碘化铒

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    【Spinger】Electrochemistry and Corrosion Science【Spinger】[URL=http://www.instrument.com.cn/download/shtml/022658.shtml]电化学及腐蚀科学[/URL]下载ISBN: 1402077440Title: Electrochemistry and Corrosion ScienceAuthor: Nestor PerezPublisher: SpringerPublication Date: 2004-04-30Number Of Pages: 376Average Amazon Rating: [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/04/200604282319_17615_1604910_3.jpg[/img][em24] [em23] [em17]

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  • PerkinElmer将于2012年4月26日举办盈利电话会议
    PerkinElmer将于2012年4月26日举办盈利电话会议 马萨诸塞州沃尔瑟姆--(商业资讯)&mdash &mdash 致力于改善人类及环境健康和安全的领军企业PerkinElmer公司(NYSE:PKI)于当日宣布,在2012年4月26日(星期四)收市后,公司将发布2012年第一季度的业绩。公司还将在东部时间2012年4月26日下午5点召开电话会议进行相关讨论。董事长兼首席执行官Robert F. Friel以及高级副总裁兼首席财务官Andy Wilson将主持电话会议。 如果希望参加该会议,请在既定的电话会议时间之前致电(617) 213 &ndash 8856,听提供接入代码90431696。东部时间2012年4月26日(星期四)下午7点将回放电话会议。回放的电话号码是(617) 801-6888,接入代码为76741664. 届时公司官网(www.perkinelmer.com)的&ldquo 投资者&rdquo 页面还将对此次电话会议进行现场音频直播。 关于Perkin Elmer PerkinElmer(珀金埃尔默)公司是致力于改善人类及环境健康和安全的全球领导者。据报道,该公司2011年的收入约为19亿美元,拥有约7,000名员工,服务于全球超过150个国家和地区的客户,同时公司也是标准普尔500指数的成员。 更多信息请致电1-877-PKI-NYSE或登录我们的网站:www.perkinelmer.com. 投资者关系部: PerkinElmer, Inc. David C. Francisco, 781-663-5677 dave.francisco@perkinelmer.com 或 媒体联系: PerkinElmer, Inc. Stephanie R. Wasco, 781-663-5701 stephanie.wasco@perkinelmer.com
  • 汪尔康院士荣获中国化学会电化学委员会最高学术奖励第三届中国电化学成就奖
    “中国电化学成就奖”是电化学委员会颁发的最高学术奖励。每两年评选一次,奖励在电化学科学与技术研究中做出原创性成果,并对中国电化学事业的发展做出重大贡献的中国电化学工作者。2011年,厦门大学田昭武院士、武汉大学查全性院士荣获第一届中国电化学成就奖。2015年中国科学院长春应用化学研究所董绍俊院士(TWAS)获第二届中国电化学成就奖。2017年12月2日,中国化学会电化学委员会在第十九次全国电化学大会上公布了第三届中国电化学成就奖名单,中国科学院长春应用化学研究所汪尔康院士喜获殊荣。 p   汪尔康院士曾任中科院长春应化所所长,1952年上海沪江大学毕业,1959年在捷克获博士学位(导师诺贝尔奖获得者J.海洛夫斯基院士),1991年当选中科院院士,1993年当选第三世界科学院院士,2006年当选日本分析化学学会荣誉会员。汪尔康院士长期从事电化学与电分析化学,分析化学及环境与生命科学分析研究,“七五”开始至“十二五”国家自然科学基金委分析和电分析化学方面重大、重点项目以及国家攻关863和973项目和现国家重大项目的参加人和负责人,按国家及科技发展需要,均很好地完成任务。获国家(自然科学奖4项)和省部级奖11项及吉林省首届科技进步特殊贡献奖,国际奖2项,发明专利40多项。已发表论文900多篇,SCI收录800多篇,总引31,000多次。h指数91。国际大会报告和专题报告100多次,在27个国家和地区作学术报告200多次。涉及分析化学,电化学与电分析化学,环境与生命科学分析。主编《21世纪的分析化学》(1999)、《生命分析化学》(2006)和《分析化学手册》(第三版,2016)及《20世纪中国知名科学家学术成就概览:化学卷》编委副主编。在美、法、日和香港的5所大学聘为客座教授。为九种国际化学杂志编委,国际顾问委员会委员 曾长期担任“分析化学”主编。他热心国际学术交流:作为中方负责人创办中日分析化学会议四届(1983-1991),后扩展为亚州分析化学会议第一届(1991),至今已第16届(2016),再扩展为IUPAC国际分析科学会议第一届(1991),至今第6届(2017) 创办中法生物电分析化学会议第一届(2001),至今己第八届(2012) 创办国际电分析化学会议(ISEAC),会议一直在长春召开,每两年一次,自1987年开始至今已16届 创办北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA),每两年一次,自1985年开始至今已17届。培养博士和硕士研究生100多名。其中,3人获全国百篇优秀博士学位论文奖 4人获中科院优秀博士学位论文奖 5人获中科院院长奖学金特别奖,9人获优秀奖 10多人获中科院各类冠名奖 4人获国外引进青年千人创新人才 博士后15名(1人获全国优秀博士后奖)。他本人多次获优秀导师称号。2017年(2005-2015),2016年(2004-2014),2015年(2003-2013)和2014年(2002-2012)连续获选Web of Science公布的全球高被引科学家。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/4e5fa6ae-8a54-4b87-be28-acf3f72c5b3c.jpg" title=" 111.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/46fb3b52-3ff6-406f-aa01-fdff01de37fb.jpg" title=" 112.jpg" / /p p    /p p    /p p br/ /p
  • Nature:电化学原位电镜表征OER催化剂
    过渡金属(氧)氢氧化物是一种很有前途的析氧反应电催化剂。通过离子插入氧化还原反应,这些材料的性质随外加电压动态非均匀地变化,将开路条件下不活跃的材料转化为反应过程中的活性电催化剂。因此,催化状态始终就是非平衡态,这就使得直接观察催化剂的形貌变得异常复杂。析氧反应被认为是电解水制氢工艺的效率瓶颈,因为它需要相当大的应用过电位。因而提高OER的效率对于实现基于氢气生成和存储的闭环清洁能源基础设施至关重要。这将需要开发改进的过渡金属基电催化剂,直接确定材料性能的变化如何影响操作中的反应性。有鉴于此,斯坦福大学的J. Tyler Mefford和William C. Chueh教授等利用一套相关的扫描探针和X射线显微镜技术,建立了β-Co(OH)2单晶片状材料的化学物理性质、纳米级电子结构与析氧活性之间的联系。在预催化电压下,钴的氧化态为+2.5,氢氧根插层形成类似α-CoO2H1.50.5 H2O结构。在增加电压驱动氧进化,层间水和质子脱插形成收缩的β-CoOOH粒子,包含Co3+物种。虽然这些转变表现出非均匀的粒子的大部分,电化学电流主要限制在他们的边缘面位。观察到的Tafel行为与这些反应边缘位置的Co3+的局部浓度相关,表明了大块离子插入和表面催化活性之间的联系。原位电镜表征OER催化剂图1.β-Co(OH)2的质量负荷和扫描速率依赖的电化学研究作者发展了一套扫描探针和X射线显微镜联合技术,深入研究了β-Co(OH)2单晶片状材料与析氧活性之间的构效关系,单晶片的基面{0001}面约为1~2 μm宽,边缘{1010}面约为50~75 nm厚,图b~c展现了其形貌特征,这些粒子表现出两个典型的部分氧化还原特征—阳极电压的增加(E1=1.20 V,E2=1.55 V),分别对应于Co(OH)2 到CoOOH和CoOOH到CoO2的动态转化。在催化初始电压下,粒子膨胀形成α-CoO2H1.50.5 H2O状结构(通过氢氧根插层产生),其中钴的氧化态为+2.5。在增加电压驱动氧的析出时,层间水和质子脱插,形成含有Co3+的收缩状β-CoOOH粒子。尽管这些转变在大部分粒子中均表现出不均匀性,但电化学电流主要受限于其边缘面。观察到的Tafel行为与这些反应性边缘位点处Co3+的局部浓度相关,这说明了大量离子插入与表面催化活性之间的联系。图2.扫描电化学电池显微镜表征β-Co(OH)2颗粒体氧化还原转化和OER活性研究者使用扫描电化学电池显微镜(SECCM)直接绘制了OER电流图,其空间分辨率由纳米移液器吸头的直径确定(dtip = 440 nm)。扫描模式下,在1.87 V下进行计时电流分析,同时对移液器进行线性连续扫描(横向平移速率= 30 nm s-1)。通过保持弯液面和表面之间的恒定接触,可以同时进行形貌(高度)和电化学活性(电流)测量。结果表明,颗粒边缘面主导着整个系统的电化学反应性。仅当移液器在粒子的边缘面时才观察到电流,而当移液器位于基面内时未观察到电流。跳跃模式下观察到的结果与扫描模式类似。在该催化体系中,不同面的催化活性可以通过离子(去)插层反应特性来合理化解释。可移动的电荷补偿离子被限制在CoO2层间的夹层通道中。在层状β-Co(OH)2的逐步氧化过程中,离子(去)插层反应在边缘平面处(与电解质接触的区域)变得容易。相反,在CoO2层中不存在扩展缺陷的情况下,离子在方向上的移动受到限制,这阻止了基面充当大量氧化还原转化反应的反应位点。这也解释了内部Co原子缺乏活性的原因。图3 原位电化学原子力显微镜表征β-Co(OH)2粒子使用电化学原子力显微镜(EC-AFM)在0.1 M KOH中在约10 nm的空间分辨率下测量了颗粒形态随电压的变化。并利用原位扫描透射X射线显微镜(STXM)在约50 nm分辨率下表征了β-Co(OH)2粒子Co的氧化态。研究表明,在催化初始电压下,粒子膨胀形成α-CoO2H1.50.5H2O状结构(通过氢氧根插层产生),其中钴的氧化态为+2.5。在增加电压驱动氧的析出时,层间水和质子脱插,形成含有Co3+的收缩状β-CoOOH粒子。尽管这些转变在大部分粒子中均表现出不均匀性,但电化学电流主要受限于其边缘面。图4 原位扫描透射X射线显微镜表征β-Co(OH)2粒子原位扫描透射X射线显微镜实验结果表明,XAS反应的可逆电压, n1 = 0.54 ± 0.04 e−at E 1′ = 1.14 ± 0.03 V and n2 = 0.46 ± 0.04 e− at E′2= 1.58 ± 0.03 V。推导出的可逆电压与STXM电池中的氧化还原峰(图4d)、RDE实验(图1d)、EC-AFM和EQCM结果6(图3c)非常一致;此外,各反应过程中转移的电子数与我们的EQCM结果相吻合。研究发现了Tafel行为与这些反应性边缘位点处Co3+的局部浓度密切相关。综合上述表征结果,可以证实,Co3+(β-CoOOH)是OER的真正活性位点(或限速步骤的反应物状态)。研究意义1、原位电镜揭示催化剂构效关系:使用相关原位电镜来揭示了能量转换材料的局部物理化学特性和电子结构如何控制其电化学响应。2、揭示边缘位Co3+活性位点浓度的重要性:在CoOxHy系统中,氢氧根离子(去)插层反应通过控制OER过电位和反应边面上电压依赖的Co3+活性位点浓度之间的关系来影响表面催化活性。3、启示如何提高层状氧化物OER活性:调整离子插入的热力学的策略以及通过表面吸附能的方法。电化学原位实验电化学控制在EC-AFM, EQCM和操作STXM期间使用SP-300恒电位器(BioLogic)进行。旋转圆盘电化学(RDE)和紫外-可见光谱电化学使用VSP-300恒电位仪(Biologic)。使用如下所述的自制仪器进行SECCM电化学操作。所有电压都参考了可逆氢电极(RHE),其中每个实验的参考电极的RHE电位在测试前在0.1 M KOH中与大块RHE电极(Hydroflex氢参考电极,eDAQ)进行了标准化。底物电极的制备是通过滴注3 ml的β-Co(OH)2油墨,其中含有2mg的β-Co(OH)2粒子在2ml四氢呋喃中,在新清洁的GC板上(HTWGermany)。让油墨在GC表面干燥后,用干净的PDMS块轻轻压印dropcast区域,以去除聚集的颗粒。然后,在制备的衬底上覆盖一层薄薄的十二烷。使用FE-SEM(GeminiSEM, ZEISS)进行表征。探针(针尖)具有~400 nm的扫描模和~440 nm的跳模,同时确保足够的空间分辨率,在如上所述制备微管后,两通道均充满0.1 M KOH,并配备准参比对电极(QRCE 例如,镀有AgCl的银线)。用于询问S5衬底工作电极的半月板(液滴)细胞在充满的微管探针的末端自然形成。将制备的微移液管和基板分别安装在z-压电定位器上,用于三维空间的纳米级移位。在整个扫描过程中,离子被持续监测(使用自制的电流放大器),并作为反馈信号来精确地将半月板(液滴)电池定位到衬底电极上。参考文献:J. Tyler Mefford et al. Correlative operando microscopy ofoxygenevolution electrocatalysts. Nature, 2021, 593, 67-73DOI: 10.1038/s41586-021-03454-xhttps://doi.org/10.1038/s41586-021-03454-x

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  • 电化学仪器制造商Ivium Technologies以特别的USB供电模式而闻名。拥有CompactStat和pocketSTAT两个真正便携式的电化学工作站系列。同时,还提供更多选择,如大电流,大电压,多通道等。荷兰Ivium电化学工作站多个系列共有二十几个不同型号,输出电流30mA-100A/500A,输出电压10-100V,并可扩展多种功能模块。Vertex电化学工作站,进口产品的品质,国产仪器的价格,交流阻抗功能可选。在教学,电池,燃料电池,传感器,生物技术,腐蚀等领域有着良好的应用。 多种电流电压型号供您选择:Vertex.One.EIS 21v100mAVertex.C.EIS 13V350mAVertex.Q.EIS 10V/30mA(四通道)Vertex.1A.DCVertex.1A.EISVertex.5A.DCVertex.5A.EISVertex.10A.DCVertex.10A.EISVertex.20V.DC (2A)Vertex.20V.EIS(2A)Ivium主要特点:1. 电流分辨率和电位分辨率:最低电流档10nA之内10fA的电流分辨率和0.4μV的电位分辨率。2. 循环伏安和线性扫描的最大速率:标准配置可达10000V/s。3. 计时方法的最大取样频率:标准配置可达100kHz(即最小取样间隔10μs)。4. 交流阻抗频率:交流阻抗频率最高1MHz。5. 可扩展性:可扩展为双恒电位仪(需BiStat模块);连接石英晶体微天平QCM并组成电化学石英晶体微天平E-QCM;连接表面等离子共振仪SPR构成电化学表面等离子共振仪E-SPR;控制旋转圆盘电极RDE和旋转盘环电极RRDE。6. 浮地(Floating)测量功能:CompactStat.e/Vertex/Ivium-N-stat多通道等系列所有型号都具有(Floating)测量功能,以测量接地样品, 如桥梁、管道和船舶等。7. 高输入阻抗模块HiZ:输入阻抗:10e15Ω//0.2pF,输入偏差电流:3fA8. Wifi模块:用于仪器与电脑距离较远的场合取代USB线,比如使用手套箱时。可以连接多台仪器或多个通道;数据储存于SD卡,电脑断电时数据也不会丢失。9. Ivium Cload云管理功能:只要仪器连接的电脑有互联网,用户即可在任意有浏览器的终端上登录IVIUM终端并操作已经开机的仪器,如手机或平板电脑等设备。10. 热电偶模块TCM-K:可连接K型热电偶,通过15针或37真PPE接口将温度输入到Ivium软件的数据中。11. 光电化学功能:1) 光电化学模块ModuLight:可进行太阳能材料IV曲线、光脉冲和光调制交流阻抗IMPS和IMVS测量。通过软件的IV曲线拟合,可计算短路电流(Isc)、开路电压(Eoc)、最大功率点(Pmax)和填充因数(FF)等参数。LED光源波长段从365nm到940nm。2) 可调制太阳光模拟器iviSun:光照度:100,000 lx,光亮度:2,250 lm,辐射光强度:1,075 W/m2;单独使用:作为独立的太阳光模拟器,可手动设置固定光强度;遥控使用:作为一个可快速调制的光电化学模块,可与Ivium电化学工作站连用,同样可测量太阳能材料的IV曲线、光脉冲和光调制交流阻抗IMPS和IMVS。12. 多恒电位仪模块:MultiWE32模块既可以同时测量,也可以顺序测量最多32个工作电极,共用一个参比电极和 一个对电极。可实现的电化学方法包括: 循环伏安、线性扫描、差分脉冲伏安、方波伏安、计时电流 ,以及交流阻抗。Ivium主要功能:1. 交流阻抗拟合软件:先进的交流阻抗拟合软件,只需要用鼠标下拉元件符号即可组成等效电路,拟合时可以自动计算初始值。2. 计时方法:可设置最多255个不同电位/电流,最多进行65535次循环。3. 混合模式:独特的“混合模式-Mixed mode”测量方法,可将最多255个电信号任意组合,进行自动测量。可任意施加五个不同信号:电位阶跃、电流阶跃、电位扫描、电流扫描、开路电位,并在施加阶跃/扫描信号的同时测量交流阻抗(内阻)。最多个记录2e+7个数据点。4. 恒电位间歇滴定PITT和恒电流间歇滴定GITT在混合模式方法中,引入恒电位间歇滴定法PITT和恒电流间歇滴定法GITT,用来测量锂电池中的扩散系数等。5. 电化学噪声:所有型号都已经内置一个电化学噪声ECN模块,软件中包括多种电化学噪声分析方法:* 电流噪声分辨率0.15fA,电位噪声分辨率16/40nV。* 时域分析方法,FFT频率域分析方法,趋势去除(Trend removal)功能。6. 腐蚀专用方法:Ivium除线性扫描、交流阻抗和电化学噪声等测量方法之外,还专门设计了一套完整的腐蚀测量方法:1). 极化曲线 2). 极化电阻 3). 塔菲尔曲线 4). 动电位极化 5). 循环极化 6). 电偶电流
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  • GAMRY Reference 600+软件功能强大,操作简便。硬件设计独特,性能稳定。GAMRY Reference 600+电化学综合测试仪可以满足电池、材料表征、生物传感器、电化学机理、点分析化学、腐蚀与防护、痕量物质检测、电化学合成等多种电化学研究领域。对每种测试都提供了完美的解决方案。GAMRY Reference 600+技术优势:(1) 电流分辨率高,20 aA,有实验数据证实。低电流到pA。(2) 仪器的背景电流小,2 μV rms。(3) 仪器的高阻抗测试/低阻抗测试性能好,100TOHM, 0.1 mOHM 等。(4) 软件友好,容易学习,和功能全;可以扩展任何需要的电化学测量。(5) 再加一台仪器,可以和SECM, IMPS/IMVS 等兼容。(6) 和RAMNAN, UV, TEM, EQCM, RDE 等联用。(7) 浮地设计,可以和高压釜合用。(8) 有温度测试(9) 软件自动编程,进行电化学测量。(10) EIS阻抗频率范围:10μHz到5 MHzReference 600+是典型的科学研究级电化学分析仪器,它使用USB接口,可以直接与便携式计算机和台式计算机连接,支持功能强大的Gamry应用软件包,例如DC105™ 直流腐蚀软件包,PHE200™ 物理电化学软件包,EIS300™ 电化学阻抗谱软件包等,几乎涵盖所有电化学分析方法。Reference 600+电化学综合测试仪的输出电流范围从±600 mA至±60 pA,拥有11档电流范围和档位快速补偿能力。Reference 600+的输出电压为±22V,恒电位扫描电压为±11V。进行CV实验时,最快的扫描速率能达到1200V/s。这些特点保证了Reference 600+能够适应高腐蚀速率及具有良好导电能力溶液的电化学体系。Reference 600+的直接信号综合电路允许EIS频率扫描范围从10μHz到5 MHz,在1MHz情况下进行EIS测量时的误差小于2%,是真正意义上的高频电化学交流阻抗测试系统。强大的电压和电流信号过滤系统能保证在嘈杂的环境中得到稳定安静的测试环境。优异的稳定性保证即使电脑运行其他程序时也可正常工作。Reference 600+提供了独结合能力,具有电流中断和阳极反馈IR补偿能力。 Reference 600+ 的电化学软件Gamry为Reference600设计了一套完备的电化学应用软件程序。电化学试验在Gamry FrameworkTM上进行,其数据在电化学分析软件Echem AnalysTM中进行处理。PWR800电化学能源软件包PWR800软件包为测试和表征能源存储和转化期间以及材料领域提供了标准测试技术。我们将大功率循环伏安,充电,放电,循环充放电,以及其他常用大电流测试组合起来。当然,您同样也可以采用Gamry序列测试将所需要的特殊测试按顺序组合起来。EIS电化学阻抗谱EIS对各种各样的应用来说是一个功能强大的工具,对PWR800软件极好的补充。Gamry开发的EIS软件—易于使用、程序简洁。它提供了许多不同EIS测试技术,包括恒电位、恒电流、混合控制模式。 可使用单一正弦波测量,也可利用多重正弦波进行快速EIS的测量。同样来自于Gamry’s扩展软件包PHE200 物理电化学—一般电化学研究软件包。PV220 脉冲伏安—标准和可定制的脉冲实验。DC105 直流腐蚀—腐蚀测试过程中遇到的素有标准技术。ESA410 电化学信号分析—电化学噪声信号的获取和分析。EN120 电化学噪声—简单的噪声软件。EFM140 EFM—模拟Tafel常数和腐蚀速率。CPT110 临界点蚀温度—ASTM标准化测试。 VFP600 可视前面板—基础电化学控制,成本低廉。REFERENCE 600+恒电位仪/恒电流仪/零电阻电流仪/浮地设计(与地绝缘) 重量3 公斤尺寸9 (W) x 19 (H) x 27 (D) 27 厘米 系统电极连接2,3, 4或者5电极大电流±600 mA电流范围11 (60 pA - 600 mA)电流量程(包括内部增益)13最小电流分辨率20 aA大施加电位±11 V上升时间250 ns最小时间基数3.333 μs噪声和纹波(典型的)2 μV rms 控制放大器槽压± 22 V大电流 ± 600 mA速度设定5 EIS 测量频率范围10 μHz - 5 MHz施加电压振幅3 V max施加电流振幅600 mA max 电位计输入阻抗 1014 Ω || 0.2 pF输入电流 10 pA带宽 15 MHz at -3 dB 电位施加精度±1mV±0.2% 设置范围施加分辨率200 μV, 50 μV, 12.5 μV/bit 测量精度±1mV±0.2% 读数范围测量分辨率1μV,10μV,100μV, 400 μV /bitt 电流施加/测量精度±10 pA±0.05% 量程±0.2%值(600 mA-6nA)或者0.75%值(600 pA) 或者1.5%值(60 pA)施加/测量分辨率0.003%带宽 10 MHz (600 mA – 600 μA),0.15 MHz (6 μA))
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  • 美国Gamry公司reference 600型号电化学工作站,拥有卓越的电流测试特性,准确度到达pA数量级,分辨率到达aA 数量级。为腐蚀及涂层方面研究特别改进了硬件和软件,电流量程60pA-600mA,电压最高22V,300K的采样速度,电浮动浮地技术;特别为腐蚀,涂层等高阻体系设计的DC105软件测试包、电化学噪声软件和临界点蚀温度测试软件等等。可以进行系列电化学测试编程。此外,可以扩展为多通道电化学工作站。Reference 600 可以使用Gamry所有的电化学软件进行电化学领域的研究: 物理电化学 传感器研发 腐蚀测量 涂层评价 超微电极 超快循环伏安 电化学噪声 临界点蚀温度测试软件操作灵活1、采用更易于接触的类office风格测试界面,所有命令一目了然的显示于下拉菜单之中,使初学者能够在最短的时候内熟悉软件操作,并且开放源代码给用户,可以根据自己的需要做更多的探索。2、软件强大的编程能力,用户可根据对实现体系的设计和理解,做上述所有电化学方法和电化学过程的组合,而这些操作,仅通过鼠标即可实现。3、离线分析处理,电化学软件可脱机使用,从而避免了分析数据需要占用测试电脑的尴尬,而数据处理的地点也可以更加的轻松随意。电子屏蔽Reference 600通过独特的地线设计实现了完全的电子屏蔽,可在良好接地的电化学池上进行测试。如对于高温高压反应釜,疲劳测试机或管道等,Reference 600能够直接进行原位测试,而不需要额外的附件或修正。屏蔽设计师通过联有专用的USB处理器和PowerPC处理器的转化器实现的。PowerPC处理器和所有Reference 600的模拟信号线路是电浮动的,而USB处理器是完全接地。另外,Reference 600的电源也经过精心细致设计,通过地线完全屏蔽输出干扰,其直流转换器和内部电源都完全独立。内置式EIS测试Reference600可进行交流阻抗测试。仪器内置的直接数字信号合成(DDS)电路激发的完美正弦波是理想的交流阻抗信号。配合EIS300软件包的次谐波采样技术,可使仪器的交流阻抗频率范围达到1MHz-10μHz。由于Reference 600提供灵活宽广的电流量程,使得该仪器可以精确测量阻抗值从1012Ω到10-2Ω的任何电化学体系,尤其高阻抗体系研究。阻抗精度图如下:售后服务和技术支持提供两年质保服务,并且在国内建有咨询服务及维修中心,团业的电化学团队可快速处理使用答疑及咨询维修等服务。主要技术参数 最大输出电流:±600mA 槽压:±22V 最大施加电压:±11V 电位分辨率:1μV 电流范围:600mA、60mA、6mA、600μA,60μA、6μA、600nA、60nA, 6nA, 600 pA, 60pA共十一个档 外扩充两个低电流挡, 6pA和600fA. 电流精度:±10pA或电流范围值±0.3%, 典型的为±3 pA ±0.12% of range 电流分辨率:20aA 输入偏差电流:<5pA, 典型的2pA浮地式恒电位仪应用举例 高温高压釜联用 土壤中金属构件的腐蚀研究 海水中的腐蚀研究 桥梁的腐蚀研究 摩擦腐蚀 与透射电镜的联用北京亿诚恒达科技有限公司:
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    简介:二维晶体材料指的是以石墨烯为代表的单原子层及少数原子层厚度的晶体材料,巨纳集团除了提供石墨烯材料、设备、检测等一体化服务外,还联合美国2D Semiconductors为全球客户提供高质量的二维晶体材料、粉体、溶液、薄膜等材料,并提供定制服务,以满足客户的不同需求。二碘化铅Lead Diiodide (PbI?)
  • 掺铊碘化铯
    优质进口CsI:Tl晶体或掺铊碘化铯晶体作为闪烁晶体,可根据用户要求做成薄片的荧光屏,典型的直径范围为2mm到50mm,厚度范围为0.1mm到5mm.当然我们也可以提供其他各种形状和大小的探测器,包括:棱镜型/球形或薄片型,并提供当面抛光,双面抛光和多面抛光。并提供铝、鋯或氧化铟锡的窗口等多种选择。Cesium iodide activated by thallium is a scintillation material with high absorption power. It can be used as an efficient gamma ray absorber. CsI:Tl is soluble in water, but is not hygroscopic in laboratory conditions. It has high resistance to mechanical and thermal shocks. CsI:Tl can be easily fabricated into wide a variety of shapes and geometries. It can also be fabricated into detection matrices.CsI:Tl晶体或掺铊碘化铯晶体可用于电子、X射线、伽玛射线、UV和EUV的探测,具有如下典型应用:荧光屏或成像屏 我们提供的闪烁屏或成像屏是由CsI:Tl晶体或掺铊碘化铯晶体晶体材料构成。目前提供如下三种选择:*标准的成像屏:直径可达50mm,厚度0.5-0.1mm.用于:X射线、电子、UV和EUV的成像。 *带衬底超薄屏:超薄CsI:Tl晶体或掺铊碘化铯晶体厚度可小到为0.005mm,耦合到光纤光学、玻璃、石英等衬底上使用。可用的规格是:厚度为0.010mm直径最大为40mm, 厚度为0.005mm直径最大为25mm. *独立薄成像屏: 这种超薄BGO晶体或锗酸铋晶体是独立使用的闪烁屏,不需要耦合到衬底上。目前可用的规格如下: CsI:Tl晶体或掺铊碘化铯晶体成像屏:厚度0.050mm的屏直径最大是50mm,厚度为0.025mm的闪烁屏的最大资金是10mm CsI:Tl晶体或掺铊碘化铯晶体成像屏:厚度0.1mm的屏直径最大是50mm, 厚度为0.050mm的屏的最大直径是10mm. 这种独立使用的闪烁屏非常脆,极易损坏,为此,我们为您提供了一种刚玉外壳用于保护成像屏,或者可提供陶瓷或钢铁外壳保护。 导光元件 我们为各种探测器提供不同的导光元件,根据不同的闪烁材料和应用,我们提供如下多种材料的导光元件: 有机玻璃(PMMA),近紫外的特殊有机玻璃,光学玻璃BK7, 石英玻璃,有机玻璃或石英玻璃光纤,蓝宝石,YAG 电镜探测器 我们提供独具特色的电镜探测器采用YAG:Ce,YAP:Ce,CRY18材料制成,特别适合电子探测和成像,并配备多样的导光元件,非常方便测量。 闪烁探测器:提供多种类型的探测器用于电镜,这些探测器具有工作寿命长,荧光效率好等特点,提供的标准产品有: 标准探测器:SE, BSE,TEM,Dark Field (ADF) 特殊探测器:带镜头的探测器,阵列探测器,阴极荧光探测器(CL)
  • 碘化镉
    简介:二维晶体材料指的是以石墨烯为代表的单原子层及少数原子层厚度的晶体材料,巨纳集团除了提供石墨烯材料、设备、检测等一体化服务外,还联合美国2D Semiconductors为全球客户提供高质量的二维晶体材料、粉体、溶液、薄膜等材料,并提供定制服务,以满足客户的不同需求。碘化镉Cadmium Diiodide (CdI?)

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