电化学工作站使用说明
电化学工作站使用说明

电化学工作站使用说明使用步骤:1、打开电脑,电化学工作站,(工作站一般需要稳定一段时间,在测试样品)2、电路连接:绿色铁夹接工作电极,红色铁夹接对电极,黄色铁夹接参比电极。
3、打开软件,按工作站右边的“复位”按钮,工作站自动进行连接,如果连接对话框消失,说明连接成功;如果长时间不消失,点击取消,重复过程,直至连接成功。
4、循环伏安测定:点击方法分类中的“线性扫描技术”,双击实验方法中的“循环伏安法”,出现循环伏安法参数设定菜单,初始电位和开关电位设定值一样,电流极性设为“氧化”,如果实验出现电流溢出的现象(图像未出现峰,出现水平线),将灵敏度调高,其他设置随实验方法不同而改变。
例如测MnO2是主要更改的参数设是:灵敏度(1MA),电流极性(氧化),初始电位=开关电位1(0V),开关电位2(1V),扫描速率(2,5,10,20,50mV/S),循环次数(>=10次)。
5、打开“控制”下的“开始实验”,界面右上角出现“剩余时间”6、实验结束,“剩余时间”将消失,将实验结果另存为目标文件,此文件类型为工作站的默认类型,Excell无法打开7、打开目标文件下的实验图形,打开数据处理下的“查看数据”,选择显示曲线(不选第一次循环),确定。
出现数据列表对话框,点击保存,保存类型为Excel。
8、阻抗测定:(1)、开路电位测定:点击方法分类中的“恒电位技术”,双击实验方法中的“开路电位-时间曲线”,出现参数设定菜单,电流极性设为氧化,初始电位设为0,采样间隔时间设为0.5秒,等待时间1秒,测量时间>=15秒,其它参数不变。
测量结束,记下开路电位数值。
(2)点击工具栏中“设置”的“交流阻抗”中的“启动”。
出现交流阻抗界面,点击“测量”中的“阻抗-频率扫描法”,出现参数设定界面:电位为开路电位值(注意:测得的开路电位值与此处的单位不同),最大频率为100000.最小频率为0.01,电流量程为1mA/V,其它参数设置不变。
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。
电化学工作站操作注意事项说明 电化学工作站是如何工作的

电化学工作站操作注意事项说明电化学工作站是如何工作的仪器应存放于干燥、清洁、空气中不含有腐蚀性气体的环境中。
仪器使用时,计算机以及工作站电源都必需良好接地。
本仪器在使用中发生故障或显现异常现象,可用随机供应模拟电解池对仪器性能进行单独检验:1、打开工作站电源;2、将三个电极夹中绿色护套夹(工作电极)夹在模拟电解池的右端(WE),黄色护套夹(参比电极)夹在中心(RE),红色护套夹(辅佑襄助电极)则连接到左端(CE)。
依据工作站的基本特性,在更改给定电位时,参比应始终等于给定,输出电流则服从欧姆定律I=参比(给定)电位/R。
如显示数值基本相符(电阻与电表均有确定允许误差)说明仪器各项性能正常。
可再进一步检查电解池系统和插头连线等是否良好,如读数不对(插头接触良好),则是属仪器损坏,联系生产方维护和修理;3、启动软件,用动电位扫描方法,施加电位区间为0~1V,每一个数据点应遵奉并服从欧姆定律即 E=IR;否则计算机与工作站的通讯接口可能存在接触不良;4、若模拟电解池试验结果是否正确,检查实际体系,包括以下几个方面:① 试验体系的设计;②环境干扰;③参比电极;④ 地线今日,我来实在介绍一下电化学工作站的原理、结构和应用,给广阔行业人士供应一点参考。
电化学工作站是电化学测量系统的简称,是电化学讨论和教学常用的测量设备。
它是用于测量电化学池内电位等电化学参数的变化并对其实现掌控的一种仪器,内部具有数字信号发生器、数据采集系统、多级信号增益、电位电流信号滤波器、IR降补偿电路、恒电流仪、恒电位仪,可完成不怜悯况下对某些电化学参数的测控。
电化学工作站紧要有两大类,单通道工作站和多通道工作站,应用于生物技术、物质的定性定量分析等。
两者的区分在于多通道工作站可以同时进行多个样品测试,较单通道工作站有更高的测试效率,适合大规模研发测试需要,可以显著的加快研发速度。
电化学工作站具有工作电极、辅佑襄助电极、参比电极三个电极,其中,工作电极需要被测量的未知电极;辅佑襄助电极在对工作电极的测量过程中起到辅佑襄助作用,紧要用于与工作电极一起形成闭合回路;参比电极在对工作电极的测量过程中起到参考的作用,其电势是固定且已知的,因此可通过对工作电极与参比电极之间的电势差的求解来得到工作电极的电势。
CHI660电化学工作站使用说明

CHI660电化学工作站使用说明1.基本操作步骤首先,将电化学工作站连接到计算机上,并启动相关软件。
然后,将待测样品放入电池夹具中,并确定好电极的连接方式(例如三电极、两电极等)。
接下来,设置测试参数,包括扫描范围、扫描速度和采样间隔等。
最后,点击“开始测试”按钮,即可开始电化学测试。
2.电化学阻抗谱测试电化学阻抗谱是一种常用的电化学测试方法,用于研究材料电化学特性。
在CHI660电化学工作站中,电化学阻抗谱测试的操作步骤如下:(1)设置频率范围和扫描速率,一般需要在低频和高频处进行测试,以获取更详细的电化学信息。
(2)运行测试程序,通过对待测样品施加交流电压,测量电流响应,从而得到电化学阻抗谱。
(3)分析和处理数据。
根据测得的电化学阻抗谱,可以计算出样品的电化学参数,如电荷传递电阻、电极电容等。
3.循环伏安测试循环伏安是一种常见的电化学测试方法,用于研究电极的电化学反应动力学和材料电化学性能。
在CHI660电化学工作站中,循环伏安测试的操作步骤如下:(1)设置测试参数,包括起始电位、终止电位、扫描速度等。
(2)运行测试程序,通过改变电压施加到待测样品上,测量电流响应,得到循环伏安曲线。
(3)分析和处理数据。
根据测得的循环伏安曲线,可以计算出样品的电化学参数,如电流密度、电荷容量等。
4.充放电测试充放电测试是研究电池和超级电容器等能量储存设备的重要手段。
在CHI660电化学工作站中,充放电测试的操作步骤如下:(1)设置测试参数,包括电压范围、充电电流、放电电流等。
(2)运行测试程序,通过改变电压施加到待测设备上,测量电流响应,得到充放电曲线。
(3)分析和处理数据。
根据测得的充放电曲线,可以计算出设备的能量密度、功率密度等电化学特性参数。
5.其他功能此外,CHI660电化学工作站还具有其他一些功能,如极化曲线测试、计时法测试等,可根据实际需求进行设置和操作。
综上所述,CHI660电化学工作站是一种功能强大的电化学测试设备,通过合理的设置参数和操作步骤,可以方便地进行多种电化学测试和研究工作。
电化学工作站的使用指南

电化学工作站的使用指南引言:电化学工作站在化学、材料科学及生物医学等领域中扮演着重要的角色。
它可以用于电化学反应的研究、电化学性能的测试以及电化学材料的合成等。
本文将为读者介绍电化学工作站的基本操作和使用指南,帮助读者更好地利用这一工具开展研究工作。
1. 电化学工作站的基本构成电化学工作站通常包括电化学池、电化学仪器和控制软件。
电化学池由工作电极、参比电极和对电极组成。
工作电极是进行反应的电极,参比电极用来测量电位,对电极用来提供电源。
电化学仪器包括电位计、恒流源和数据采集器等。
控制软件用于控制仪器和记录实验数据。
2. 准备工作在使用电化学工作站之前,需要准备以下工作:- 根据实验需求选择合适的电极材料和电解质溶液。
- 清洁电极表面,确保表面无氧化物或其他杂质。
- 确保参比电极与工作电极之间的连接良好,并检查电解质溶液是否充足。
3. 实验操作3.1 电极组装将工作电极、参比电极和对电极按照实验需求组装在电化学池中。
确保电极之间的距离适当并且连接稳固。
3.2 电位扫描在控制软件中设置电位扫描实验的参数,如初始电位、末电位、扫描速度等。
开始实验后,控制软件将自动控制电位在设置范围内进行扫描,并记录实时数据。
3.3 恒电流实验在控制软件中设置恒电流实验的参数,如恒定电流大小、实验时间等。
开始实验后,控制软件将自动调节电位,以保持恒定的电流,并记录实时数据。
4. 数据分析实验数据的分析是电化学工作的重要部分之一。
可以利用控制软件提供的数据处理工具,进行数据的拟合、曲线的绘制和参数的计算等。
此外,还可以使用专业的数据分析软件,进一步深入分析数据并提取有用信息。
5. 实验注意事项- 实验过程中应注意保持电解质溶液的纯净,避免杂质的引入。
- 在使用电极之前应注意清洁和处理电极表面,以确保实验结果准确可靠。
- 实验操作时应严格按照安全操作规程进行,避免发生意外事故。
6. 应用领域电化学工作站广泛应用于电化学阻抗谱、电化学腐蚀、电化学储能、电化学传感等领域。
电化学工作站的使用方法

电化学工作站的使用方法一、安全操作1.确保工作站的电源和仪器接线正确并且良好接地。
2.在操作前要正确佩戴个人防护装备,如实验手套、安全眼镜等。
3.操作结束后要关闭电源并清理工作站,确保仪器和实验区域的安全。
二、基本操作1.准备工作在进行实验前,需要将实验样品和电极准备好。
根据具体实验要求,选择合适的电极材料和样品溶液,并精确称量和配制。
2.电极组装根据实验要求,将电极安装到电容器中。
注意电极与电容器的接触应该紧密,确保电极的稳定性。
3.开始实验打开电源,将电流值和电位值调节到预设的实验参数。
然后,缓慢加电流或改变电位,观察并记录电流和电势的变化。
三、实验操作技巧1.稳定实验条件实验过程中应保持实验条件的稳定性,例如温度、液体搅拌速度等。
任何不稳定因素都可能影响实验结果的准确性。
2.选择合适实验方法根据实验要求和研究对象的特性,选择合适的实验方法,如交流电化学、直流电化学、循环伏安法等。
3.正确读取数据在实验过程中,准确读取所需数据。
尽量避免读取到误差值,并及时记录实验结果。
4.注意仪器维护定期对电化学工作站进行维护保养,如清洗电极、更换液体和气体等。
保持仪器的良好工作状态可以提高实验的准确性和可靠性。
四、安全注意事项1.遵守实验室安全操作规程,确保操作过程中的安全性,如不随意触摸电极和电容器、避免混入有毒物质等。
2.在进行高温实验时,要注意个人防护,避免被高温物体烫伤。
3.使用电化学工作站时,要注意使用电源的安全性,避免电流过大引起电源火警等危险。
五、实验数据处理与分析1.对实验数据进行合理的处理和分析,根据实验目的,使用适当的数学模型进行计算和拟合。
2.注意结果的判断和解释,结合背景知识和理论,解释实验现象和结果。
3.对实验中存在的误差进行分析,并找到合适的方法予以补偿或减小误差。
总结:电化学工作站在化学研究中起着重要的作用,可以对物质的电化学性质和反应机理进行研究。
正确的操作方法和实验技巧不仅可以保证实验的准确性和可靠性,还可以提高实验效率和结果的科学性。
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。
- 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)。
电化学工作站使用说明
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。