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Ideales optisches Armset für die Spektroskopie zur Einkopplung von Laserlicht in eine Kammer, CF 2,75 Zoll Conflat-Flansch, mit Fenstern
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Optischer Arm für die Spektroskopie, ideal zur Einkopplung von Laserlicht in eine Kammer, CF 2,75 Zoll Conflat-Flansch mit Fenstern im Brewster-Winkel 56°, drehbare Halterung mit Viton-Dichtungen. HINWEIS: Die Teile werden separat versendet und müssen vom Käufer am Arm montiert werden. Unser optischer Arm für die Spektroskopie ist präzisionsgefertigt für optimale Lichtführung (wird aus praktischen Gründen und zum Schutz zerlegt geliefert; Montage am Arm durch den Käufer erforderlich). Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Spektroskopie- und optischen Experimente aus. Der Arm optimiert die Wechselwirkung von Laserlicht in Vakuumkammern und minimiert gleichzeitig unerwünschtes Hintergrundrauschen. Die Laserstreuung, die beim Durchtritt des Strahls durch das Austrittsfenster entsteht, wird weitgehend eliminiert. Die Spektroskopie basiert auf der Wechselwirkung von Licht mit Materie, wobei Licht von einem Medium absorbiert, reflektiert oder gestreut werden kann. Für präzise Messungen ist es unerlässlich, einen intensiven Laserstrahl effizient in das Experimentiergefäß zu lenken und gleichzeitig das Hintergrundrauschen durch Laserstreuung an den Kammerwänden zu reduzieren, das den optischen Detektor übersteuern kann. Unsere optischen Arme sind so konstruiert, dass sie das Signal-Rausch-Verhältnis verbessern und so eine maximale Detektion von Fluoreszenz, Phosphoreszenz und Raman-Streuung gewährleisten, während gleichzeitig Streulichtinterferenzen minimiert werden. Hauptmerkmale: Optimiert für die Spektroskopie: Entwickelt zur Verbesserung der Signalerfassung für Anwendungen wie: Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF), Emissionsspektroskopie, Raman-Spektroskopie, kohärente Anti-Stokes-Raman-Spektroskopie (CARS), laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS) und mehr. Präzise Vakuumkompatibilität: Ausgestattet mit einem standardmäßigen 2,75"-ConFlat-Flansch für die nahtlose Integration in Vakuumkammern und -gefäße. Hocheffizientes optisches Fenster: Beinhaltet ein im Brewster-Winkel montiertes Vakuumfenster, das die Transmission von p-polarisiertem Licht maximiert und Reflexionsverluste reduziert. Optionales Lichtblenden-Set: Zur weiteren Reduzierung der Laserlichtstreuung kann ein optionales Lichtblenden-Set eingesetzt werden, das für noch höhere optische Klarheit sorgt. Robustes und modulares Design: Gefertigt aus schwarz eloxiertem Aluminium für Langlebigkeit und Kompatibilität mit Ideal Vacuum Cubes, was schnelle und flexible experimentelle Konfigurationen ermöglicht. Ob Fluoreszenzspektroskopie, Raman-Analyse oder fortgeschrittene laserbasierte Experimente – unsere Ideal Spectroscopy Optical Der Laserarm bietet überragende Leistung, einfache Installation und präzisionsgefertigte optische Optimierung. Darüber hinaus gibt es diverse Anwendungen in der Fertigung und wissenschaftlichen Forschung, bei denen Laserlicht zur Anregung oder Beobachtung von Materialeffekten unter optimalen Bedingungen geringer Laserstreuung eingesetzt wird. Hierfür eignen sich unsere optischen Armbaugruppen für die ideale Spektroskopie. Einige Beispiele: Laserinduzierte Plasmabearbeitung (LIBP): Anwendung in der Materialbearbeitung und Mikrobearbeitung. Ein hochintensiver Laserpuls regt ein Material an und führt zur Plasmabildung, die die Oberfläche oder innere Struktur verändert. Der entscheidende Effekt ist die Materialmodifikation, nicht die Laserstreuung an der Umgebung. Lasererwärmung und thermomechanische Untersuchungen: Laser können zur Erwärmung kleiner, spezifischer Materialbereiche mit minimaler Streuung eingesetzt werden. Anwendung findet dies bei Dünnschichtabscheidung, Temperung und Untersuchungen der Wärmeleitfähigkeit. Der beobachtete Effekt ist die Veränderung der Materialeigenschaften, nicht das Streulicht. Optische Pinzette und Lasermanipulation: Hochfokussierte Laserstrahlen fangen mikroskopische Partikel ein und manipulieren sie ohne direkte Streuung an den Wänden des Behälters. Anwendung findet dies in der Zellbiologie. Kolloidphysik und Materialwissenschaft. Der Schlüsseleffekt liegt in der kontrollierten Bewegung und Krafteinwirkung auf das Zielobjekt, nicht in der Lichtstreuung. Laserinduzierte Phasenübergänge werden in der Materialforschung und der Festkörperphysik eingesetzt. Ein Laserpuls kann Phasenänderungen auslösen (z. B. Schmelzen, Kristallisation, Amorphisierung). Die Beobachtungen konzentrieren sich auf die Dynamik der Phasenumwandlung, nicht auf das gestreute Laserlicht. Photoakustische und photothermische Mikroskopie: Ein gepulster Laser regt ein Material an und erzeugt Wärme- oder Druckwellen, die sich ausbreiten und akustisch oder thermisch detektiert werden. Anwendung findet dies in der biomedizinischen Bildgebung, der Materialprüfung und der zerstörungsfreien Prüfung. Der beobachtete Effekt ist eine mechanische oder thermische Reaktion, nicht gestreutes Licht. Laserinduzierte Elektronenemission und Photoemissionsmikroskopie: Ultrakurzpulslaser regen Elektronen in einem Material an und bewirken deren Emission. Anwendung findet dies in der Oberflächenwissenschaft und der Halbleiterforschung. Die wichtigste Beobachtung sind die emittierten Elektronen, nicht der gestreute Laserstrahl. Laserunterstützte chemische Reaktionen: Laser initiieren oder beschleunigen chemische Reaktionen kontrolliert. Anwendung findet dies in der Photopolymerisation und Dünnschichttechnologie. Wachstum und plasmaverstärkte chemische Gasphasenabscheidung (PECVD). Der Fokus liegt auf chemischen Veränderungen und nicht auf Lichtstreuung. Warnung: Vakuumwürfelplatten mit CF-Anschlüssen sind nicht mit Kupferdichtungen kompatibel! Verwenden Sie ausschließlich Viton-Dichtungen, um Beschädigungen der Dichtfläche der Platte zu vermeiden. Diese Produkte bestehen aus Aluminium, einem weicheren Material als Kupfer, und werden bei Verwendung von Standard-UHV-Kupferdichtungen beschädigt. Unsere Ideal Vacuum Cube-Produkte und Ideal Spectroscopy Optical Arms sind für die schnelle und einfache Anwendung im Hochvakuumbereich (HV) von Atmosphärendruck bis 10⁻⁸ Torr konzipiert. Diese Produkte enthalten O-Ringe und sind nicht für UHV-Bedingungen geeignet. Ausgewählte Forschungsveröffentlichungen – Datenerhebung mit unseren Ideal Spectroscopy Optical Arm-Baugruppen: 1. Das Elektronenspektrum des strahlgekühlten Stibino-Radikals (SbH₂) 2. Das hochauflösende LIF-Spektrum des SiCCl-Radikals: Untersuchung der Silizium-Kohlenstoff-Dreifachbindung 3. Laserinduzierte Fluoreszenzdetektion des schwer fassbaren SiCF-Radikals 4. Identifizierung des Jahn-Teller-aktiven Trichlorsiloxy-Radikals (SiCl3O) in der Gasphase. 5. Nachweis und Charakterisierung des Zinndihydrid-Moleküls (SnH2 und SnD2) in der Gasphase. 6. Spektroskopischer Nachweis des Galliummethylen-Radikals (GaCH2 und GaCD2) in der Gasphase mittels laserinduzierter Fluoreszenz- und Emissionsspektroskopie. 7. Spektroskopische Identifizierung und Charakterisierung des Aluminiummethylen-Radikals (AlCH2). 8. Spektroskopischer Nachweis des Stannyliden-Moleküls (H2C=Sn und D2C=Sn) in der Gasphase. 9. Hydroxysilylen (HSi–OH) in der Gasphase.

Zustand: Neu



Artikelnummer: P1013762



Preis: €678.19




Währung: Euro (Euro)

Ideales Spektroskopie-Baffle-Kit für optische Armbaugruppen, inklusive Blenden mit 4 und 10 mm Innendurchmesser, optionales Kit separat erhältlich.
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Ideal Spectroscopy Blenden-Set für optische Armbaugruppen, inklusive 4-mm- und 10-mm-Blenden (optional separat erhältlich). Das Ideal Spectroscopy Blenden-Set ist ein optionales Zubehör für unsere optischen Armbaugruppen zur Steuerung des am Austrittsfenster gestreuten Laserlichts. Es enthält Blenden mit 4 mm und 10 mm Öffnung, gefertigt aus schwarz eloxiertem 6061-T6-Aluminium. Das Blenden-Set besteht aus Gewindesegmenten, die in 1,75-Zoll-Schritten (ca. 44,5 mm) kombiniert oder voneinander getrennt werden können, um die gewünschte Länge zu erreichen. Ein abschließendes Segment verlängert das Set um 0,5 Zoll (ca. 12,7 mm). In jedes Segment kann eine 4-mm- oder 10-mm-Öffnung eingesetzt werden. Mit einem Set lässt sich eine maximale Länge von 8,75 Zoll (ca. 222 mm) erzielen. Größere Längen sind mit mehreren Sets möglich. Unsere optischen Armbaugruppen von Ideal Spectroscopy sind präzisionsgefertigt für eine optimale Lichtsteuerung. Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Spektroskopie- und optischen Experimente aus. Unsere Geräte optimieren die Wechselwirkung von Laserlicht in Vakuumkammern und minimieren gleichzeitig unerwünschtes Hintergrundrauschen. Die Laserstreuung, die beim Durchgang des Strahls durch das Austrittsfenster entsteht, wird weitgehend eliminiert. Die Spektroskopie basiert auf der Wechselwirkung von Licht mit Materie, wobei Licht von einem Medium absorbiert, reflektiert oder gestreut werden kann. Für präzise Messungen ist es unerlässlich, einen intensiven Laserstrahl effizient in das Experimentiergefäß zu lenken und gleichzeitig das Hintergrundrauschen zu reduzieren, das durch die Streuung des Laserlichts an den Kammerwänden entsteht und den optischen Detektor übersteuern kann. Unsere optischen Arme sind so konstruiert, dass sie das Signal-Rausch-Verhältnis verbessern und so maximale Fluoreszenz-, Phosphoreszenz- und Raman-Streuungsdetektion bei minimaler Streulichtinterferenz gewährleisten. Hauptmerkmale: Optimiert für die Spektroskopie: Entwickelt zur Verbesserung der Signalerfassung für Anwendungen wie: Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF), Emissionsspektroskopie, Raman-Spektroskopie, Kohärente Anti-Stokes-Raman-Spektroskopie (CARS), Laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS) und mehr. Präzise Vakuumkompatibilität: Ausgestattet mit einem standardmäßigen 2,75"-ConFlat-Flansch für die nahtlose Integration in Vakuumkammern und -gefäße. Hocheffizientes optisches Fenster: Beinhaltet ein im Brewster-Winkel montiertes Vakuumfenster, das die Transmission von p-polarisiertem Licht maximiert und Reflexionsverluste reduziert. Optionales Lichtblenden-Set: Zur weiteren Reduzierung der Laserlichtstreuung kann ein optionales Lichtblenden-Set eingesetzt werden, das für noch höhere optische Klarheit sorgt. Robustes und modulares Design: Gefertigt aus schwarz eloxiertem Aluminium für Langlebigkeit und Kompatibilität mit Ideal Vacuum. Würfel ermöglichen schnelle und flexible experimentelle Konfigurationen. Ob Fluoreszenzspektroskopie, Raman-Analyse oder anspruchsvolle laserbasierte Experimente – unser optischer Arm für die ideale Spektroskopie bietet überragende Leistung, einfache Installation und präzise optische Optimierung. Darüber hinaus gibt es diverse Anwendungen in der Fertigung und wissenschaftlichen Forschung, bei denen Laserlicht zur Anregung oder Beobachtung von Materialeffekten unter Bedingungen geringer Laserstreuung eingesetzt wird. Hierfür eignen sich unsere optischen Armbaugruppen für die ideale Spektroskopie. Einige Beispiele: Laserinduzierte Durchbruchbearbeitung (LIBP): Anwendung in der Materialbearbeitung und Mikrobearbeitung. Ein hochintensiver Laserpuls regt ein Material an und führt zur Plasmabildung, die die Oberfläche oder innere Struktur verändert. Der entscheidende Effekt ist die Materialmodifikation, nicht die Laserstreuung aus der Umgebung. Lasererwärmung und thermomechanische Untersuchungen: Laser können zur Erwärmung kleiner, spezifischer Materialbereiche mit minimaler Streuung eingesetzt werden. Anwendung findet dies bei Dünnschichtabscheidung, Temperung und Untersuchungen der Wärmeleitfähigkeit. Beobachtet wird die Veränderung der Materialeigenschaften. Optische Pinzetten und Lasermanipulation: Hochfokussierte Laserstrahlen fangen und manipulieren mikroskopische Partikel ohne direkte Streuung an den Wänden des Begrenzungsbehälters. Anwendung in der Zellbiologie, Kolloidphysik und Materialwissenschaft. Der Haupteffekt ist die kontrollierte Bewegung und Krafteinwirkung auf das Zielobjekt, nicht die Lichtstreuung. Laserinduzierte Phasenübergänge: Anwendung in der Materialforschung und der Physik kondensierter Materie. Ein Laserpuls kann Phasenänderungen auslösen (z. B. Schmelzen, Kristallisation, Amorphisierung). Die Beobachtungen konzentrieren sich auf die Dynamik der Phasenumwandlung, nicht auf das gestreute Laserlicht. Photoakustische und photothermische Mikroskopie: Ein gepulster Laser regt ein Material an und erzeugt Wärme- oder Druckwellen, die sich ausbreiten und akustisch oder thermisch detektiert werden. Anwendung in der biomedizinischen Bildgebung, Materialprüfung und zerstörungsfreien Prüfung. Der beobachtete Effekt ist eine mechanische oder thermische Reaktion, nicht das gestreute Licht. Laserinduzierte Elektronenemission und Photoemissionsmikroskopie: Ultrakurzpulslaser regen Elektronen in einem Material an und bewirken deren Emission. Anwendung in der Oberflächenwissenschaft und Halbleiterforschung. Die wichtigste Beobachtung ist die emittierte Elektronenstrahlung. Elektronen, nicht der gestreute Laserstrahl. Laserunterstützte chemische Reaktionen: Laser initiieren oder beschleunigen chemische Reaktionen kontrolliert. Anwendung findet dies in der Photopolymerisation, beim Dünnschichtwachstum und bei der plasmaverstärkten chemischen Gasphasenabscheidung (PECVD). Der Fokus liegt auf den chemischen Veränderungen, nicht auf der Lichtstreuung. Warnung: Vakuumwürfelplatten mit CF-Anschlüssen sind nicht mit Kupferdichtungen kompatibel! Verwenden Sie ausschließlich Viton-Dichtungen, um Beschädigungen der Dichtfläche der Platte zu vermeiden. Diese Produkte bestehen aus Aluminium, einem weicheren Material als Kupfer, und werden bei Verwendung von Standard-UHV-Kupferdichtungen beschädigt. Unsere Ideal Vacuum Cube-Produkte und Ideal Spectroscopy Optical Arms sind für die schnelle und einfache Anwendung im Hochvakuumbereich (HV) von Atmosphärendruck bis 10⁻⁸ Torr konzipiert. Diese Produkte enthalten O-Ringe und sind nicht für UHV-Bedingungen geeignet. Ausheiztemperaturen über 105 °C können aufgrund der schwarzen Anodisierungsbeschichtung zu Oberflächenrissen am Blendenbausatz führen. Ausgewählte Forschungsveröffentlichungen – Daten, die mit unserem Ideal Spectroscopy Optical Arm erhoben wurden Untersuchungen: 1. Das Elektronenspektrum des strahlgekühlten Stibino-Radikals (SbH₂) 2. Das hochauflösende LIF-Spektrum des SiCCl-Radikals: Untersuchung der Silicium-Kohlenstoff-Dreifachbindung 3. Laserinduzierte Fluoreszenzdetektion des schwer fassbaren SiCF-Radikals 4. Identifizierung des Jahn-Teller-aktiven Trichlorsiloxy-Radikals (SiCl₃O) in der Gasphase 5. Nachweis und Charakterisierung des Zinndihydrid-Moleküls (SnH₂ und SnD₂) in der Gasphase 6. Spektroskopischer Nachweis des Galliummethylen-Radikals (GaCH₂ und GaCD₂) in der Gasphase mittels laserinduzierter Fluoreszenz- und Emissionsspektroskopie 7. Spektroskopische Identifizierung und Charakterisierung des Aluminiummethylen-Radikals (AlCH₂) 8. Spektroskopischer Nachweis des Stannyliden-Moleküls (H₂C=Sn und D₂C=Sn) in der Gasphase 9. Hydroxysilylen (HSi–OH) in der Gasphase

Zustand: Neu



Artikelnummer: P1013763



Preis: €478.02




Währung: Euro (Euro)

Ersatz-O-Ring für Fenster an der optischen Armbaugruppe von Ideal Spectroscopy
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Ersatz-O-Ring für Fenster an der optischen Armbaugruppe von Ideal Spectroscopy, 1 Stück erforderlich. Dieser O-Ring ist ein Ersatzteil für unsere optischen Armbaugruppen von Ideal Vacuum. Er wird verwendet, um die Vakuumdichtung unter dem Fenster herzustellen und besteht aus Viton. Unsere optischen Armbaugruppen von Ideal Spectroscopy sind präzisionsgefertigt für eine hervorragende Lichtsteuerung. Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Spektroskopie- und optischen Experimente aus. Sie sind so konzipiert, dass sie die Laserlichtinteraktion in Vakuumkammern optimieren und gleichzeitig unerwünschtes Hintergrundrauschen minimieren und die Laserstreuung, die entsteht, wenn der Strahl durch das Austrittsfenster geht, weitgehend eliminieren.

Zustand: Neu



Artikelnummer: P1013768



Preis: €9.50




Währung: Euro (Euro)

Ersatz-O-Ring Unsere ideale optische Spektroskopie-Armbaugruppe wird zwischen der Brewster-Fensterhalterung und dem optischen Hauptarm angebracht.
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Ersatz-O-Ring für unseren idealen optischen Arm für Spektroskopie, wird zwischen der Brewster-Fensterhalterung und dem optischen Hauptarm eingesetzt, 1 Stück erforderlich. Dieser O-Ring ist ein Ersatzteil für unsere idealen optischen Vakuumarm-Baugruppen. Er wird verwendet, um die Vakuumdichtung zwischen der Brewster-Fensterhalterung und dem optischen Hauptarm herzustellen. Er besteht aus Viton. Unsere idealen optischen Arm-Baugruppen für Spektroskopie sind präzisionsgefertigt und bieten eine hervorragende Lichtsteuerung. Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Spektroskopie- und optischen Experimente aus. Sie sind so konzipiert, dass sie die Laserlicht-Interaktion in Vakuumkammern optimieren und gleichzeitig unerwünschtes Hintergrundrauschen minimieren und die Laserstreuung, die entsteht, wenn der Strahl durch das Austrittsfenster geht, weitgehend eliminieren.

Zustand: Neu



Artikelnummer: P1013769



Preis: €9.25




Währung: Euro (Euro)

Ersatz-UV-Quarzglasfenster an der optischen Armbaugruppe von Ideal Spectroscopy
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Ersatz-UV-Quarzglasfenster an der optischen Armbaugruppe von Ideal Spectroscopy, 1 Stück erforderlich. Dieses UV-Quarzglasfenster ist ein Ersatzteil für unsere optischen Armbaugruppen von Ideal Vacuum und wird verwendet, um die Vakuumabdichtung und die Laserstrahldurchführung zu erzeugen. Es ist 2,0 mm dick und aus UV-Quarzglas gefertigt. Unsere optischen Armbaugruppen von Ideal Spectroscopy sind präzisionsgefertigt für eine hervorragende Lichtsteuerung. Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Spektroskopie- und optischen Experimente aus. Sie sind so konzipiert, dass sie die Laserlichtinteraktion in Vakuumkammern optimieren und gleichzeitig unerwünschtes Hintergrundrauschen minimieren und die Laserstreuung, die entsteht, wenn der Strahl durch das Austrittsfenster geht, weitgehend eliminieren.

Zustand: Neu



Artikelnummer: P1013770



Preis: €223.73




Währung: Euro (Euro)

24V-Netzteil für das ideale Spektroskopie-Photodioden-Bias-Modul
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24-V-Netzteil für das Photodioden-Vorspannungsmodul von Ideal Spectroscopy. Dies ist ein Ersatz-Netzteil mit 24 V und 2 A Gleichstromwandler für das Photodioden-Vorspannungsmodul von Ideal Spectroscopy. Technische Daten: Eingangsspannung: 90–240 V AC, Eingangsfrequenz: 47–63 Hz, Ausgangsspannung: 24,0 ± 1,2 V DC, Restwelligkeit der Ausgangsspannung: ± 1 %, Nennausgangsstrom: 2,5 A, Eingangsanschluss: NEMA 1-15P, Ausgangsanschluss: Hohlstecker, 5,5 mm Außendurchmesser, 2,1 mm Innendurchmesser, Polarität des Ausgangsanschlusses: Pluspol in der Mitte, Sicherheitszulassungen: UL60950-1, cUL60950-1, EMV-Zulassungen: FCC

Zustand: Neu



Artikelnummer: S101177



Preis: €46.15




Währung: Euro (Euro)

Schraubensatz (1/4-28 x 0,875 Zoll) für 2,75 Zoll Conflat Gewindebolzenlochflansche, versilberte Innensechskantschrauben mit Unterlegscheiben, je 6 Stück.
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Schraubensatz (1/4-28 x 0,875 Zoll) für 2,75-Zoll-Conflat-Flansche mit Gewindebohrung, versilberte 12-Kant-Schrauben mit Unterlegscheiben, 6 Stück. Dieser Schraubensatz enthält versilberte 12-Kant-Schrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung von 2,75-Zoll-CF-Conflat-Flanschen mit Gewindebohrung (2-3/4 Zoll). Diese Conflat-Flansche können auf 10⁻¹³ Torr (10⁻¹¹ Pa) evakuiert und zum Ausheizen auf 450 °C erhitzt werden. Die nordamerikanischen Flanschgrößen werden durch den Flanschaußendurchmesser in Zoll angegeben: 1-1/3 Zoll („Mini-Conflat“), 2-1/8 Zoll, 2-3/4 Zoll, 4-1/2 Zoll, 4-5/8 Zoll, 6 Zoll, 6-3/4 Zoll, 8 Zoll, 10 Zoll, 12 Zoll, 13-1/4 Zoll, 14 Zoll und 16-1/2 Zoll. In Europa und Asien werden die Größen anhand des Rohrinnendurchmessers in Millimetern angegeben: DN16, DN40, DN63, DN100, DN160, DN200, DN250. Komplettes Set – Versilberte 1/4-28 x 0,875 Zoll lange 12-Kant-Kopfschrauben für 2,75-Zoll-Conflat-Gewindebolzenlöcher: 6 Stück, versilberte 1/4-28 x 0,875 Zoll lange 12-Kant-Kopfschrauben, 6 Stück, Unterlegscheiben

Zustand: Neu



Artikelnummer: P104404



Preis: €33.68




Währung: Euro (Euro)

Conflat Flange (CF) Viton-Kautschuk-Elastomer-Dichtung, Flanschgröße 2,75 Zoll, Außendurchmesser 1,895 Zoll, je 1
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Voraussichtliche Ankunft 50 on 2026-10-21


Conflat-Flansch (CF) CF-Viton-Gummi-Elastomer-Dichtung, Flanschgröße 2,75 Zoll, Außendurchmesser 1,895 Zoll, - 1 StückDiese Conflat-Viton-Dichtungen passen auf einen Conflat-Flansch mit der Größe 2,75 Zoll. Sie wurden vorgebacken und entgast, um die Ausgasung in Ihrem Vakuumsystem zu begrenzen. Sie können auch zum Testen und mehrfach zum Zusammenbauen und Zerlegen verwendet werden. Die Messerkante des CF-Flansches drückt gegen die Viton-Dichtung, schneidet aber nicht hinein, wodurch sie wiederverwendbar ist, im Gegensatz zu den CF-Kupfer- oder Silberdichtungen, die nur einmal verwendet werden können. Die nordamerikanischen Flanschgrößen werden durch den Flanschaußendurchmesser in Zoll angegeben: 1,33" („Mini Conflat“), 2,125", 2,75", 3,375", 4,50", 4,625", 6,00", 6,75", 8,00", 10,00", 12,00", 13,125", 14,00" und 16,50". In Europa und Asien werden die Größen nach dem Innendurchmesser der Rohre in Millimetern angegeben: DN16, DN40, DN63, DN100, DN160, DN200, DN250. Conflat Flange (CF) Viton-Dichtungen CF Größe 2,75" - je 1CF-Flanschgröße: CF 2,75 Zoll, 2 3/4 Zoll Gemeinsame Abmessungen: Conflat-Flansch Außendurchmesser (OD) 2,75", Dichtung Außendurchmesser (OD) 1,895"

Zustand: Neu



Artikelnummer: P104341



Preis: €29.79




Währung: Euro (Euro)

Ideal Vacuum Cube 6 x 6 Vakuumkammerplatte mit einem Conflat CF 2,75 Zoll Anschluss
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Ideal Vacuum Cube 6 x 6 Vakuumkammerplatte mit einem Conflat CF 2,75 Zoll-Anschluss. NICHT KOMPATIBEL MIT KUPFERDICHTUNGEN. NUR MIT VITON CF-DICHTUNGEN VERWENDEN! Dies ist eine Ideal Vacuum Cube 6 x 6 Zoll Platte mit einem zentrierten CF 2,75 Zoll Conflat-Anschluss. Die Platte ist aus 6061-T6 Aluminium gefertigt und blau pulverbeschichtet. Diese Conflat CF-Anschlussplatte hat 1/4-28 UNF-Gewindelöcher zur Montage einer Turbopumpe oder eines CF-Flanschrohrs. Der Conflat-Anschluss der Platte erfordert sechs (6) 1/4-28 x 7/8 Zoll lange, versilberte 12-Punkt-Schrauben (P104404). Der CF-Anschluss ist nicht mit Metalldichtungen kompatibel. Verwenden Sie nur Viton-Dichtungen (P104341). Das Basisvakuum des Würfels beträgt 1 x 10-7 Torr. Funktionen: 6 x 6 Platte 6061-T6 Aluminium Blaue Pulverbeschichtung Einzelner CF 2,75"-Anschluss mit 1/4-28 UNF-Gewindelöchern Interne optische Steckplatine Kann in jeder Ausrichtung montiert werden Direkte Montage an Rahmengröße: 6x6x6 6x6x12 6x6x6 Sechseck 6x6x12 Sechseck 6x6x12 Achteck Diese Platte kann mit einem Plattenadapter-Kit auch auf jeder 9x9- oder 12x12-Platte montiert werden.

Zustand: Neu



Artikelnummer: P107298



Preis: €185.33




Währung: Euro (Euro)

Ideal Vacuum Cube 6 x 12 Vakuumkammerplatte mit einem Conflat CF 2,75 Zoll Anschluss
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13


Ideal Vacuum Cube 6 x 12 Vakuumkammerplatte mit einem 2,75 Zoll großen Conflat CF-Anschluss, unbeschichtet zum Ausheizen. NICHT KOMPATIBEL MIT KUPFERDICHTUNGEN. NUR MIT VITON CF-DICHTUNGEN VERWENDEN! Dies ist eine Ideal Vacuum Cube 6 x 12 Zoll Platte mit einem zentrierten 2,75 Zoll großen CF-Conflat-Anschluss. Die Platte ist aus 6061-T6 Aluminium gefertigt und blau pulverbeschichtet. Diese Platte mit Conflat CF-Anschluss hat 1/4-28 UNF-Gewindelöcher zur Montage einer Turbopumpe oder eines CF-Flanschrohrs. Der Conflat-Anschluss dieser Platte erfordert sechs (6) 1/4-28 x 7/8 Zoll lange, versilberte 12-Punkt-Schrauben (P104404). Der CF-Anschluss ist nicht mit Metalldichtungen kompatibel. Verwenden Sie nur Viton-Dichtungen (P104341). Das Basisvakuum des Würfels beträgt 1 x 10-7 Torr. Funktionen: 6 x 12 Platte 6061-T6 Aluminium Blaue Pulverbeschichtung Einzelner CF 2,75"-Anschluss mit 1/4-28 UNF-Gewindelöchern Interne optische Steckplatine Kann in jeder Ausrichtung montiert werden Direkte Montage an Rahmengröße: 6 x 6 x 12 6 x 12 x 12 6 x 6 x 12 Sechseck 6 x 6 x 12 Achteck Diese Platte kann mit einem Plattenadapter-Kit auch an jedem 12 x 12 x 12 oder 24 x 24 x 24 Rahmen montiert werden.

Zustand: Neu



Artikelnummer: P108730



Preis: €320.13




Währung: Euro (Euro)

Ideal Vacuum Cube 9 x 9 Vakuumkammerplatte mit einem Conflat CF 2,75 Zoll Anschluss
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Ideal Vacuum Cube 9 x 9 Vakuumkammerplatte mit einem Conflat CF 2,75 Zoll-Anschluss. NICHT KOMPATIBEL MIT KUPFERDICHTUNGEN. NUR MIT VITON CF-DICHTUNGEN VERWENDEN! Dies ist eine Ideal Vacuum Cube 9 x 9 Zoll Platte mit einem zentrierten CF 2,75" Conflat-Anschluss. Die Platte ist aus 6061-T6 Aluminium gefertigt und blau pulverbeschichtet. Diese Conflat CF-Anschlussplatte hat 1/4-28 UNF Gewindelöcher zur Montage einer Turbopumpe oder eines CF-Flanschrohrs. Der Conflat-Anschluss dieser Platte erfordert sechs (6) 1/4-28 x 7/8" lange, versilberte 12-Punkt-Schrauben (P104404). Die CF-Anschlüsse sind nicht mit Metalldichtungen kompatibel. Verwenden Sie nur Viton-Dichtungen (P104341). Das Basisvakuum des Würfels beträgt 1 x 10-7 Torr. Funktionen: 9 x 9 Platte 6061-T6 Aluminium Blaue Pulverbeschichtung Ein CF 2,75" Conflat-Port mit 1/4-28 UNF Gewindelöchern Interne optische Steckplatine Kann in jeder beliebigen Ausrichtung montiert werden Kann nur direkt am 9 x 9 Würfelrahmen montiert werden

Zustand: Neu



Artikelnummer: P1010678



Preis: €254.83




Währung: Euro (Euro)

Ideal Vacuum Cube 12 x 12 Vakuumkammerplatte mit einem Conflat CF 2,75 Zoll Anschluss
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14


Ideal Vacuum Cube 12 x 12 Vakuumkammerplatte mit einem Conflat CF 2,75 Zoll-Anschluss. NICHT KOMPATIBEL MIT KUPFERDICHTUNGEN. NUR MIT VITON CF-DICHTUNGEN VERWENDEN! Dies ist eine Ideal Vacuum Cube 12 x 12 Zoll Platte mit einem zentrierten CF 2,75 Zoll Conflat-Anschluss. Die Platte ist aus 6061-T6 Aluminium gefertigt und blau pulverbeschichtet. Diese Conflat CF-Anschlussplatte hat 1/4-28 UNF-Gewindelöcher zur Montage einer Turbopumpe oder eines CF-Flanschrohrs. Der Conflat-Anschluss der Platte erfordert sechs (6) 1/4-28 x 7/8 Zoll lange, versilberte 12-Punkt-Schrauben (P104404). Der CF-Anschluss ist nicht mit Metalldichtungen kompatibel. Verwenden Sie nur Viton-Dichtungen (P104341). Das Basisvakuum des Würfels beträgt 1 x 10-7 Torr. Funktionen: 12 x 12 Platte 6061-T6 Aluminium Blaue Pulverbeschichtung Einzelner CF 2,75"-Anschluss mit 1/4-28 UNF-Gewindelöchern Interne optische Steckplatine Kann in jeder beliebigen Ausrichtung montiert werden Direkte Montage an Rahmengröße: 12 x 12 x 12 6x12x12 (auf der 12 x 12 Seite) 24 x 24 x 24

Zustand: Neu



Artikelnummer: P108172



Preis: €384.85




Währung: Euro (Euro)

Hamamatsu Photomultiplier Tube R3896 28mm, Durchmesser Photokathode, 9-stufig, seitlich, 525 µA/lm.
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Hamamatsu Photomultiplier-Röhre: 28 mm Durchmesser, Photokathode, 9-stufig, seitliche Montage, Kathodenlichtempfindlichkeit: 525 µA/lm. Photomultiplier-Röhren (PMT) sind hochempfindliche Lichtdetektoren, die den durch einfallendes Licht erzeugten Strom verstärken und so die Erfassung und Beobachtung einzelner Photonen ermöglichen. PMTs werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, die hochempfindliche photometrische Fähigkeiten erfordern, wie z. B.: Biomedizinische Analytik: Fluoreszenz-Immunoassay, Durchflusszytometer, MTP-Reader; Umweltüberwachung: NOx-Analysator; Spektroskopie: UV-VIS-Spektrometer, Fluoreszenzspektrometer, Atomabsorptionsspektrometer, Raman-Spektrometer; Halbleiterindustrie: Waferinspektion, Partikelzähler. Diese R8396 PMTs sind seitlich montierte Photomultiplier-Röhren mit einem kreisförmigen Elektronenvervielfacher, der sich durch Kompaktheit und schnelle Reaktionszeit auszeichnet. Seitlich angeordnete Photomultiplier (PMTs) weisen oft höhere Quanteneffizienzen auf als frontal angeordnete PMTs mit Photokathoden ähnlicher Zusammensetzung. Typische frontal angeordnete PMTs verwenden eine Dynodenanordnung vom Typ Box and Grid und können in manchen Anwendungen eine langsame Ansprechzeit aufweisen. Seitlich angeordnete PMTs sind im Vergleich zu frontal angeordneten relativ kostengünstig und Standard in der Photometrie. Diese R3896-PMTs haben einen Spektralbereich von 185 bis 900 nm und eine Quanteneffizienz von 30 % bei 260 nm und 14 % bei 633 nm.

Zustand: Neu



Artikelnummer: S101001



Preis: €1,800.48




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