2条曲线则点击“增加数据到叠加图(A)”由于软件没有“撤销操作”的功能,如果添加错误,请点击“当前数据图(D)”重新进行迭加。
2)图像调节方法如图所示点击“图像(G)”在下拉菜单中选择“图形选项(G)…”打开“图形选项”对话框,在这里可以设置坐标范围、坐标轴名称、坐标单位、图像标题等功能,由于不同技术的图形选项菜单略有不同所有不做介绍,该菜单多为勾选式选项和文本框,各项功能请自己试验。
3、文件保存1)存储位置保存位置“E:\当年负责人姓名\测试溶液名称\测试日期\”例如:“E:\曲仕文\镀锡\20100312\”注意:当年负责人是当年负责电化学测试的人,不是前来请求测试的人。
如:当年负责电化学测试的人为曲仕文,小明同学需要测试某镀铜溶液的极化曲线。
文件仍然要保存在“E:\曲仕文\”下面,完整路径为:“E:\曲仕文\镀铜\20100312\”。
2)曲线命名命名格式:测试日期+技术缩写(可省)+方案编号。
1’测试日期为8位数,如“20100312”。
2’方案编号为两位数,如“01、02、03……”(编号要尽量与实验方案编号一致)。
3’如果该方案只是用一种技术测试则技术缩写可以省略,如果同一方案中使用了多种测试技术,则技术缩写不可省略,(曲线右侧都有该曲线测试技术的缩写,不清楚请察看该标注),如“LSV、OCPT”等。
例如:2010年3月12日测试了一组线性扫描伏安曲线(LSV)其中一条曲线编号05,则它的命名为“20100312LSV05”,如果该方案中没测试其他技术也可以命名为“2010031205”以上保存及命名规则简单易懂,既方便电脑管理文件,又能与实验方案完全吻合(请养成在方案记录中记录测试日期的习惯),请自觉遵守。
普林斯顿电化学工作站说明书

普林斯顿电化学工作站说明书引言:欢迎使用普林斯顿电化学工作站。
本说明书将为您提供有关该设备的详细信息和使用指南。
普林斯顿电化学工作站是一种基于电化学原理的实验装置,用于研究化学物质的电化学性质和反应动力学。
一、设备介绍:普林斯顿电化学工作站由电化学分析仪、电极系统、控制系统和数据采集系统组成。
1.电化学分析仪:该仪器用于提供稳定的电流、电压和扫描速率控制,以及记录和显示实验数据。
2.电极系统:电极系统主要由工作电极、参比电极和计数电极组成,用于在电化学反应中测量电位和电流。
3.控制系统:通过控制系统,您可以设置和调整实验参数,如电流、电压、扫描速率等。
4.数据采集系统:数据采集系统可记录实验过程中的电流、电压和时间等数据,并将其以图表或曲线的形式显示出来。
您还可以将数据导出到外部存储设备或计算机进行进一步分析和处理。
二、使用方法:1.设备准备:将电极系统正确安装在电化学分析仪上,并确保电力供应正常。
连接控制系统和数据采集系统,并确保设备之间的通信正常。
2.参数设置:在控制系统中设置所需的实验参数,如电流、电压和扫描速率等。
确保参数设定正确,并进行实验前的校准。
3.样品处理:根据实验需求,选择适当的样品进行处理。
将样品溶液注入工作电极中,并将参比电极和计数电极置于适当位置。
4.实验操作:通过仪器面板或计算机界面控制电化学反应过程。
记录实验时间、电位和电流等数据。
5.数据分析:使用数据采集系统导出实验数据,并进行图表或曲线的绘制。
对数据进行进一步分析和处理,以获得有关电化学反应的更多信息。
三、注意事项:1.使用前请阅读操作手册,并按照说明进行设备的正确安装和操作。
2.注意安全,使用设备时应佩戴防护眼镜和手套等个人防护装备。
3.如有异常情况或设备故障,请立即停止使用,并联系维修人员进行检修。
4.定期检查电极系统的清洁和维护情况,保持其良好的工作状态。
5.禁止将有害化学物质接触到设备的内部,以免造成设备损坏。
东华电化学工作站说明书

东华电化学工作站说明书一、背景介绍东华电化学工作站是东华大学理工学院下属的一个实验室,旨在研究和探索电化学领域的科学问题。
电化学作为一门交叉学科,广泛应用于能源、环境等领域,对于推动社会进步具有重要意义。
为了更好地发展电化学研究,东华电化学工作站成立,并致力于打造一个学术交流、合作研究的平台,促进电化学科研的发展。
二、目标与任务1.目标:致力于电化学领域研究的开展与深化,提升我国电化学科学技术水平,为国家的科技进步发挥积极作用。
2.任务:(1)开展基础研究:开展电化学领域的基础研究工作,深入研究电解质、电极材料等关键技术,并针对电化学反应机理进行深入探索。
(2)探索新材料应用:研究新型电化学材料的制备方法和应用,探索其在能源领域、环境治理等方面的应用潜力。
(3)开展应用研究:针对电化学在能源储存与转换、电池技术、腐蚀与防护等方面的应用问题进行研究,提供科技支撑和技术服务。
(4)学术交流与合作:组织学术研讨会、展览会等活动,促进学术交流与合作,培养电化学领域的高级人才。
三、研究方向1.电化学基础理论与实验:研究电化学领域的基础理论,发展新的电化学分析方法和技术,推动电化学理论的发展与应用。
2.新型电化学材料研究:研究新型电化学材料的合成方法、表征技术和应用性能,探索其在能源转化与储存、环境治理等方面的应用潜力。
3.电化学储能技术:研究电化学储能领域的新技术、新方法和新装备,提高电化学储能系统的能量密度、循环寿命和安全性能。
4.电化学防护与腐蚀控制:研究金属材料在不同工况下的腐蚀与防护机制,开发新型防腐蚀材料和技术,提高金属材料的腐蚀抗性。
四、研究条件与设备东华电化学工作站拥有一支由专家、教授和技术人员组成的研究团队,具有高水平的科研能力。
同时,工作站配备了一系列先进的实验设备和分析仪器,包括但不限于电化学工作站、电化学分析仪、电化学工作电极等,可以满足各种电化学研究的需求。
此外,工作站还与其他研究机构、大学等建立了合作关系,能够提供更广阔的学术交流平台和资源共享机会。
Ivium电化学工作站中文操作手册

Ivium 电化学工作站中文操作手册
3
11. 暂态法——混合模式……………………………………………………………………………38 12. 暂态法——电化学噪声法………………………………………………………………………41 13. 电分析——安培测定法…………………………………………………………………………41 14. 电分析——差分脉冲法…………………………………………………………………………41 15. 电分析——方波伏安……………………………………………………………………………42 16. 电分析——交流伏安法…………………………………………………………………………42 17. 电分析——恒电位溶出分析……………………………………………………………………42 18. 电分析——交流测量……………………………………………………………………………42 19. 电分析——常规脉冲……………………………………………………………………………43 20. 交流阻抗——控制电位…………………………………………………………………………43 21. 交流阻抗——控制电流…………………………………………………………………………44 22. 交流阻抗——电位扫描…………………………………………………………………………44 23. 交流阻抗——电流扫描…………………………………………………………………………45 24. 交流阻抗——外部设备控制的电化学交流阻抗 EIS…………………………………………45 七 批处理…………………………………………………………………………………………………47 1. 批处理程序…………………………………………………………………………………………47 八 数据分析及处理………………………………………………………………………………………51 1. 电流密度曲线………………………………………………………………………………………51 2. 坐标调整及放大……………………………………………………………………………………51 3. 粘贴板功能…………………………………………………………………………………………51 4. 数据平滑处理………………………………………………………………………………………51 5. 腐蚀曲线分析………………………………………………………………………………………52 6. 电化学噪声分析方法………………………………………………………………………………53 7. 阻抗等效电路分析…………………………………………………………………………………54 8. 找峰和基线校正功能………………………………………………………………………………56 9. 寻找突变点…………………………………………………………………………………………60
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电化学工作站说明书
频段:在电化学阻抗谱中,以对数方式描述频率变化可使阻抗谱显得紧凑而不失特征。
在对数坐标系中,人们更习惯于以10为底。
鉴于此,在RST电化学工作站中,将频率变化10倍的频率范围称为一个频段。
例如:将1Hz~10Hz的频率范围称为频段6;将10Hz~100Hz的频率范围称为频段7,等等。
在每个频段中,可包含1~24个频点,依操作者设置而定。
一般地,需要着重关注的频段可多设置一些频点;运行时间太长的频段可少设置一些频点。
频点:电化学阻抗是频率的函数(例如:在幅频特性和相频特性中频率是自变量;在阻抗复平面和导纳复平面中频率是参变量)。
为了较全面地表述电化学体系的阻抗特征,我们需要在较宽的频率范围内对其进行测量,一般需要几十个频率。
在RST 电化学工作站中,将这种离散的测量频率称为频点。
经过测量,每一个频点将获得一组测量值。
周波:在RST电化学工作站中,将正弦波持续一个完整周期(相位变化量=2p)所形成的波形成为周波。
在交流信号的稳态测量中,测量时间越长,信噪比越高。
因此,将某个频点的周波数设得多一些,该频点的测量数据就会更精确一些,当然,相应的测量时间将变得长一些。
起始频率、终止频率:在电化学阻抗谱测量过程中,我们将第一个测量频率称为起始频率;将最后一个测量频率称为终止频率。
小技巧:由于频率较高的频点所需的测量时间较短,因此,如将起始频率设成高频,将终止频率设成低频,则在测量过程中可较早地看到阻抗谱的全貌。
运行时间:运行时间与起始频率、终止频率、频点数量、每个频点的周波数等参数的设置息息相关。
在RST5000F系列电化学工作站的软件中,当改变上述参数时,运行时间将立即计算得到,便于操作者权衡。
偏置电位
在RST电化学工作站中,对电解池中的工作电极所加的直流电位(相对于参比电极)称为偏置电位。
在电子学中,为了便于信号分析,常把交直流混合信号看成是由一个交流信号和一个直流信号叠加组成的。
从时间波形上看,直流信号可使交流波形向上或向下偏移,从而称其为偏置信号。
如以电位(电压)形式表述,则称为偏置电位(电压)。
大多数电化学阻抗的测量是在开路电位条件下进行的。
此时,外电路电流为零,工作电极上没有超电势。
当给工作电极加的交流信号足够小时,如2mV~10mV,通常认为这种平衡状态不会遭到破坏。
请注意,此时加到工作电极上的偏置电位应是其开路电位。
由于电化学系统的开路电位很难用理论公式精确计算,需要实测得到。
因此,在进行电化学阻抗谱测量之前,我们要先测得电极系统处于稳态时的开路电位,并将该值填入偏置电位输入框中。
如果需要在极化条件下测量电化学阻抗谱,则:偏置电位 = 开路电位+超电势。
交流振幅
正弦交流激励信号的幅度。
从不破坏电化学体系状态以及减小非线性失真的角度考虑,交流振幅越小越好;从电子测量所需的信噪比角度考虑,交流振幅越大越好。
人们认为2mV~10mV比较合适,其实这是一种折中。
在RST电化学工作站中,2mV~10mV的幅度通常不会破坏电化学系统的原有状态,而且,正弦锁相放大器及正弦相关检测器中可以将常见的电化学噪声和环境噪声抑制掉。
电流量程
在电化学阻抗谱测量过程中,随着测量频率的大范围改变,电极系统的阻抗数值变化很大,通常可达好几个数量级。
在RST电化学工作站中,有自动量程供选择。
一般我们可选择自动量程。
只有当频率范围较小并且已经知道响应信号的幅度时,才可用固定电流量程。
高阻电压传感器
属有源传感器,其输入级为高阻抗电压跟随器,一般要求其输入阻抗达到1E10欧姆以上。
而普通电压表的阻抗通常为1E6欧姆左右。
在应用上,对于阻抗极高的被测电路,例如:玻璃参比电极、处于低湿度状态的混凝土(电解质)、超微电极等,只有采用高阻电压传感器才能准确测定其开路电位。
在RST5000系列电化学工作站中,高阻电压传感器的输入阻抗高达5E12欧姆,并且可满足交流阻抗法的高频需求以及+/-12.8V的扫描范围。
零阻电流传感器
属有源传感器,它通过运放的负反馈作用使电流流过传感器形成的电压降趋于零。
对被测电路而言,零阻电流传感器相当于短路。
在应用上,对于低电压低阻抗的被测电路,例如:浓差电偶腐蚀电流、强电解质的溶液电阻等,只有采用零阻电流传感器才能精确测定。
一般地,低频零阻电流传感器易于实现。
当工作频率较高时,器件的高频特性将明显制约零阻电流传感器的性能。
通过特别设计,RST5000系列电化学工作站的零阻电流传感器能够在10Msps下稳定工作。
从而,确保了交流阻抗法中的幅度及相位的精确测定。
电化学阻抗谱测量的特殊性
就测量原理而言,在电化学中测量电极体系的阻抗谱与在电子学中测量电子部件的阻抗谱并没有本质区别。
通常,我们希望获得电极体系处于某一状态时的电化学阻抗谱。
而维持电极体系的状态,须使电极电位保持不变。
通常认为,电极电位变化50mV以上将会破坏现有的状态。
因此,在电化学阻抗谱测量中,必须注意两个关键点,即:偏置电位和正弦交流信号幅度。
偏置电位:视研究状态不同而异。
在很多情况下,我们是为了获取工作电极电流为零时的电化学阻抗谱,这时,应先测定其开路电位,并使偏置电位=开路电位。
如果为了获得阳极钝化状态下的电化学阻抗谱,应使偏置电位=阳极钝化电位。
如果为了获得阳极腐蚀状态下的电化学阻抗谱,应使偏置电位=阳极腐蚀电位。
如果为了获得阴极保护状态下的电化学阻抗谱,应使偏置电位=阴极保护电位。
RST5200电化学工作站的偏置电位范围为+/-12.8V,可以很好地满足偏置需求。
正弦交流信号的幅度:为了避免对电化学电极体系产生大的影响以及希望其具有较好的线性响应,正弦交流信号的幅度通常可设在2~20mV之间。
自动去偏
在电化学阻抗谱测量过程中,由于偏置电位不一定等于开路电位以及少量的非线性作用,在工作电极电流中还会含有直流成分。
去除这个直流成分(偏
流),可扩大交流信号的动态范围、提高信噪比。
RST5200电化学工作站,可在测量过程中动态地调整去偏电流,使获得的阻抗谱数据更精准。
另外,在软件界面的状态栏中,可实时显示工作电极的极
化电流,供操作者参考。
半电池
一个电池由两个电极及夹于其间的电解质组成。
为了研究其中一个电极的电化学特征,可把这个电极及其紧邻的电解质部分看成是电池的一半,即半电池。
半电池电势(半电池电位)
也称电池单电极电势(电池单电极电位)。
电极与电解质之间因存在电化学反应而产生相间电势差。
单个电极电势的绝对值到目前为止无法直接测定,但我们可以测定该电极相对于某一参比电极的电势差。
通过该电势差可以求得该电极的电极电势,条件是参比电极的电势是已知的。
如果将一个电极和标准氢电极组成电池,则所测得的电池电势即为该电极的电极电
视。
显然,这是将标准氢电极作为参比电极,而标准氢电极的平衡电势已被定义为零。
如果使用其他参比电极,则还应加上这种参比电极相对于标准氢电极的电势差。
在实践中,研究某个电极的电极电势(相对于标准氢电极),也就相当于研究该电极的电池电势。
模数转换器(ADC)
将模拟信号转变为数字信号的电子元件。
在电化学仪器中,主要关心的指标有分辨率、转换速率、线性度等。
在RST系列电化学工作站使用的模数转换器有:24bit ADC,实现超高精度信号的转换;18bit/600ksps ADC,实现高速高精度信号的转
换;14bit/10Msps ADC,实现超高速信号的转换。
数模转换器(DAC)
将数字信号转变为模拟信号的电子元件。
在电化学仪器中,DAC主要用于各种激
励信号的产生,主要关心的指标有分辨率、转换速率、线性度、零点漂移等。
在RST
系列电化学工作站中使用的数模转换器有:18bitDAC,实现高精度恒电位、恒电流信
号的产生;16bit/5Msps并行DAC,实现高速交流波形及高速扫描信号的产生;16bit串
行DAC,实现偏置信号、去偏信号的产生。