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Microscope à force atomique électrochimique haute performance (EC - AFM)

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Microscope à force atomique électrochimique haute performance (EC - AFM) 2018 / 09 / 30 Étude en temps réel des réactions électrochimiques - le microscope à force atomique cypher es supporte aujourd'hui les fonctions électrochimiques l'unité électrochimique cypher es d'Oxford instruments Asylum Research est une solution de haute qualité pour l'étude in situ des processus électrochimiques avec un microscope à force atomique. Bénéficiant d'une conception simple et modulaire, il est polyvalent et compatible avec un large éventail de catégories de matériaux. Particulièrement remarquable, il est basé sur un microscope à force atomique cypher es avec une résolution extrêmement élevée sur le marché, un contrôle environnemental exceptionnel, une vitesse de balayage ultra - élevée et une manipulation facile. Unité électrochimique d'Oxford instruments Asylum Research pour la fonction de microscopie à force atomique électrochimique: le kit d'unité électrochimique entièrement scellé d'Oxford instruments Asylum Research contient des fixateurs de sonde de conception indépendante, des tasses de liquide pour l'imagerie dans le fluide, des fixateurs d'échantillons électrochimiques et des électrodes standard. Convient à n'importe quel type de régulateur, le choix du régulateur dépend de l'application électrochimique convient à la plupart des solvants courants, les matériaux d'électrolyte et d'électrode sont faciles à laver et à assembler, même si vous utilisez un banc d'échantillons avec des gants avec des fonctions de chauffage et de refroidissement locales en option pour observer le boîtier thermodynamique électrochimique pour un contrôle environnemental strict sans réduire les performances du système
Détails du produit

Étude des réactions électrochimiques en temps réel - le microscope à force atomique cypher es prend désormais en charge les fonctions électrochimiques

L'unité d'électrochimie cypher es d'Oxford instruments Asylum Research est une solution de haute qualité pour l'étude in situ des processus électrochimiques avec un microscope à force atomique. Bénéficiant d'une conception simple et modulaire, il est polyvalent et compatible avec un large éventail de catégories de matériaux. Particulièrement remarquable, il est basé sur un microscope à force atomique cypher es avec une résolution extrêmement élevée sur le marché, un contrôle environnemental exceptionnel, une vitesse de balayage ultra - élevée et une manipulation facile.

Oxford instruments Asylum Research Unité électrochimique adaptée aux fonctions de microscopie à force atomique électrochimique:

  • Le kit d'unité électrochimique entièrement scellé d'Oxford instruments Asylum Research contient des fixateurs de sonde conçus indépendamment pour les gobelets liquides pour l'imagerie dans un fluide, des fixateurs d'échantillons électrochimiques et des électrodes standard.

  • Convient à n'importe quel régulateur, le choix du régulateur dépend de l'application électrochimique

  • Convient à la plupart des solvants, électrolytes et matériaux d'électrode couramment utilisés

  • Facile à laver et à assembler, même avec des gants

  • Table d'échantillon avec fonction de chauffage et de réfrigération locale en option pour observer la thermodynamique électrochimique

  • Boîte à gants en option pour un contrôle environnemental strict sans compromettre les performances du système

Time series of AFM images showing the electrochemical stripping of copper
from a gold electrode in an acidic 0.1 M copper sulfate solution.
Imaged in tapping mode using blueDrive photothermal excitation.
Graph: Voltammogram showing reductive deposition and oxidative stripping
corresponding to the process shown in the images above.

Application des unités électrochimiques

Electrodéposition • Stockage d'énergie • Corrosion

  • Caractérisation des matériaux de stockage d'énergie sous tension de polarisation, tels que les plaques de batterie, les films minces et les interfaces solution - électrode

  • électrodéposition et dissolution de métaux

  • Étude de la dynamique de la corrosion

  • Surveiller les changements topographiques dans le temps des biocatalyseurs et des microorganismes attachés aux électrodes, ainsi que d'autres études biophysiques

  • Nucléation et croissance des nanoparticules