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依托母公司东华测试在抗干扰和小信号处理30年的技术积累,多年来,东华分析研发团队突破了多项技术壁垒,现已实现自主可控,产品性能已达领*水平,核心技术拥有自主知识产权,拥有多项专*和软件著作权。DH7000系列电化学工作站和交流阻抗测试系统已广泛在全国众多高校和科研院所以及企业使用,为电化学分析、腐蚀、传感器、新能源研究等电化学相关的领域提供测试服务。经过多年的技术和应用积累,公司可为各种电化学研究方向的客户提供产品定制化服务。电化学工作站DH7000系列电化学工作站兼具恒电位仪,恒电流仪,零电阻
查看更多电化学交流阻抗测试系统是一种常用的表征材料电化学特性的方法。该系统通过在材料表面施加正弦波交流电压,测量其响应电流以及相位差,从而得到材料的交流阻抗谱。电化学交流阻抗测试系统的原理基于研究电化学反应中离子、电荷传输以及质量传输等过程的动力学特性。当施加正弦波电势激发电化学反应时,材料表面会产生电流响应,这些响应与材料的电化学特性相关联。通过对不同频率下的电势和电流进行测量,并将它们代入电化学模型方程中计算阻抗谱,可以获得材料电极界面的信息,如电荷转移阻力、电解液扩散系数、质量...
了解更多1、恒电位仪输出电压、电流均增大。(1)管道防腐层破损严重,绝缘接头短路,可以检查绝缘接头的绝缘性能,用电位差法和通断测量均可判断。(2)恒电位固定参比电极故障,可能原因是电解液渗流或者参比电缆破损接地,用配置的饱和硫酸铜标准电极进行比对,误差很大一定有问题,误差小于100MV,可排除参比误差。(3)参比电极收到阴极电压场的影响,可以测量参比电极埋设位置的地表电压场,存在较明显的梯级分布可判断。2、恒电位仪有稳定的输出电压,没有输出电流,管地电位达标。(1)管地电位负于设定电...
了解更多储能电站是现代能源系统中不能或缺的组成部分,其主要作用是平衡能源供需和提高能源利用率。然而,储能电站的关键部件——电池,会因为使用寿命、环境因素等原因逐渐老化,从而影响储能电站的性能和稳定性。因此,在建设和运营储能电站时,电池的测试显得尤为重要。一、测试目的:储能电站电池测试的主要目的是评估电池的性能和状态,判断其是否符合设计要求,并预测其寿命和失效时间。通过测试,可以有效降低运营风险,延长电池寿命,提高储能电站的稳定性和经济性。二、测试内容:1.开路电压测试:测量电池在放电...
了解更多新能源行业快速发展,燃料电池堆、电解槽、储能电池模组健康状态和电芯一致性的测试和评价越来越重要。DH7007交流阻抗测试系统作为一种强大而有效的工具能够快速进行定频或扫频交流阻抗测试,通过建立每种类型的单体电芯的SOC和老化程度与交流阻抗图谱对应关系,结合等效电路分析拟合等方法,评估整个模组的健康状态。技术参数标配测试方法产品特点▪既可测静态,也可测充放电状态下每片电芯/总堆的阻抗▪多通道同时测量,确保被测模组内各电芯处于同一状态,并节约测试时间▪高精度阻抗测试:采用单正弦技...
了解更多DH7101A功率放大器电流功放。支持恒电流、恒电流充放电、扫频电流交流阻抗和定频电流交流阻抗。与任意单通道电化学工作站联用(矩形连接器)。选择合适的功率放大器:根据应用场合和需求,选择适合的功率放大器型号和参数,如输出功率、电阻负载、输入电平等。连接输入信号:将信号源的输出连接到功率放大器的输入端口。信号源可以是CD机、MP3播放器、电视等设备。连接负载:将负载连接到功率放大器的输出端口。负载可以是喇叭、电机、灯泡等设备。调整音量:根据需要调整功率放大器的音量。注意不要将音...
了解更多东华分析技术团队成功研发出一款交流阻抗测量频率最高可达10MHz的电化学工作站——DH7001D。该产品已在诸多高校用户处测试验证,并与进口电化学工作站进行对比,测试性能得到了用户的肯定,该产品的推出将为研究半固态/全固态电解质和固体氧化物燃料电池电解质需求的用户提供更好的测试体验。一、技术参数槽压±21V电流±2A电压测量范围±10V测量电流量程100pA~2A(12档)交流阻抗频率测量范围10μHz~10MHz二、标配测试方法三、...
了解更多DH7003电化学工作站包含两个通道,通道1和通道2既可组合成双恒电位仪,也可作为单通道分别独立使用,覆盖所有的标配实验方法。当仪器在恒电位状态下工作,由于基准故障或其他故障而无法实现恒电位控制时,经过一定时间延迟后,仪器确认采集到的信号是恒电位失控的误差信号,恒电位仪将自动切换到恒流工作状态。将恒流给定信号和阻抗变换后的输出电流采样信号送入比较放大器,比较放大器的输出误差控制信号通过移相触发器调节晶闸管恒电位仪的导通角,使仪器的输出电流恒定在预设的电流值。双恒电位仪的注意事...
了解更多引言现代社会越来越依赖电池技术,而锂离子电池(LIBs)在电子设备和电动汽车等领域中已成为主流。然而,由于锂离子电池的能量密度和容量限制,以及资源和环境的压力,我们需要更高比容量的电池或材料来缓解对锂离子电池的过度依赖和能源焦虑。在这个背景下,许多科学家和工程师致力于寻找新的电池技术或者改进现有的技术,以提高电池的性能、能量密度和可持续性。因此,这个问题已经成为全球科学家和工程师共同关注的焦点,并且在未来的研究中将继续受到广泛的关注。锂硫电池因具有较高的理论比容量和能力密度(...
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