Suporte técnico ilimitado e gratuito por telefone e e-mail.
A Admiral Instruments está sempre pronta e disposta a responder perguntas de qualquer pessoa — seja você um cliente atual ou usuário de potenciostatos de outros fabricantes. Adoramos discutir formas criativas de conduzir experimentos.
Esta página reúne recursos para tirar dúvidas sobre a operação dos nossos Squidstats, das Estações Zennium e demais equipamentos.
Para suporte presencial, entre em contato para avaliar as opções disponíveis ou agendar um atendimento individual em algum congresso que a Admiral Instruments vá participar.
Tabela comparativa completa da linha, extraída do Catálogo de Produtos Squidstat 2026. Role a tabela horizontalmente para ver todos os modelos.
| Parâmetro | SoloSO-2X | PrimePR-2X | PlusPL-25-M2 | PentaPE-24-M2 | DeckaDE-24-M2 | VentaVE-24-M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canais e corrente | ||||||
| Canais por unidade | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corrente máxima | ±100 mA | ±250 mA | ±1 A | ±5 A | ±10 A | ±20 A |
| Nº de faixas de corrente | 8 [10 nA – 100 mA] | 8 [25 nA – 250 mA] | 8 [100 nA – 1 A] | 8 [1 µA – 5 A] | 9 [1 µA – 10 A] | 9 [1 µA – 20 A] |
| Exatidão da corrente aplicada | 0,1% da faixa (mín. 1 nA) |
0,1% da faixa (mín. 1 nA) |
0,2% da faixa (mín. 1 nA) |
0,1% da faixa (mín. 1 nA) |
0,1% da faixa (mín. 1 nA) |
0,1% ≤ 10 A 0,2% > 10 A |
| Resolução da corrente aplicada | 30,52 ppm (mín. 300 fA) |
30,52 ppm (mín. 760 fA) |
30,52 ppm (mín. 3 pA) |
30,52 ppm (mín. 30 pA) |
30,52 ppm (mín. 30 pA) |
30,52 ppm (mín. 30 pA) |
| Exatidão da corrente medida | — | — | 0,1% da faixa (mín. 100 pA) |
0,1% da faixa (mín. 1 nA) |
0,1% da faixa (mín. 1 nA) |
0,1% da faixa (mín. 1 nA) |
| Resolução da corrente medida | — | — | 30,52 ppm (mín. 3 pA) |
30,52 ppm (mín. 30 pA) |
30,52 ppm (mín. 30 pA) |
30,52 ppm (mín. 30 pA) |
| Potencial | ||||||
| Faixa de varredura de potencial | ±10 V | ±10 V | ±10 V | ±10 V | ±10 V | ±6 V |
| Faixas de tensão | — | — | 4 [±10 / ±5 / ±1 / ±0,5 V] | 4 [±10 / ±5 / ±1 / ±0,5 V] | 4 [±10 / ±5 / ±1 / ±0,5 V] | 4 [±6 / ±5 / ±1 / ±0,5 V] |
| Exatidão da tensão aplicada | 0,1% do setpoint (mín. 1 mV) |
0,1% do setpoint (mín. 1 mV) |
0,1% do setpoint (mín. 1 mV) |
0,1% do setpoint (mín. 1 mV) |
0,1% do setpoint (mín. 1 mV) |
0,1% do setpoint (mín. 1 mV) |
| Resolução da tensão aplicada | 30,52 ppm (mín. 300 µV) |
30,52 ppm | 30,52 ppm (mín. 15 µV) |
30,52 ppm (mín. 15 µV) |
30,52 ppm (mín. 15 µV) |
30,52 ppm (mín. 15 µV) |
| Tensão de compliance | ±12 V | ±10 V | ±12 V | ±11,5 V (mín.) | ±10 V | ±6 V |
| Resolução ADC / DAC | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Espectroscopia de impedância (EIS) | ||||||
| Faixa de frequência | Somente DC | Somente DC | 10 µHz – 2 MHz | 10 µHz – 2 MHz | 10 µHz – 2 MHz | 10 µHz – 2 MHz |
| Resolução de amplitude EIS | — | — | 24 bits | 600 nV (pot.) 6 ppm da faixa (gal.) |
0,12 ppm | 0,12 ppm |
| Amplitude EIS potenciostática | — | — | ≤100% da faixa (máx. 10 V) |
≤100% da faixa | ≤100% da faixa | ≤100% da faixa |
| Amplitude EIS galvanostática | — | — | ≤100% da faixa (máx. 1 A) |
≤100% da faixa | ≤100% da faixa | ≤100% da faixa |
| Limite de compensação de iR | — | — | 23,5% da faixa (máx. 2,35 V) |
12% da faixa (máx. 1,2 V) |
1 V | 1 V |
| Entrada, célula e dinâmica | ||||||
| Impedância de entrada | 10 TΩ (típ.) | 10 TΩ (típ.) | 10 TΩ (típ.) | 10 TΩ (típ.) | 10 TΩ (típ.) | 10 TΩ (típ.) |
| Corrente de bias de entrada | — | — | — | — | — | 6 pA (típ.) |
| Conexões de célula | 5 eletrodos | 5 eletrodos | 5 eletrodos | 5 eletrodos | 5 eletrodos | 5 eletrodos |
| Slew rate | 5 kV/s | 35 kV/s | 1 MV/s | 1 MV/s | 1 MV/s | 1 MV/s |
| Termopar tipo K | — | — | — | −200 a 700 °C | −200 a 700 °C | −200 a 700 °C |
| Físico | ||||||
| Dimensões (C × L × A) | 24 × 17 × 6 cm | 24 × 17 × 6 cm | 24 × 17 × 6 cm | 24 × 17 × 13 cm | 24 × 17 × 13 cm | 24 × 17 × 13 cm |
| Peso | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg |
| Faixa de operação | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C |
“—” indica parâmetro não especificado no catálogo para aquele modelo. 30,52 ppm = 0,003% da faixa; 0,12 ppm = 0,000012%. Consulte sempre o catálogo oficial 2026 antes de especificar em projeto.
Cicladores de bateria com EIS integrado (10 µHz a 10 kHz), ADC/DAC de 24 bits e conexão a 4 terminais com remote sense.
| Parâmetro | Base ModelCY-1X-K10-BM | 4Ch5V60A4 canais | 2Ch30V60A2 canais | 4Ch60V10A4 canais | Customizávelaté 16 canais |
|---|---|---|---|---|---|
| Canais e corrente | |||||
| Canais por unidade | 4 (2–4) | 4 | 2 | 4 | até 16 |
| Corrente máx. por canal | ±5 A | ±60 A | ±60 A | ±10 A | até ±60 A |
| Corrente máx. por unidade | ±20 A | ±240 A | ±120 A | ±40 A | até ±1000 A |
| Faixas de corrente | 2 [5 A / 500 mA] | 3 [60 A / 5 A / 500 mA] | 3 [60 A / 5 A / 500 mA] | 3 [10 A / 5 A / 500 mA] | — |
| Exatidão da corrente | 0,1% da faixa ± 1,50 mA / 250 µA |
0,1% da med. ± 19,50 mA / 1,50 mA / 250 µA 0,25% acima de 30 A |
0,1% da med. ± 19,50 mA / 1,50 mA / 250 µA 0,25% acima de 30 A |
0,1% da med. ± 19,50 mA / 1,50 mA / 250 µA |
— |
| Resolução de corrente | 0,12 ppm (600 nA / 60 nA) |
0,1 ppm da faixa (mín. 69,75 nA) |
0,1 ppm da faixa (mín. 69,75 nA) |
0,1 ppm da faixa (mín. 69,75 nA) |
— |
| Tensão | |||||
| Faixa de tensão | 0 – 5 V | 0 – 5,0 V | 0 – 30,0 V | 0 – 60,0 V | até ±60 V |
| Tensão de compliance | 0 – 10 V | 0 – 10,0 V | 0 – 38,0 V | 0 – 62,0 V | — |
| Exatidão de tensão | ± 500 µV inicial ± 0,015% da med./ano |
± 500,0 µV inicial ± 0,015% da med./ano |
± 3,0 mV inicial ± 0,015% da med./ano |
± 6,0 mV inicial ± 0,015% da med./ano |
— |
| Resolução de tensão | 0,06 ppm (mín. 320 nV) |
321,24 nV | 1,93 µV | 3,85 µV | — |
| Resolução ADC / DAC | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
| EIS | |||||
| Faixa de frequência | 10 µHz – 10 kHz | 10 µHz – 10 kHz | 10 µHz – 10 kHz | 10 µHz – 10 kHz | 10 µHz – 10 kHz |
| Faixa de impedância | — | 100 µΩ (≥4,0 A AC) a 10 kΩ (≥1 V AC) |
100 µΩ (≥15,0 A AC) a 10 kΩ (≥1 V AC) |
300 µΩ (≥10,0 A AC) a 10 kΩ (≥1 V AC) |
— |
| Amplitude EIS potenciostática | 0,06 ppm (mín. 320 nV) | 2,50 mV – 2,50 V | 15,0 mV – 15,0 V | 30,0 mV – 30,0 V | — |
| Amplitude EIS galvanostática | 0,12 ppm (600 nA / 60 nA) |
32,50 mA – 60,0 A 2,50 mA – 5,0 A 250 µA – 500 mA |
32,50 mA – 60,0 A 2,50 mA – 5,0 A 250 µA – 500 mA |
32,50 mA – 10,0 A 2,50 mA – 5,0 A 250 µA – 500 mA |
— |
| Entrada, dinâmica e físico | |||||
| Impedância de entrada | 1,76 MΩ | 1,76 MΩ | 1,13 MΩ | 1,06 MΩ | — |
| Corrente de bias de entrada | 2,84 µA | — | — | — | — |
| Conexões de célula | 4 terminais (potência + remote sense) |
4 terminais (potência + remote sense) |
4 terminais (potência + remote sense) |
4 terminais (potência + remote sense) |
4 terminais |
| Slew rate | 50 V/s (0–1 V) | 1 kV/s DC 30 kV/s AC máx. |
1 kV/s DC 30 kV/s AC máx. |
1 kV/s DC 30 kV/s AC máx. |
— |
| Taxa de amostragem | 188 µs (registro) 16 µs (hardware) |
2500 amostras/s por dispositivo |
2500 amostras/s por dispositivo |
2500 amostras/s por dispositivo |
— |
| Resolução temporal | — | < 100 µs | < 100 µs | < 100 µs | — |
| Tempo de subida (10–90%) | — | 5,2 ms típ. (0,5–4,5 V) | 5,2 ms típ. (3–27 V) | 5,2 ms típ. (6–54 V) | — |
| Potência máx. por canal | — | 300,0 W | 1,80 kW | 600,0 W | — |
| Sensor de temperatura | Termistor, −55 a 80 °C | Termistor | Termistor | Termistor | Termistor |
| Dimensões | 23 × 17 × 6 cm, 1 kg | Cycler 23×17×6 cm BIC-2200 33×14×5 cm |
Cycler 23×17×6 cm BIC-2200 33×14×10 cm |
Cycler 23×17×6 cm BIC-2200 33×14×10 cm |
— |
Exatidão de corrente do modelo base declarada como “preciso até 750 µA” na página de produto. Configurações customizadas chegam a ±1000 A por unidade.
Plataforma de controle e análise para Windows, macOS e Linux. Sem licenças, sem restrições, atualizações gratuitas para sempre.
Montagem de sequências experimentais por arrastar e soltar, encadeando etapas em qualquer ordem, com opções avançadas para usuários experientes.
Controle simultâneo de dezenas de canais a partir de uma única instância do software, com proteção de backup de dados durante ensaios longos.
Saídas em .csv com layout personalizável, prontas para importação em Excel, Origin, MATLAB ou Python.
Executáveis e pacotes disponíveis para Windows, macOS e Linux. Há também documentação de API para automação e integração com scripts próprios.
Resumo dos temas mais recorrentes no suporte, com referência às notas de aplicação completas.
Aplica-se uma perturbação senoidal de pequena amplitude e mede-se a resposta em frequência. É um método popular e poderoso, usado tanto em ensaios de rotina quanto em P&D de sistemas eletroquímicos de nova geração.
Define a tensão máxima que o instrumento consegue aplicar entre contra-eletrodo e eletrodo de trabalho para manter o controle da corrente desejada. Célula de alta resistência exige compliance maior.
Entender e corrigir a queda ôhmica não compensada reduz erros nas medidas eletroquímicas. O potencial efetivo na interface é menor que o aplicado pela parcela i·Ru.
Construir e analisar um gráfico de Tafel é um método eletroquímico consagrado para obter dados de corrosão e entender o comportamento corrosivo de um material.
O desempenho de EIS de um instrumento costuma ser comunicado por um gráfico de contorno de exatidão. Os ACPs oferecem uma forma objetiva de lidar com a complexidade das medidas de impedância, mostrando em que combinações de |Z| e frequência o erro se mantém dentro de um limite.
É possível validar em bancada a exatidão DC de qualquer potenciostato — não só dos Squidstats — com resistores de precisão e um procedimento passo a passo, definindo antes o que significa “exatidão” (% da faixa × % da leitura).
Demonstrações do hardware, do software Squidstat, da análise de EIS e das técnicas eletroquímicas fundamentais.
19 minTour de ponta a ponta pelo hardware e pelo software Squidstat User Interface.
6 minAjuste e interpretação de dados de impedância dentro do software.
90 minWebinar completo sobre sistemas de medida fotoeletroquímica.
10 minFundamentos da CV e como o potenciostato executa o experimento.
Qualquer potenciostato Squidstat é uma ferramenta útil para controle de qualidade e para avaliar novas formulações de proteção contra corrosão.
Literatura técnica gratuita sobre EIS, corrosão, baterias, RRDE e exatidão de instrumentos — todos disponíveis em PDF. Títulos originais em inglês.
A EIS é um método de medida popular e poderoso, aplicável desde ensaios de rotina até P&D de ponta em sistemas eletroquímicos de nova geração.
Baixar PDF → Nota de aplicaçãoConstruir e analisar um gráfico de Tafel é um método eletroquímico poderoso e consagrado para obter dados de corrosão e entender comportamentos corrosivos.
Baixar PDF → ApresentaçãoApresentação de 16 slides com os conceitos-chave para rodar EIS em baterias, analisar os dados resultantes e entender as diferenças entre EIS e medidas DC tradicionais.
Baixar PDF → Nota de aplicaçãoO RRDE é amplamente usado no estudo de sistemas eletroquímicos convectivos. A nota explica como conduzir medidas de RRDE com sucesso usando Squidstats.
Baixar PDF → Nota de aplicaçãoVoltada a clientes que trabalham com stacks de alta corrente na faixa de 400 Ah, exigindo bancos de carga de alta corrente e medidas paralelas de EIS com o módulo PAD4 do Zennium.
Baixar PDF → Nota de aplicaçãoEntender e corrigir a queda iR causada pela resistência ôhmica não compensada reduz erros nas medidas eletroquímicas.
Baixar PDF → Guia práticoExplica os aspectos fundamentais da definição de exatidão de medida e traz um roteiro passo a passo para validar a exatidão DC de qualquer potenciostato — não apenas dos Squidstats.
Baixar PDF → ApresentaçãoApresentação de 25 slides para quem já se perguntou sobre os aspectos de engenharia elétrica por trás do projeto e do funcionamento de um potenciostato.
Baixar PDF → Nota de aplicaçãoA voltametria cíclica é o método que define o propósito do potenciostato. Há diversas considerações essenciais ao rodar CVs em amostras.
Baixar PDF → Nota de aplicaçãoO desempenho de EIS de um instrumento é normalmente comunicado por um gráfico de contorno de exatidão. A nota explica como interpretar corretamente essas figuras e o que é mais importante observar.
Baixar PDF → ApresentaçãoGuia passo a passo de como configurar dois potenciostatos Squidstat em modo bipotenciostato para experimentos de RRDE no software Squidstat User Interface.
Baixar PDF → Nota de aplicaçãoOs accuracy contour plots (ACPs) oferecem uma solução inovadora para lidar com as complexidades das medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica.
Baixar PDF → Nota de aplicaçãoA tensão de compliance define a tensão máxima que o instrumento consegue aplicar para manter o controle da corrente desejada durante a medida eletroquímica.
Baixar PDF → Nota de aplicaçãoEnsaios de corrosão são amplamente usados para estudar o comportamento eletroquímico e a durabilidade de materiais em diferentes ambientes. A nota mostra como executá-los com Squidstats.
Baixar PDF → Nota de aplicaçãoBaterias multicélula exigem monitoramento individual das células para identificar falhas potenciais. A nota demonstra como os Squidstats ciclam stacks monitorando o desempenho de cada célula.
Baixar PDF →As dúvidas mais comuns sobre hardware, software e condições comerciais dos Squidstats.
Observação: os textos completos das respostas ficam em um widget dinâmico do site original e não estão no HTML público. Os complementos técnicos acima vêm do catálogo 2026 e das páginas de produto e software.
Suporte técnico ilimitado e gratuito por telefone e e-mail — para clientes e não clientes.
4666 South Ash Avenue
Tempe, AZ 85282 — EUA
