Notes d’application & Travaux Pratiques
Chez OrigaLys, nous développons des solutions d’électrochimie performantes, intuitives et adaptées aux besoins des enseignants, chercheurs et industriels.
Vous recherchez un exemple d’étude spécifique, une méthode électrochimique ou un support pédagogique pour vos enseignements ? Découvrez l’ensemble de nos notes d’application et travaux pratiques, conçus par l’équipe OrigaLys pour illustrer des cas concrets d’utilisation de nos instruments et accompagner vos projets électrochimiques.
1 - Electrochimie générale AP-GE01
Voltamétrie cyclique (CV) 4 limites Apprenez à utiliser la méthode des limites CV 4 grâce à un exemple simple : la solution Ferri/Ferrate. AP-GE02
Voltamétrie cyclique avancée Apprenez à utiliser la méthode CV avancée grâce à un exemple simple : la solution Ferri/Ferrate. AP-GE03
Voltamétrie cyclique interactive Apprenez à utiliser la méthode du CV interactif grâce à un exemple simple : la solution Ferri/Ferrate. AP-GE04
Ampérométrie interactive Apprenez à utiliser la méthode d'ampérométrie interactive grâce à un exemple simple : la solution Ferri/Ferrate. AP-GE05
Voltamétrie en escalier (SCV) Découvrez comment utiliser la méthode de voltamétrie en escalier grâce à un exemple simple : une solution de ferri/ferrate. AP-GE06
Chronoampérométrie Expert Apprenez à mettre en œuvre la méthode de chronoampérométrie Expert à travers un exemple simple utilisant une solution ferri/ferrate. AP-GE07
Chronopotentiométrie Expert
Découvrez la mise en œuvre de la méthode de chronopotentiométrie Expert à travers un exemple utilisant un condensateur de 35 V, 470 µF. AP-GE08
Étude de Levich (EDT/RDE)
Apprenez à comprendre l’équation de Levich et son impact sur le courant en voltamétrie lors de l’utilisation d’une électrode à disque tournant (RDE). AP-GE09
EIS dynamique en potentiel
Apprenez à mettre en œuvre la méthode d’impédance électrochimique dynamique en potentiel (EIS) avec une électrode à disque tournant (RDE). AP-GE10
Voltamétrie différentielle à impulsions (DPV)
Apprenez à mettre en œuvre la méthode DPV, une technique de voltamétrie permettant l’analyse précise des espèces électrochimiquement actives. AP-GE11
Contrôle de l’électrode de Référence (REF)
Apprenez à vérifier le bon fonctionnement et la stabilité de votre électrode de référence. AP-GE12
Activation d’une électrode de travail en carbone vitreux
Apprenez à préparer et activer une électrode de travail en carbone vitreux afin d’optimiser ses performances électrochimiques. AP-GE13
Compensation de la chute ohmique (iR)
Apprenez à compenser les résistances parasites liées au montage expérimental afin d’obtenir des données électrochimiques plus précises. AP-GE14
Configuration Bipotentiostat
Apprenez à configurer et utiliser un système bipotentiostat avec la gamme OrigaFlex. AP-GE15
Intégration des courbes voltamétriques
Apprenez à analyser l’intégration des courbes voltamétriques afin d’extraire des informations quantitatives à partir des mesures électrochimiques. AP-GE16
OrigaSwitch (pédale de commande)
Apprenez à utiliser la pédale de commande pour contrôler le démarrage et l’arrêt de la rotation de l’électrode à disque tournant OrigaTrod. AP-GE17
Perméation de l’hydrogène
Apprenez à étudier la diffusion de l’hydrogène à travers les matériaux métalliques grâce à la technique de perméation de l’hydrogène (HPF – Hydrogen Permeation Flux). AP-GE18
Filtre de réjection 50/60 Hz
Apprenez à configurer le nouveau filtre de réjection des fréquences secteur 50 ou 60 Hz afin d’améliorer la qualité de vos mesures électrochimiques. AP-GE19
Équation de Randles-Sevcik
Découvrez comment utiliser l’équation de Randles-Sevcik pour déterminer le coefficient de diffusion d’une espèce électroactive à partir de mesures de voltamétrie cyclique. AP-GE20
Restauration des objets en argent
Explorez comment les techniques électrochimiques permettent de restaurer des objets en argent ternis en éliminant les produits de corrosion. 2 - Notions fondamentales AP-ORI01
Vocabulaire électrochimique Découvrez les termes fondamentaux du domaine de l’électrochimie pour mieux comprendre les concepts et techniques utilisés dans vos analyses. AP-ORI02
Vérification des câbles d’électrodes Découvrez comment vérifier vos câbles d’électrodes afin de vous assurer de leur bon fonctionnement et garantir la fiabilité de vos mesures électrochimiques. AP-ORI03
Paramètres de mesure Découvrez comment définir les paramètres de mesure optimaux afin d’obtenir des courbes électrochimiques fiables, précises et de haute qualité. AP-ORI04
Réduction du bruit de mesure Découvrez comment identifier un signal bruité, comprendre son origine et réduire les perturbations grâce à de bonnes pratiques expérimentales et aux paramètres du logiciel. AP-ORI05
Création de séquences multi-méthodes Découvrez comment créer des séquences de mesures en combinant différentes méthodes, des paramètres identiques ou variables, des boucles manuelles et d’autres configurations adaptées à vos essais électrochimiques. AP-ORI06
Stabilisation de l’électrode de travail en analyse électrochimique Découvrez pourquoi la stabilisation de l’électrode de travail est essentielle pour garantir des mesures électrochimiques fiables et précises, et apprenez à la mettre en œuvre efficacement. AP-ORI07
Personnalisation des axes et création de types de courbes Découvrez comment personnaliser les axes de vos courbes et créer vos propres profils de représentation grâce à la fonctionnalité « Types personnalisés » du logiciel. AP-ORI08
Délai de changement de gamme automatique Découvrez comment utiliser le délai de changement de gamme automatique (Auto Ranging Delay), un paramètre essentiel pour obtenir des mesures fiables lors des acquisitions à faible vitesse de balayage. AP-B01
Cycle Expert de charge et décharge Découvrez comment utiliser la méthode de cycle de charge et décharge Expert grâce à une batterie standard Ni-Cd 1,2 V, 600 mAh. AP-B02
Charge ou décharge en mode simple Apprenez à réaliser une étape de charge ou de décharge contrôlée à l’aide d’une batterie standard Ni-Cd 1,2 V, 600 mAh. AP-B03
Puissance constante Découvrez une méthode de caractérisation des batteries permettant d’étudier leur comportement à court ou long terme sous puissance constante. La puissance est maintenue constante grâce à un contrôle du courant appliqué et à la mesure continue du potentiel au cours du temps, afin d’analyser l’évolution des paramètres électriques de la batterie. AP-B04
Photovoltaïque – Cellule solaire Découvrez comment caractériser le comportement d’une cellule solaire photovoltaïque à l’aide d’un banc optique LED et de techniques électrochimiques telles que la mesure du potentiel en circuit ouvert (OCP) et la spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS). AP-B05
Comparaison des configurations 2 et 4 électrodes Découvrez les différences entre les mesures en configuration 2 électrodes et 4 électrodes, ainsi que l’impact de ces configurations sur la précision des résultats électrochimiques. AP-B06
Caractérisation courant-tension (I-V) des cellules solaires Découvrez comment caractériser les performances des cellules solaires à l’aide de courbes courant-tension (I-V) obtenues sous illumination LED AP-B07
OrigaDiff – Amplificateur différentiel
Découvrez comment utiliser l’OrigaDiff pour mesurer deux potentiels supplémentaires (REF3 et REF4) dans une cellule électrochimique et réaliser des analyses électrochimiques avancées. AP-B08
Analyse Mott-Schottky sur cellule solaire
Découvrez comment réaliser une caractérisation Mott-Schottky d’une cellule solaire sous illumination à l’aide d’une source lumineuse LED. AP-B09
Analyse GITT sur batterie Li-ion
Découvrez comment utiliser la méthode GITT (Galvanostatic Intermittent Titration Technique) pour extraire des informations quantitatives et qualitatives sur le comportement électrochimique d’une batterie Li-ion. AP-B10
Suivi thermique des batteries NiMH
Découvrez comment analyser le comportement thermique d’une batterie NiMH grâce à un couplage entre un calorimètre SETARAM et un potentiostat afin d’étudier son évolution lors des tests électrochimiques. AP-B11
Caractérisation des batteries tout solide avec OrigaFlex et CompreDrive
Découvrez comment caractériser des batteries tout solide à l'aide d'un OrigaFlex couplé au CompreDrive, en utilisant une véritable électrode de référence, des mesures de dilatation et une synchronisation avancée des données électrochimiques, de pression et de température. AP-C01
Polarisation de corrosion (Tafel) Découvrez comment utiliser la méthode de polarisation de corrosion et l’analyse Tafel pour étudier le comportement électrochimique d’un matériau grâce à un échantillon standard : un clou en fer. AP-C02
Corrosion générale (Rp) Découvrez comment utiliser la méthode de corrosion générale pour déterminer la résistance de polarisation (Rp) d’un matériau grâce à un échantillon standard : un clou en fer. AP-C03
Corrosion couplée (Evans) Découvrez comment utiliser la méthode de corrosion couplée et réaliser le traitement d’analyse d’Evans afin d’étudier le comportement de matériaux couplés grâce à des échantillons standards : cuivre et acier. AP-C04
Ampèremètre à résistance nulle (ZRA) Découvrez comment utiliser la méthode ZRA avec le module OrigaMux pour étudier la corrosion galvanique entre différents métaux. 5 - Travaux pratiques (TPs) TP-0
Introduction à la corrosion Découvrez comment analyser la corrosion à l’aide d’un potentiostat grâce à plusieurs expériences dédiées aux principaux phénomènes de corrosion : corrosion par piqûres, corrosion galvanique, corrosion générale, passivation, etc. TP-01
Étude du domaine d’inertie électrochimique du solvant Découvrez comment tracer la courbe intensité-potentiel (i=f(E)) de l’eau afin d’étudier son domaine d’inertie électrochimique et comprendre les limites de stabilité du solvant lors des analyses électrochimiques. TP-02
Système Ferri/Ferrate Cyanure Découvrez comment tracer la courbe intensité-potentiel (i=f(E)) du système Ferri/Ferrate Cyanure afin d’étudier les réactions d’oxydo-réduction et les principes fondamentaux de l’analyse électrochimique. TP-03
Corrosion galvanique Découvrez les principes de la corrosion galvanique à travers une étude pratique mettant en évidence le couplage entre deux métaux différents : l’acier et le cuivre. TP-04
Corrosion par piqûres Découvrez les principes de la corrosion par piqûres à travers une étude pratique mettant en évidence la formation de piqûres sur un matériau standard : l’acier inoxydable. Découvrez les principes de la méthode de Flade à travers une étude pratique permettant d’analyser le comportement de passivation d’un matériau standard : le fer. Découvrez les principes de la méthode de Tafel à travers une étude pratique permettant d’analyser le comportement de corrosion d’un matériau standard : l’acier. TN-01
Paramétrage d’OrigaViewer avec OrigaMux Découvrez comment configurer les paramètres dans OrigaViewer OV2 lors de l’utilisation du module OrigaMux afin d’optimiser vos mesures électrochimiques.
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