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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-CV-4-limits
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-Advanced-CV
AP-GE02
Voltamétrie cyclique avancée
Apprenez à utiliser la méthode CV avancée grâce à un exemple simple : la solution Ferri/Ferrate.
AP-GE03-Interactive-CV
AP-GE03
Voltamétrie cyclique interactive
Apprenez à utiliser la méthode du CV interactif grâce à un exemple simple : la solution Ferri/Ferrate.
AP-GE04-Interactive-Amperometry
AP-GE04
Ampérométrie interactive
Apprenez à utiliser la méthode d'ampérométrie interactive grâce à un exemple simple : la solution Ferri/Ferrate.
AP-GE05-Staircase
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-Chrono-Ampero-Expert
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-Chrono-Potentio-Expert
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-RDE
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
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-DPV
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-REF-Verification
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-GC
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-iR-compensation
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-Bipotentiostat
AP-GE14
Configuration Bipotentiostat
Apprenez à configurer et utiliser un système bipotentiostat avec la gamme OrigaFlex.
AP-GE15-Integration
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
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-Permeation-H2
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-Rejection-50Hz
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-Randles-Sevcik
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-Silver-objects-cleaning
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-Definitions
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-Check-cables
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-Parameters
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-Deal-with-noise
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-Multi-methods
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-Stabilization
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-Customization
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-Auto-ranging-delay
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.
3 - Batteries
AP-B01-Expert-Charge-and-Discharge-Cycle
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-Single-charge-or-discharge
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-Constant-Power
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-Photovoltaic
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-B05-2-or-4-electrodes
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-I-V-Characterization
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
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-Mott-Schottky
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-GITT
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-Setaram
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-rhd
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.
4 - Corrosion
AP-C01-Tafel
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-Rp
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-Evans
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-ZRA
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-Corrosion
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-1-Etude-Inertie
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.
2025-07-11-Voltamperometrie-Ferri-Ferro-TP2-FR-pdf
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-3-Evans
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.
2025-07-10-Corrosion-par-piqure-TP4-FR-pdf
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.
TP-5-Flade
TP-05
Méthode de Flade
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.
TP-6-Tafel
TP-06
Méthode de Tafel
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.
6 - Notes techniques
TN-01-OrigaMux
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.
Une idée de TP ? Une idée de note d’application ?
 
Vous avez un besoin pédagogique spécifique ou souhaitez valoriser un sujet de recherche ? N’hésitez pas à nous en faire part !
 
Chez OrigaLys, nous vous accompagnons dans la création de travaux pratiques sur mesure, adaptés à vos objectifs pédagogiques et aux besoins de vos étudiants.
Nous réalisons également des notes d’application personnalisées, conçues pour mettre en valeur vos protocoles expérimentaux, vos méthodes électrochimiques et vos thématiques de recherche.
 
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