Sensit BT

Handgehaltener und drahtloser Zweikanal-Potentiostat

  • EIS-fähig bis zu 200 kHz
  • Basierend auf dem EmStat Pico-Modul
  • Potentialbereich -1,7 bis +2 V
  • Strombereiche 100 nA - 5 mA (max ±3 mA)
  • Kann ohne PC- oder Smartphone-Verbindung verwendet werden
Klar
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Beschreibung

Der Sensit BT ist ideal für elektrochemische Sensoranwendungen. Der Sensit BT lässt sich kabellos mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbinden und über die Android-App PStouch steuern. Sie können den Sensit BT über den USB-C-Anschluss aufladen oder an einen klassischen USB-Anschluss an Ihrem PC anschließen und den Sensit BT über unsere PC-Software PSTrace steuern.

Das Sensit BT unterstützt die meisten gängigen elektrochemischen Verfahren, einschließlich zyklischer Voltammetrie, Rechteckvoltammetrie und Impedanzspektroskopie (FRA/EIS).

Zwei Versionen:

Sensit BT.SPE

Sensit BT.SNS

Sensorabstand 2,54 mm Länge des Kabels 40 cm
Elektrodenanschlüsse RE, WE, CE Steckverbinder 2 mm Banane
Zulässige Sensordicke Zwischen 0,1 mm und 0,8 mm Elektrodenanschlüsse RE, WE, WE2, CE
Maximale Sensorbreite 11 mm  

Zweikanal- und Bipotentiostat

Das Sensit BT.SPE kann für sequentielle Messungen an zwei verschiedenen Siebdruckelektroden (SPEs) mit jeweils eigenen Referenz-, Gegen- und Arbeitselektroden verwendet werden.

Der zweite Kanal kann auch im Bipotentiostat-Modus verwendet werden und als zweite Arbeitselektrode gegenüber der Referenz- und Gegenelektrode von Kanal 1 fungieren. Beide Arbeitselektroden werden im Bipotentiostat-Modus gleichzeitig aufgezeichnet.

Das Sensit BT.SNS verfügt über eine Leitung, die mit dem WE von Kanal 2 verbunden ist und kann sofort für BiPotentiostat-Messungen verwendet werden.

On-board Datenspeicherung

Das Sensit BT ist mit 500 MB internem Speicher ausgestattet.

Speichern Sie Messungen an Bord als Backup. Oder programmieren Sie das Gerät mit einem Skript vor und verwenden Sie die Trigger-Taste, um Messungen auszuführen und zu speichern: Sie müssen keinen PC oder kein Smartphone anschließen. Durchsuchen Sie alle intern gespeicherten Messungen und übertragen Sie sie mit PSTrace für Windows einfach auf den PC zurück.

Techniken

Voltammetrische Techniken

Lineare Sweep-Voltammetrie (LSV)
Bei der linearen Sweep-Voltammetrie wird ein Potenzial-Scan vom Anfangspotenzial bis zum Endpotenzial durchgeführt. Die Spannung steigt während des Scans in kleinen Schritten an. Lesen Sie weiter
Zyklische Voltammetrie (CV)
Die zyklische Voltammetrie ist eine bekannte Methode zum Nachweis des Vorhandenseins einer Substanz in einer bestimmten Flüssigkeit durch Zeichnen eines Diagramms mit einer charakteristischen Wellenlinie. Lesen Sie weiter

Gepulste Techniken

Differential-Puls-Voltammetrie (DPV)
Bei der Differenzial-Impuls-Voltammetrie wird ein Potenzial-Scan mit Impulsen mit konstanter Amplitude des E-Impulses durchgeführt, die dem Gleichspannungspotenzial überlagert werden. Lesen Sie weiter
Rechteckwellen-Voltammetrie (SWV)
Die Rechteckwellen-Voltammetrie ist eine spezielle Version der Differenzial-Impuls-Voltammetrie, bei der die Impulszeit gleich der halben Intervallzeit ist. Lesen Sie weiter
Normal-Puls-Voltammetrie (NPV)
Bei der Normalpuls-Voltammetrie (NPV) wird ein Potenzial-Scan durchgeführt, indem immer größere Potenzialschritte mit Impulsen gemacht werden. Lesen Sie weiter

Amperometrische Verfahren

Chronoamperometrie (CA)
Das Gerät legt ein konstantes Gleichspannungspotential an und der Strom wird mit konstanten Intervallzeiten gemessen. Lesen Sie weiter
Chronocoulometrie (CC)
Die Chronocoulometrie ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem eine Spannung angelegt wird. Lesen Sie weiter
MultiStep-Amperometrie (MA)
Die MultiStep-Amperometrie (MA) ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem der Benutzer einfach die Anzahl der anzuwendenden Potenzialstufen und die Dauer der einzelnen Stufen angeben kann. Lesen Sie weiter
Gepulste amperometrische Detektion (PAD)
Bei der gepulsten amperometrischen Detektion wird eine Reihe von Impulsen (Impulsprofil) periodisch wiederholt. Die gepulste amperometrische Detektion kann verwendet werden, wenn eine höhere Empfindlichkeit erforderlich ist. Lesen Sie weiter

Potentiometrische Techniken

Leerlauf-Potentiometrie (OCP)
Das Leerlaufpotenzial (OCP) ist das Potential, bei dem kein Strom fließt, weil der Stromkreis offen ist. Lesen Sie weiter

Impedimetrische Techniken

Potentiostatische elektrochemische Impedanzspektroskopie
(PEIS)
Bei einer konventionellen EIS (PEIS) wird ein Sinuspotential angelegt und der resultierende Strom gemessen. Lesen Sie weiter
DC-Potential-Sweep
Die Impedanz wird bei einer festen Frequenz gemessen, wobei das DC-Potential (auch DC-Bias oder DC-Level genannt) variiert wird. Dieser Aufbau ist derselbe wie bei Mott-Schottky, aber derzeit unterstützt unsere Software nicht die Datenaufzeichnung, die für Mott-Schottky erforderlich ist.
Impedanz-Zeit-Scan
Die Impedanz wird über die Zeit bei einer festen Frequenz gemessen. Lesen Sie weiter

Andere

Gemischter Modus (MM)
Mixed Mode ist eine flexible Technik, die es ermöglicht, in einem einzigen Durchgang zwischen potentiostatischen, galvanostatischen und Leerlaufmessungen zu wechseln. Lesen Sie weiter
Kundenspezifische Techniken (MethodSCRIPT)
MethodSCRIPT gibt Ihnen die volle Kontrolle über das Gerät. Es ermöglicht Ihnen die Anpassung und Kombination von Messverfahren und die Durchführung von Aktionen, einschließlich der Verwendung von On-Board-Speicher, Datenanalyse und Steuerung externer Peripheriegeräte. Lesen Sie weiter
BiPotentiostat-Techniken
In unserem Artikel BiPotentiostat erfahren Sie, welche Techniken im BiPotentiostat-Modus verfügbar sind. Lesen Sie weiter

Spezifikationen

Allgemein
Vollständige
dc-potentialbereich
Die maximale Potentialdifferenz, die zwischen WE und RE angelegt werden kann.
-1,7 bis +2 V
Dynamischer
DC-Spannungsbereich
Die maximale Potentialdifferenz, die zwischen WE und RE angelegt werden kann.
[1]
2.2 V
Einhaltung der Spannung
Die Compliance-Spannung ist die maximale Spannung, die zwischen Arbeits- und Gegenelektrode angelegt werden kann. Eine andere Bezeichnung wäre das maximale Zellpotential. Lesen Sie weiter
-2,0 bis +2,3 V
Maximalstrom ± 3 mA
Max. Datenerfassungsrate
Auch als Abtastrate bekannt, beschreibt sie, wie schnell das Gerät Messwerte erfassen kann. Lesen Sie weiter
(Datenpunkte / s)
1000
Unterstützt FRA/EIS

Ja

[1] Der dynamische Bereich ist der Bereich, der während eines einzigen Scans innerhalb des gesamten Potenzialbereichs abgedeckt werden kann. Zum Beispiel kann ein linearer Scan bei -1,5 V beginnen und bei 1,1 V enden oder umgekehrt, was einen dynamischen Bereich von 2,6 V abdeckt.

[2] Die Compliance-Spannung ist das maximale Potential zwischen Arbeits- und Gegenelektrode und hängt vom gewählten Modus ab.

Zweikanal- und Bipotentiostat-Funktionalität
  • Der zweite Kanal des Sensit BT kann für sequentielle Messungen an zwei verschiedenen Zellen mit jeweils eigenen Referenz-, Zähl- und Arbeitselektroden verwendet werden.
  • Der zweite Kanal kann auch im Bipotentiostat-Modus verwendet werden und als zweite Arbeitselektrode gegenüber der Referenz- und Gegenelektrode von Kanal 1 fungieren. Beide Kanäle werden im Bipotentiostat-Modus gleichzeitig aufgezeichnet.
  • Die zweite Arbeitselektrode (WE2) kann entweder auf ein gegenüber WE1 versetztes Potential oder auf ein festes Potential gegenüber RE1 eingestellt werden.
Potentiostat (Modus mit kontrolliertem Potential)
Kanäle

BT.SPE: 2 Kanäle jeweils mit WE, RE und CE
BT.SNS: WE, RE, CE und WE2

Auflösung des angewandten Gleichspannungspotentials
Die geringste beobachtbare Differenz zwischen zwei Werten, die ein Messgerät unterscheiden kann.
537 µV
Angewandte Potentialgenauigkeit
Die Genauigkeit des angelegten Potentials gibt an, wie nahe Ihr angelegtes Potential an den tatsächlichen Werten liegt.
< 0.2%
Strombereiche
Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
100 nA bis 5 mA (10 oder 12 Bereiche, je nach Modus)
Stromauflösung 0,006% des gewählten Strombereichs
(5,5 pA bei 100 nA Bereich)
Stromgenauigkeit
Die Stromgenauigkeit beschreibt, wie nahe der gemessene Strom an den tatsächlichen Werten liegt. Lesen Sie weiter
< 0,5 % des Stroms ±0,1 % des Bereichs
Gemessene Potentialauflösung (für OCP) 56 uV (für OCP)
FRA / EIS (Impedanzmessungen)
Frequenzbereich 0,016 Hz bis 200 kHz
AC-Amplitudenbereich 1 mV bis 0,25 V rms, oder 0,708 V p-p
Elektrometer
Elektrometer-Verstärker-Eingang
Der Verstärkereingangswiderstand des Verstärkers im Elektrometer bestimmt die Last, die der Verstärker auf die Signalquelle ausübt, die ihm zugeführt wird. Im Idealfall ist der Widerstand unendlich, und die Last sollte Null sein, um die Messung nicht zu beeinflussen.
> 1 TΩ // 10 pF
Bandbreite
Die Bandbreite definiert den Bereich der Frequenzen, auf die ein System genau messen oder reagieren kann. Lesen Sie weiter
250 kHz
Andere Spezifikationen
Strom USB/Batterie
Kommunikation USB (Typ C) und Wireless
Abmessungen 75 x 55 x 23 mm (ohne optionales Kabel)
Gewicht 75 g
Lebensdauer der Batterie 12 Stunden bei max. Stromverbrauch
Volle Aufladung in < 3 Stunden
Hilfsanschluss Nein
Speicherkapazität 500 MB für die Speicherung von bis zu 16 Millionen Datenpunkten
Konturdiagramm der EIS-Genauigkeit

Software

PSTrace

PSTrace ist so konzipiert, dass Sie sofort nach der Installation produktiv arbeiten können, ohne eine lange Lernphase durchlaufen zu müssen. Es verfügt über drei Modi: den wissenschaftlichen Modus, in dem Sie alle Techniken ausführen können, die unsere Instrumente bieten, sowie zwei spezielle Modi für die Korrosionsanalyse und den analytischen Modus. PSTrace eignet sich für alle Erfahrungsstufen der Anwender.

Die Merkmale umfassen:

  • Direkte Validierung der Methodenparameter
  • Automatisierte Suche nach Spitzenwerten
  • Equivalent Circuit Fitting (Anpassung eines Ersatzschaltbilds)
  • Skripting für die Durchführung automatisierter Messreihen
  • Öffnen von Daten in Origin und Excel per Knopfdruck
  • Laden von Daten aus dem internen Speicher des Geräts
  • und viele mehr...
Weitere Informationen zu PSTrace
PSTrace-Methoden-Editor

PStouch

PStouch ist eine App für Android-Geräte, die mit allen PalmSens, EmStat und Sensit-Potentiostaten kompatibel ist. Die App verbindet sich mit Ihrem Potentiostat über USB (je nach Android-Gerät) oder über Bluetooth.

Zu den Funktionen von PStouch gehören:

  • Einrichtung und Durchführung von Messungen
  • Alle Dateien sind mit PSTrace kompatibel
  • Analyse und Manipulation von Spitzenwerten
  • Direkte Freigabe von Daten über E-Mail, Dropbox oder einen anderen Dateifreigabedienst

 

Holen Sie es sich auf MyPalmSens
Mehr Informationen zu PStouch

Software-Entwicklungskits

PalmSens bietet mehrere Software Development Kits (SDKs) an, die Entwicklern helfen, kundenspezifische Software zur Steuerung ihres Potentiostaten zu erstellen. Jedes SDK wird mit Dokumentation und Beispielen geliefert, die zeigen, wie man die Bibliotheken verwendet.

SDKs sind verfügbar für:

  • .NET (WinForms, WPF und Xamarin für Android)
  • Python
  • LabVIEW
  • Matlab
Weitere Informationen zu SDKs für .NET

MethodSCRIPT™ Kommunikationsprotokoll

Die Sensit-Serie arbeitet mit MethodSCRIPT™, wodurch Sie die volle Kontrolle über Ihre Potentiostatkanäle erhalten. Die einfache Skriptsprache wird on-board geparst, was bedeutet, dass keine DLLs oder andere Code-Bibliotheken erforderlich sind. MethodSCRIPT™ ermöglicht die Ausführung aller unterstützten elektrochemischen Techniken, so dass sich verschiedene Messungen und andere Aufgaben leicht kombinieren lassen.

MethodSCRIPT kann in PSTrace erzeugt, bearbeitet und ausgeführt werden.

MethodSCRIPT bietet folgende Funktionen:

  • Unterstützung von (verschachtelten) Schleifen und bedingter Logik
  • Benutzercode während einer Messiteration
  • Exakte Zeitsteuerung
  • Einfache mathematische Operationen mit Variablen (add, sub, mul, div)
  • Datenglättung und Spitzenerkennung
  • Digitale E/A, z. B. zum Warten auf einen externen Trigger
  • Protokollierung der Ergebnisse im internen Speicher oder auf einer externen SD-Karte
  • Ablesen von Hilfsgrößen wie pH-Wert oder Temperatur
  • und viele mehr...
Erfahren Sie mehr über MethodSCRIPT

Kompatibilität

Ist die Sensit-Serie sofort für meine Anwendung geeignet?

Mein Sensor passt in den Stecker.
Die für meine Anwendung erforderliche elektrochemische Technik wird unterstützt.
Die Leitfähigkeit des Analyten erfordert keine Compliance-Spannung von 2/2,3 V.

Downloads

Dokumentation ( 8)

Name Zuletzt aktualisiert
Sensit BT Broschüre Sensit BT Broschüre 17-10-25
MethodSCRIPT v1.8 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens Potentiostat- und Galvanostatgeräte für OEM-Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. PalmSens bietet Bibliotheken und Beispiele für die Handhabung von Low-Level-Kommunikation und die Erstellung von Skripten für MethodSCRIPT-Geräte wie den EmStat Pico und EmStat4. 16-10-25
MethodSCRIPT v1.7 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens Potentiostat- und Galvanostatgeräte für OEM-Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. PalmSens bietet Bibliotheken und Beispiele für die Handhabung von Low-Level-Kommunikation und die Erstellung von Skripten für MethodSCRIPT-Geräte wie den EmStat Pico und EmStat4. 26-03-25
MethodSCRIPT v1.5 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens Potentiostat- und Galvanostatgeräte für OEM-Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. PalmSens bietet Bibliotheken und Beispiele für die Handhabung von Low-Level-Kommunikation und die Erstellung von Skripten für MethodSCRIPT-Geräte wie den EmStat Pico und EmStat4. 25-03-24
Sensit BT Benutzerhandbuch Erfahren Sie, wie Sie das Gerät anschließen, die technischen Daten verstehen, die Funktionen nutzen und bei Bedarf Fehler beheben. 13-03-24
MethodSCRIPT v1.4 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens Potentiostat- und Galvanostatgeräte für OEM-Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. PalmSens bietet Bibliotheken und Beispiele für die Handhabung von Low-Level-Kommunikation und die Erstellung von Skripten für MethodSCRIPT-Geräte wie den EmStat Pico und EmStat4. 01-02-23
MethodSCRIPT v1.2 MethodSCRIPT v1.2 Protokollbeschreibung 28-04-20
MethodSCRIPT v1.1 MethodSCRIPT v1.1 Protokollbeschreibung 17-04-20

Software ( 2)

Name Zuletzt aktualisiert
PSTrace PC-Software für alle Einkanalgeräte Die PSTrace-Software wird standardmäßig mit allen Einkanal- und Multiplex-Geräten ausgeliefert. Die Software bietet Unterstützung für alle Techniken und Gerätefunktionen. 08-07-24
MethodSCRIPT Code-Beispiele MethodSCRIPT-Codebeispiele umfassen:
- MethodSCRIPTExample_C
- MethodenSCRIPTExample_C_Linux
- MethodenSCRIPTExample_C#
- MethodenSCRIPTExample_Arduino
- MethodeSCRIPTExample_Python
- MethodenSCRIPTExample_iOS
- MethodenSCRIPTExample_Android
Jedes Codebeispiel wird mit einem "Getting Started"-Dokument geliefert.
07-07-24

Anwendungsleitfaden ( 3)

Name Zuletzt aktualisiert
Vitamin-C-Nachweis mit ItalSens IS-C Dieser Anwendungsleitfaden beschreibt die Erstellung einer Kalibrierung für quantitative Messungen von Vitamin C. Aufgrund der detaillierten Beschreibung und der ungefährlichen Lösungen ist dies ein hervorragendes elektrochemisches Experiment mit Flüssigkeiten für Anfänger im Bereich der Elektrochemie. 27-01-21
Beschränkungen für EIS auf EmStat Pico 18-12-20
Verbinden Sie SensitBT über drahtlose Kommunikation Dieser Anwendungsleitfaden beschreibt verschiedene Möglichkeiten, das tragbare SensitBT über drahtlose Kommunikation zu verbinden. Für die Verbindung unter Android können Sie PSTouch verwenden, unter Windows können Sie PSTrace oder MethodSCRIPT verwenden. Unter iOS können Sie MethodSCRIPT verwenden. 10-11-20
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