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宽频阻抗谱仪

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宽频阻抗谱仪相关的论坛

  • 【求助】求低频阻抗仪

    有没有专门测试低频阻抗谱的仪器,频率希望有1mHz-5Mz范围,电化学工作站太贵了,而且我只需要测试阻抗谱。其他不需要。

  • 【资料】浙江大学电化学阻抗测量技术与电化学阻抗谱的数据处理(PPT)

    电化学阻抗测量技术与电化学阻抗谱的数据处理[/url]电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy,简写为 EIS),早期的电化学文献中称为交流阻抗(AC Impedance)。阻抗测量原本是电学中研究线性电路网络频率响应特性的一种方法,引用到研究电极过程,成了电化学研究中的一种实验方法。电化学阻抗谱方法是一种以小振幅的正弦波电位(或电流)为扰动信号的电化学测量方法。由于以小振幅的电信号对体系扰动,一方面可避免对体系产生大的影响,另一方面也使得扰动与体系的响应之间近似呈线性关系,这就使测量结果的数学处理变得简单。同时,电化学阻抗谱方法又是一种频率域的测量方法,它以测量得到的频率范围很宽的阻抗谱来研究电极系统,因而能比其他常规的电化学方法得到更多的动力学信息及电极界面结构的信息。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162225][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162225]电化学阻抗测量技术与电化学阻抗谱的数据处理[/url]

  • 【求助】阻抗频谱分析仪相关资料

    有关阻抗频谱分析仪4294A以及微波网络分析仪PNA8263B测介电常数相关的资料视频等。 分别列出他们的测量频率范围,样品要求及各自优缺点(包括同种仪器各种不同测量方式的优缺点)万分感谢!!

  • 【求助】阻抗频谱分析仪相关资料

    有关阻抗频谱分析仪4294A以及微波网络分析仪PNA8263B测介电常数相关的资料视频等。 分别列出他们的测量频率范围,样品要求及各自优缺点(包括同种仪器各种不同测量方式的优缺点)万分感谢!!

  • 【求助】交流阻抗谱部分高频在第二象限

    【求助】交流阻抗谱部分高频在第二象限

    如题,前两天做了一组交流阻抗,是固体电解质材料,双面Pt电极。结果发现阻抗谱的高频有一部分在第二象限,以前从来没遇到过这种情况,哪位有经验的大虾帮忙解释下好吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104121520_288407_2019396_3.jpg

  • 【讨论】有没有专门的交流阻抗仪?

    我们实验室原有一台电化学工作组,但是没有交流阻抗,现在想买台专测交流阻抗的工作站,有谁明白帮忙推荐一个,要求频率范围较宽大约在0.1--1MHz。谢谢!

  • 【求助】测量阻抗谱时,阻抗实部变成了负数。。。

    实验室的仪器(solartron SI 1260)被人借走用了一个月,拿回来后测量阻抗谱,结果阻抗实部随着频率降低而减小并变成负数,谱图中总是包含一个大的半圆弧,圆心在实部负轴上。检查了zplot的设置参数,都没有问题,问了用仪器的人也说没有改过设置。请问大家有没有碰到这种状况呢?都不知道应该怎么处理好了。btw:利用dummy cell测量的时候,用示波器检测了一下输入信号,结果发现频率正常,但是测量到的振幅总是加载电压的三倍。因为以前仪器正常,所以没有测过这个数值,请问这个正常吗?谢谢。

  • 【求助】求助 关于交流阻抗谱

    希望各位大侠指点怎么利用nyquist图上的数据计算阻抗, 看到一篇文献上说‘ 阻抗其值可由交流阻抗谱图与虚部极小值对应的实部值求出’ 请问下在图上半圆弧不完整,或者圆弧扁平低频区出现直线等情况的时候 这句话中虚部极小值要怎么确定

  • 【分享】对电化学阻抗谱的一些认识

    在网上看到电化学阻抗谱的知识,很多人都它的理解还是不够的,分享一下说一些多交流阻抗谱的认识: 交流阻抗谱原理上是给出一个信号扰动,从反馈信号得到一些信息,为的是测试该体系某个状态下的包括溶液电阻,电化学电阻,扩散阻抗的情况,并从这些信息中 可以获得扩散系数,活化能等推论。 由于要测试某个状态下的信息,首先要保证体系本身是稳定状态,如果不稳定,那就同步极化。其次就是低频部分的频率不能太低。频率太低,意味着交流信号不再 被认为是扰动信号。 这里涉及到交流信号与体系响应之间的关系。 先了解一下测试参数,频率。交流信号一般是从10000Hz到0.01Hz,从硬件设计来讲,高频更高比较难,低频更低比较容易。0.01Hz相当于正弦 波波长100秒。意思就是由长达50秒在给正向或者负向的信号。振幅一般为5mV,那么这个50s的5mV的信号是否为扰动信号,就和该体系的扩散过程的 快慢有关。如果做到1000s,那么意味着你对此体系加最大5mV的电压正向持续了500s,也就是近9分钟。这个时间是否会使得测试条件下的稳态发生变 化?如果发生了,那么意味着0.001Hz的数据已经不准确了。 再谈频率和体系组件响应的关系。从公式推导上,在不做数据假设的情况下,总表达式是包含纯电阻,电容,电化学电阻(电荷转移电阻),扩散阻抗,电感等等性 质的。交流阻抗之所以能得到这些性质的信息,关键在于这些器件本身对于不同频率响应不同。简单的说,就是不同器件对于电流给定时的响应时间不同。纯电阻, 在电场建立的同时,即可响应。这个器件对电流的响应最快。可以想象即使是几十公里,甚至是几万公里,当电闸合上的时候,另一端瞬间就可以产生电流。原因在 于电场的建立是光速的,意即电势差是光速产生的。所以纯电阻在给定信号的瞬间(光速)即有响应,而在10000Hz的频率下,在万分之一秒的正向和负向之 间反转时,电容可以看做是导线。这也是电容分频的基础。也就是说在高频信号时,电容可以看做不存在。那么在万分之一秒的时间,电化学电荷传递过程也不会发 生。试验证明电化学过程的响应时间和电容是接近的,而在电容和电化学过程的频率范围,扩散仍不会响应。因为扩散离子从电场建立,到开始运动进行扩散是需要 时间的,并且,在阻抗谱中特指的是浓差扩散,意思是必须进行电荷转移,消耗掉离子,才会有浓差,才会有浓差扩散。因此此扩散过程为控制步,在低频处占主要 部分。 见博客http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=82968&do=blog&id=325674

  • 【求助】奇怪的阻抗谱。

    【求助】奇怪的阻抗谱。

    镁合金表面微弧氧化陶瓷膜在NaCl中的阻抗。陶瓷膜外部疏松多孔,内部致密,我用化学工作站得出的阻抗谱跟文献上差别很大,文献一般是低频区相位角大,高频区相位角小,我的刚好相反……请问大家里面有几个时间常数,从哪里可以看出来?建议的拟合电码是什么?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005100931_217372_1844239_3.jpg[/img]

  • 【求助】一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题

    【求助】一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题

    朋友进来看看,一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题目前我在制备染料敏化太阳电池背电极的研究,采用交流阻抗谱和循环伏安法测量所制备的背电极。 在交流阻抗谱测量时,以所制备电极为工作电极,背电极采用Pt平面电极,为了与染料电池中Pt平面背电极材料对比,对Pt电极也采用同样的方法进行测量。频率为0.1Hz-1MHz, 电压振幅为150mV, 阻抗谱结果如下,等效电路在图中显示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811120927_117808_1604910_3.jpg[/img] 在图中明显可见,以Pt工作电极和Pt背电极组成的系统,串联电阻小于所制备的电极。 在CV测量中,电解液跟EIS所使用电解液相同,扫描速度为100mV/s,下图为CV曲线:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811120927_117809_1604910_3.jpg[/img] 图中,第一个氧化电流峰对应着I-=I3-+2e的氧化还原反应,但是,我的问题是,为什么Pt氧化电流强度小于所制备的电极。我自己觉得不应该从电极面积上考虑,因为阻抗谱测得是总的电阻值,其中已经包含了电极面积的影响。 现在卡到这里了,希望各位朋友能帮忙分析一下。 还有一点疑问,EIS谱的电压幅度为150mV,会不会在电极表面根本没有发生氧化还原反应?如果是这样,很多文献上将其归因于电荷转移阻抗是不是就有问题了。 谢谢各位朋友。

  • 仪表的输入阻抗

    各台仪表的输入阻抗特性相差很大,但通常可把它们分为两类:高阻抗和系统阻抗。 1、离阻抗输入 设计高阻抗输入,可将负载影响减至最小,使被测电路至测量仪表的电压转移最大,这可使仪表的输入阻抗远大于电路的阻抗来达到。仪表输入阻抗的典型值在10kΩ和1MΩ之间。对于用在高频下的仪表,输入两端的电容很重要,通常仪表的使用手册会加以说明。 2、系统输入阻抗 许多电子系统有特定的系统阻抗,如50Ω(下图)假设系统的全部输入、输出、电缆和负载具有相同的电阻阻抗,那么,总能传送最大的功率。在高頻条件下(约大于300MHz),杂散电容和输送线的影响使得这样才是唯一的一类实用系统,系统阻抗常称恃性阻抗,并用符号Z。[align=center][img=gooxian-阻抗系统-1]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201710/20171010112137_1290.jpg[/img][/align] 在音频条件下,恒定的系统阻抗不是必需遵循的条件,但也常常遵循。许多应用中,使源电路为低阻抗(低于100Ω)、全部负载电路为高阻抗(大于1kΩ)就足够了。这样可获得最大输出电压(这里讲的是将功率输出放在其次)。某些音频系统保持系统阻抗为600Ω,这种系统用于实验为多,电话中也使用。 对于射频,50Ω是用得最多的通用阻抗。这一阻抗可易于保持,且不受分布电容影响。50Ω是容易实现的,诸如业余的和商业射频发射机、发射天线、通信滤波器[url=http://www.hyxyyq.com][color=#ffffff].[/color][/url]以及射頻测试设备通常都有50Ω的输入和输出阻抗。在射頻范围,居50Ω之次的就是75Ω阻抗。在射频范围,这一阻抗也用得很广泛,特别是与视频有关的应用中,如电视电缆就是用75(1阻抗。当进行电子测量时,作为特殊需要还可能遇到其他系统阻抗。 当测量这类系统时,系统中许多可测点都以系统阻抗(Z0)为负载。因此,许多仪表有标准的输入阻抗值(标准的为50Ω)。当测量时,这种仪表可与系统相接,起着50Ω负载的作用。

  • 求教:交流阻抗谱测试的顺序问题

    各位大侠,请问用交流阻抗方法测试的时候,看看我说的顺序的对不对阿?首先,用仪器测得样品的交流阻抗谱,分析交流阻抗测试的结果,根据图像建立模拟等效电路,然后用什么软件模拟一下,看看得到的图像是否跟仪器得出的一致,如果不一致,重建等效电路。如果一致,就根据模拟等效电路所得的各阻抗参数的数据进行分析,对么?还有一个问题:模拟等效电路所得的各阻抗参数的数据是怎么得到的啊?不是根据一堆公式自己计算的吧?我不是化学专业的,没接触过这类知识,不知道理解的对不对,请指教,非常感谢!

  • eis电化学阻抗谱分析可以得到什么

    电化学阻抗谱(EIS,Electrochemical Impedance Spectroscopy)分析能够提供关于电化学体系中各个过程动力学和传输特性的重要信息,通过测量不同频率下的阻抗变化,可以得到电极/电解质界面的双电层电容、电荷转移电阻、扩散阻抗等参数,以及膜电阻和溶液电阻等信息。这些数据有助于深入了解电化学反应机理、催化剂活性、电池和超级电容器的性能、腐蚀过程以及传感器的敏感度等,从而为材料改性、器件优化和故障诊断提供科学依据。

  • 【求助】【紧急】CHI660测细胞阻抗谱问题

    各位大虾,我现在正在用CHI660D做一个细胞阻抗的课题,在平面电极上测培养液(类似电解液)的阻抗,一般文献中到了低频(10K),阻抗都会出现一个平台区,但是我测得的数据却是不断上升,请问到底是什么原因,是否是我的系统设置不对,或者是电极有问题,我的初始电压为0V,quiet time是2S,扫描范围为1hz-100khz扫描图谱对比见附件,谢谢各位的答复!!

  • 关于电化学阻抗谱的问题!

    请问各位大侠,在那儿有较好的电化学阻抗谱的资料,还有高频,低频是干什么的,怎么决定这两个数值,以及极化电位和其中的参数设置!

  • 介绍一种新技术,缩短阻抗的低频区测试时间

    最近很郁闷,总是有人诽谤我们代理的德国的IM6电化学工作站,[em36] ;如果说得很有道理,也就算了,可是偏偏是什么都不懂的人乱说,竟然还有人相信,呵呵,果然是三人成虎啊。本来不想发帖的,实在是这口气憋不下去,所以就在这里做个广告了。众所周知,阻抗谱是评价有机膜的有力工具,目前在这方面已经有了许多研究成果,由兴趣的同好们可以发信找我索要部分资料(JCT05年登的一个专题)。可是对于阻抗谱来说,低频区的谱图采集十分耗费时间,而且长时间的激励信号容易使体系发生极化,某些不稳定的体系,低频的阻抗谱因而质量不好。针对这种情况,Zahner公司开发出了一种松弛伏安法技术,可以有效地减少测试时间,同时保证了足够的取样点数(总的来说,时间缩短为原来的1/3--1/4;取样点数接近百个)。其机理类似截断电流法。首先对待测体系施以一定的极化电压(至稳态电流出现,约需要30s--5min不等),之后撤去极化电压,通过一个快速取样设备(600Hz)和一个电流切换开关,记录撤去电势后的体系的电压变化,数据通过对数K-K变化,以及复杂的计算,输出为低频区的阻抗谱。这个功能是通过IM6的一个电化学噪音附件实现的;可以说目前国内能够提供类似功能的工作站是没有的;而且不客气地说,除了Zahner以外,似乎其他几家的仪器的功能已经很久没有更新了。当然,也许我的观点是错误的,希望大家来信批评,当然索要资料也可以。我的信箱是hlzhang@universalhkco.com

  • 【求助】交流阻抗中圈的问题

    在一篇文献上看到:“相应于速度比较快的子过程的阻抗谱出现在比较高的频率域,而相应于速度比较慢的子过程的阻抗谱出现在比较低的频率域。所以,从EIS图上比较容易判断总的电化学过程包含几个子过程,并依据相应于各子过程的阻抗谱的特征探讨对应的子过程的动力学特征。”但是半径大的不应该是控速步骤吗?我的体系大圆出现在高频区域而不是低频区域,上面的两种说法不就有矛盾了吗?恳请大家帮忙答疑!

  • 【求助】关于电化学阻抗谱遇到的问题,求助!

    小弟刚刚接触电化学,用“天津兰力科 LK2005型电化学工作站”进行阻抗-频率扫描,但是无论怎样设置打出的阻抗谱都只有一半(如下图),有哪位大侠知道出了什么问题?谢谢了!2007-08-26 09:44:46 参数如下:测量方法:IMPF 电位Eo/mV =-1交流幅值Vac/mV = 30最大频率fmax/Hz= 50000最小频率fmin/Hz= 1频率点数Nf = 33等待时间to/s = 0 电流量程A/V = 1放大倍数X = 0低通滤波频率f = 0频率分布规律 = 1天津兰力科 LK2005型电化学工作站

  • 【分享】什么是输入、输出阻抗?(一)

    1、输入阻抗 输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin=U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。 输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。 对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑阻抗匹配问题。) 2、输出阻抗 无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意。 现实中的电压源,则做不到这一点。我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联的电阻r,就是(信号源/放大器输出/电源)的内阻了。当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降。这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率(关于为什么会限制最大输出功率,请看后面的“阻抗匹配”)。同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的。 3、阻抗匹配 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。 阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。 我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的,我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R的电流为:I=U/(R+r),可以看出,负载电阻R越小,则输出电流越大。负载R上的电压为:Uo=IR=U/[1+(r/R)],可以看出,负载电阻R越大,则输出电压Uo越高。再来计算一下电阻R消耗的功率为: P=I2×R=[U/(R+r)]2×R=U2×R/(R2+2×R×r+r2) =U2×R/[(R-r)2+4×R×r] =U2/{ [(R-r)2/R] + 4×r } 对于一个给定的信号源,其内阻r是固定的,而负载电阻R则是由我们来选择的。 注意式中[(R-r)2/R],当R=r时,[(R-r)2/R]可取得最小值0,这时负载电阻R上可获得最大输出功率Pmax=U2/(4×r)。即,当负载电阻跟信号源内阻相等时,负载可获得最大输出功率,这就是我们常说的阻抗匹配之一。 对于纯电阻电路,此结论同样适用于低频电路及高频电路。当交流电路中含有容性或感性阻抗时,结论有所改变(是对于最大输出功率而言的),就是需要信号源与负载阻抗的的实部相等,虚部互为相反数,这叫做共扼匹配。在低频电路中,我们一般不考虑传输线的匹配问题,只考虑信号源跟负载之间的情况,因为低频信号的波长相对于传输线来说很长,传输线可以看成是“短线”,反射可以不考虑(可以这么理解:因为线短,即使反射回来,跟原信号还是一样的)。 从以上分析我们可以得出结论:如果我们需要输出电流大,则选择小的负载R;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。有时阻抗不匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时我们也会叫做阻抗失配。更多技术论文请详见:[url=http://www.midiqi.com/][color=#810081]买电器网[/color][/url](MIDIQI.COM) [url=http://www.midiqi.com/Knowledge/Index.asp][color=#810081]知识库[/color][/url]

  • 交流阻抗问题

    我做了个阻抗谱.为两个半圆,Bode图上除高频段的峰外,还有一个峰,是不是说明只有两个时间常数? 有文献报道过类似的谱图,作者给出的模拟电路包含三个容抗.感到不解,请各位给点意见.谢谢

  • 【求助】交流阻抗谱研究复合镀

    【求助】交流阻抗谱研究复合镀

    这是我用CHI660C做的复合镀交流阻抗图谱,请高人指点一下图中出现的两个半圆都代表什么,高频时候的感抗由于什么引起,随后的那个半圆代表什么?刚接触电化学,不是科班出身,多谢大家帮助![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807091835_97309_1838048_3.jpg[/img]

  • 【求助】非寻常的电化学阻抗谱

    因为不会贴图,只好用附件的形式,望高手解答,EIS做不出来毕业就成问题,急啊!谢谢! 为什么每次的EIS(我还做过很多)图都一样,在低频率段都往内收缩,而不会一直往下形成一半圆,就算有浓差极化Warburg阻抗也只是一根向外的直线而不会往内收缩。虽然那些电路可能可以模拟出来,但是解释不了,作用也不大。所以现在想如何才能得到比较常见的EIS图,可以用常用的电路来模拟,解释起来也比较容易。 低频直线段有点类似于Warburg阻抗,不知道从理论上讲,通过增加NaCl的质量分数、或者通过搅拌、加热等能否减轻或者消除浓差极化阻抗?[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=55868]EIS问题[/url]

  • 【求助】powersuite测阻抗谱时有什么要注意的

    【求助】powersuite测阻抗谱时有什么要注意的

    各位前辈,我最近新上手一台普林斯顿的电化学工作站,测阻抗谱时发现测出来的奈奎斯特谱图和别人文章里有有较大差距。主要操作叙述如下:1、打开软件,选择阻抗谱测试,2、设置好频率10-2~~10^5Hz,采点60,10mV.3、设置好后开始测试。测完的图(未拟合前)不是很规则,已经有圆弧出现,但是圆弧上的点蹦蹦跳跳。不是别人文章中那么平滑。我想请教各位,1、测阻抗谱之前还要其他的操作么?2、我的对电极和工作电极面积差不多大,会因为对电极面积小,对结果有影响么?3、别人文章中的图很漂亮是处理过的么?谢谢各位,不甚感激![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008241501_238543_1970698_3.jpg[/img]1[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008241502_238546_1970698_3.jpg[/img]2[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008241502_238547_1970698_3.jpg[/img]3

  • 【求助】电化学阻抗谱扰动大小对测试数据的影响

    在电化学阻抗谱的研究方面是个新手,目前正在利用电化学阻抗谱研究高阻抗材料的性质。由于实验体系初期的阻抗很大,测得的阻抗谱的数据很不理想。于是我们研究了不同大小的扰动对测试数据的影响。不知道这部分研究有没有意义?主要是担心这会不会是电化学阻抗谱中的基本常识,而在各个数据库中找到的直接相关的文献也比较少。希望对阻抗谱研究比较深入的同学能够指导一下。

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