Kit d’application pour la spectro électrochimie
Palmsens
Permet de travailler de manière pratique sur des systèmes où l’interaction entre l’électrode, la solution et la lumière apporte une information complémentaire utile à l’interprétation.
Un kit complet pour démarrer en spectroélectrochimie, avec cellule dédiée, liaison instrumentale et logiciel pour exploiter les mesures électrochimiques et spectrales ensemble.
Caractéristiques
Mesure simultanée du courant, du potentiel et du spectre.
Montage testé pour la spectroélectrochimie.
Synchronisation des acquisitions.
Prise en main rapide pour démarrer les essais.
Ce kit a été pensé pour les laboratoires qui souhaitent démarrer rapidement en spectroélectrochimie sans avoir à assembler eux-mêmes tous les éléments du montage. Il permet de synchroniser une mesure de courant et de potentiel avec l’acquisition d’un spectre, afin d’observer en temps réel l’évolution d’un système électrochimique sous illumination ou lors d’une réaction en cours.
L’ensemble est conçu pour offrir une configuration éprouvée et simple à exploiter. La cellule électrochimique fournie, le câble de liaison et le logiciel de pilotage permettent une prise en main rapide, avec un montage cohérent pour réaliser les premières mesures de spectroélectrochimie au laboratoire. Selon l’instrument utilisé, le kit peut s’intégrer à une installation existante ou servir de base à un nouveau banc d’essai.
Ce type de solution est particulièrement utile pour les recherches en chimie analytique, en science des matériaux, en photochimie et dans les études où la réponse électrochimique doit être corrélée à un signal optique. Le kit aide ainsi à gagner du temps lors de la mise au point des essais et à sécuriser le passage entre le concept et la mesure exploitable.
Fonction : acquisition combinée électrochimique et spectrale.
Cellule électrochimique dédiée incluse.
Câble spécial de connexion entre le potentiostat et le spectromètre.
Logiciel de pilotage fourni.
Mesures synchronisées.
Spectromètre, source lumineuse, fibres et porte-cuvette selon configuration.
Spectroscopie UV-visible in situ.
Études photoélectrochimiques.
Suivi de réactions en temps réel.
Recherche sur les matériaux fonctionnels.
Développement de systèmes de capteurs.