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时间分辨阻抗谱分析仪
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时间分辨阻抗谱分析仪(Time-Resolved Impedance Spectroscopy Analyzer)是一款突破传统阻抗谱测量局限的创新仪器。观察阻抗随时间的变化,时间分辨阻抗谱,一次拍摄即可获得整个频谱。传统阻抗谱(IS/EIS)假设样品是线性且时不变(LTI)的,在频率扫描期间逐一测量各频率点的阻抗。然而,对于动态变化的样品(如电化学传感器、光/热/催化剂响应材料),其性质可能在扫描过程中发生明显变化,导致传统阻抗谱难以解释。
本仪器采用多频率同时施加技术,可一次性获取整个频谱,并以时间间隔记录多帧数据,从而捕捉样品的时间演变。系统能够研究非线性效应(高次谐波、互调、电流整流)和记忆效应(历史测量对后续测量的影响),为电化学、材料科学、传感器研究等领域提供全新的动力学视角。
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该仪器专为时间分辨阻抗谱而设计。通常,在进行阻抗谱测量时,随后会针对施加的每个频率测量样品的阻抗。但是,如果检查动态变化的样本,则其属性在频率扫描期间可能会发生明显变化。在这种情况下,生成

的阻抗谱可能很难解释。时间分辨阻抗谱分析仪可一次性获取整个频谱和可选的扫描限值。所有频率都同时处理。为了观察样本的时间演变,可以以给定的时间间隔记录许多帧。该仪器能够研究不同类型样品的动力

学,例如电化学传感器、暴露于给定试剂(光、温度、催化剂等)时会改变其特性的材料等。仪器测量流经样品的电流和样品上的电压,以响应作为频率叠加产生的电压信号。经典阻抗谱 (IS) 或电化学阻抗谱 

(EIS) 假设样品是线性且时不变 (LTI)。然而,众所周知,大多数电化学样品两者兼而有之:非线性和具有记忆。因此,您可以在样本中探索以下非线性效应。

非线性效应

  • 高次谐波产生 /

  • 互调(当两个输入频率在输出端产生第三个频率时),

  • 电流整流(当样品在一个方向上的电阻/阻抗与电流的另一个方向的电阻/阻抗不同时),

  • 叠加细分 (输入频率的叠加不会保留在输出中)。

记忆效果示例

  • 在稳定的环境条件下,样品阻抗谱的时间演变揭示了之前的测量是否会影响下一次测量。

结果显示

测量结果如下:

  • 时间上的三维奈奎斯特 (Argand) 图 /

  • 时间波特图 /

  • 生成信号中包含的给定频率下阻抗的时间演变图,

  • 用于观察时间相对变化的差异图 /

  • 收集了原始电流和原始电压帧的绘图。

应用:时间分辨阻抗谱分析仪是观察电化学传感器阻抗实时变化的理想选择。这种类型的测量是对静态光电流/光电压测量的补充,例如,使用光电化学 (PEC) 测量站。

设备模块

该仪器包括:

  • 测量电子元件模块

  • 测量头:Basic/Electrochemical,

  • 12 V 电源,

用于电化学测量的时间分辨阻抗谱分析仪

时间分辨阻抗谱分析仪与电化学头和电化学屏蔽箱相结合,可作为用于需要从环境光和外部电磁场中筛选的电化学样品的测量装置。

规格

时间分辨阻抗谱分析仪

  • 序列中的帧数:无限制、

  • 帧中的频率数:无限制、

  • 产生的电位信号范围:-1 ÷ 1 V,

  • 测量头类型:基本(双电极)/电化学(三电极),

  • 采样率:1.22 kHz ÷ 10 MHz,

基本头

  • 电流范围:10 mA、1 mA、

  • 频率范围:1 mHz ÷ 1 MHz,

电化学头

  • 电流范围:1 mA、100 μA、10 μA、1 μA、100 nA、10 nA、

  • 带宽范围:2.5 MHz、1.3 MHz、300 kHz、35 kHz、3kHz、300 Hz、

测量结果

下面显示的测量结果是针对并联 RC 电路获得的,其中电阻取决于振荡照明强度。

奈奎斯特(或阿兹)图表示在不同时间为频率范围测量的阻抗的实部和虚部。可以看到阻抗值在测量序列的中间增加,阻抗半圆在直径中增加。

绿色选择相同的频率测量时间点。如果只改变电容,在 RC 电路中,所有半圆的大小相同,但给定频率点的位置将沿圆移动。

单帧 3D 奈奎斯特 (Argand) 图。

Bode 绘制时间振幅。

Bode 绘制时间阶段。



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时间分辨阻抗谱分析仪(Time-Resolved Impedance Spectroscopy Analyzer)是一款突破传统阻抗谱测量局限的创新仪器。观察阻抗随时间的变化,时间分辨阻抗谱,一次拍摄即可获得整个频谱。传统阻抗谱(IS/EIS)假设样品是线性且时不变(LTI)的,在频率扫描期间逐一测量各频率点的阻抗。然而,对于动态变化的样品(如电化学传感器、光/热/催化剂响应材料),其性质可能在扫描过程中发生明显变化,导致传统阻抗谱难以解释。
本仪器采用多频率同时施加技术,可一次性获取整个频谱,并以时间间隔记录多帧数据,从而捕捉样品的时间演变。系统能够研究非线性效应(高次谐波、互调、电流整流)和记忆效应(历史测量对后续测量的影响),为电化学、材料科学、传感器研究等领域提供全新的动力学视角。
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该仪器专为时间分辨阻抗谱而设计。通常,在进行阻抗谱测量时,随后会针对施加的每个频率测量样品的阻抗。但是,如果检查动态变化的样本,则其属性在频率扫描期间可能会发生明显变化。在这种情况下,生成

的阻抗谱可能很难解释。时间分辨阻抗谱分析仪可一次性获取整个频谱和可选的扫描限值。所有频率都同时处理。为了观察样本的时间演变,可以以给定的时间间隔记录许多帧。该仪器能够研究不同类型样品的动力

学,例如电化学传感器、暴露于给定试剂(光、温度、催化剂等)时会改变其特性的材料等。仪器测量流经样品的电流和样品上的电压,以响应作为频率叠加产生的电压信号。经典阻抗谱 (IS) 或电化学阻抗谱 

(EIS) 假设样品是线性且时不变 (LTI)。然而,众所周知,大多数电化学样品两者兼而有之:非线性和具有记忆。因此,您可以在样本中探索以下非线性效应。

非线性效应

  • 高次谐波产生 /

  • 互调(当两个输入频率在输出端产生第三个频率时),

  • 电流整流(当样品在一个方向上的电阻/阻抗与电流的另一个方向的电阻/阻抗不同时),

  • 叠加细分 (输入频率的叠加不会保留在输出中)。

记忆效果示例

  • 在稳定的环境条件下,样品阻抗谱的时间演变揭示了之前的测量是否会影响下一次测量。

结果显示

测量结果如下:

  • 时间上的三维奈奎斯特 (Argand) 图 /

  • 时间波特图 /

  • 生成信号中包含的给定频率下阻抗的时间演变图,

  • 用于观察时间相对变化的差异图 /

  • 收集了原始电流和原始电压帧的绘图。

应用:时间分辨阻抗谱分析仪是观察电化学传感器阻抗实时变化的理想选择。这种类型的测量是对静态光电流/光电压测量的补充,例如,使用光电化学 (PEC) 测量站。

设备模块

该仪器包括:

  • 测量电子元件模块

  • 测量头:Basic/Electrochemical,

  • 12 V 电源,

用于电化学测量的时间分辨阻抗谱分析仪

时间分辨阻抗谱分析仪与电化学头和电化学屏蔽箱相结合,可作为用于需要从环境光和外部电磁场中筛选的电化学样品的测量装置。

规格

时间分辨阻抗谱分析仪

  • 序列中的帧数:无限制、

  • 帧中的频率数:无限制、

  • 产生的电位信号范围:-1 ÷ 1 V,

  • 测量头类型:基本(双电极)/电化学(三电极),

  • 采样率:1.22 kHz ÷ 10 MHz,

基本头

  • 电流范围:10 mA、1 mA、

  • 频率范围:1 mHz ÷ 1 MHz,

电化学头

  • 电流范围:1 mA、100 μA、10 μA、1 μA、100 nA、10 nA、

  • 带宽范围:2.5 MHz、1.3 MHz、300 kHz、35 kHz、3kHz、300 Hz、

测量结果

下面显示的测量结果是针对并联 RC 电路获得的,其中电阻取决于振荡照明强度。

奈奎斯特(或阿兹)图表示在不同时间为频率范围测量的阻抗的实部和虚部。可以看到阻抗值在测量序列的中间增加,阻抗半圆在直径中增加。

绿色选择相同的频率测量时间点。如果只改变电容,在 RC 电路中,所有半圆的大小相同,但给定频率点的位置将沿圆移动。

单帧 3D 奈奎斯特 (Argand) 图。

Bode 绘制时间振幅。

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