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SpectraJet Impulsentladungsdüse für LIF und Molekularstrahlen
Ausverkauft


Ideal Spectroscopy SpectraJet™ Einzelpuls-Entladungsdüse Die Ideal Spectroscopy SpectraJet™ Einzelpuls-Entladungsdüse ist eine forschungserprobte Quelle zur Erzeugung von Radikalen, transienten Molekülen und reaktiven Zwischenprodukten in rotationskalten Überschall-Molekularstrahlen. Die SpectraJet integriert ein Hochgeschwindigkeits-Pulsventil, eine elektrische Entladungssektion und eine Überschall-Expansionsdüse in einer kompakten Einheit, die für den Einbau in eine Vakuumkammer konzipiert ist. Im Betrieb wird eine geringe Konzentration eines ausgewählten chemischen Vorläufers in ein inertes Hochdruck-Puffergas wie Argon oder Helium eingeleitet. Das integrierte Pulsventil liefert einen kurzen, kontrollierten Gaspuls durch die Entladungssektion, wo eine präzise getaktete elektrische Entladung den Vorläufer fragmentiert oder dissoziiert, unmittelbar bevor das Gas in die Vakuumkammer expandiert. Die schnelle Freistrahl-Expansion kühlt die neu gebildeten Molekülspezies auf niedrige Rotationstemperaturen ab und minimiert gleichzeitig Kollisionen und Sekundärreaktionen stromabwärts der Düse. Der resultierende gepulste Molekularstrahl eignet sich ideal für laserinduzierte Fluoreszenz (LIF), Dispersionsfluoreszenz (DF), Emissionsspektroskopie und andere molekularspektroskopische Verfahren in der Gasphase. Der SpectraJet ist eine ausgezeichnete Wahl für Experimente, bei denen die gewünschte Spezies aus einem einzelnen Präkursor oder aus einer vorgemischten Präkursor-Puffergas-Formulierung erzeugt werden kann. Entladungszeitpunkt, Ventilsteuerung, Präkursorkonzentration, Puffergasauswahl und Gegendruck lassen sich für das jeweilige Molekül optimieren. Die Entladungssektion wird von einem Ideal Spectroscopy PDD-100 Pulsed Discharge Driver gespeist. Dessen TTL-kompatible Triggerung ermöglicht die präzise Synchronisierung der elektrischen Entladung mit dem Pulsventil, Laser, Detektor und dem Labor-Zeitmesssystem. Die Hochspannung wird über ein SHV-Kabel und eine geeignete Vakuumdurchführung an die Düsenelektrodenanordnung angelegt. Der SpectraJet bietet Laboren eine praktische und reproduzierbare Alternative zum Aufbau einer Pulsentladungsquelle aus einzelnen Ventilen, Elektroden, Isolierkomponenten, Düsen und Hochspannungsanschlüssen. Es wurde für Forscher entwickelt, die effizient von der Installation der Vakuumkammer zur Erzeugung reaktiver Spezies und zur spektroskopischen Datenerfassung übergehen möchten. Merkmale: Einzelnes Impulsventil und Vorläufergaskanal, integrierter Impulsentladungsbereich, ausgelegt für Argon, Helium und andere geeignete Puffergase, erzeugt Radikale und reaktive Zwischenprodukte unmittelbar vor der Überschallexpansion, schnelle Überschallkühlung für rotationskalte Molekularstrahlen, präzise Synchronisation mit gepulsten Lasern und Detektionsgeräten, Betrieb mit einem Ideal Spectroscopy PDD-100 Impulsentladungstreiber, geeignet für LIF, DF, Emissionsspektroskopie und verwandte Gasphasenspektroskopie-Techniken, basiert auf in der molekularspektroskopischen Forschung demonstrierten Impulsentladungsstrahlmethoden. Kundenspezifische Anwendungen in der Materialwissenschaft und Oberflächenbearbeitung: Über die Molekülspektroskopie hinaus können die SpectraJet™- und TwinJet™-Plattformen für experimentelle materialwissenschaftliche Anwendungen angepasst werden, die eine zeitlich abgestimmte Zufuhr, Aktivierung, Mischung oder gerichtete Expansion gasförmiger Vorläufer und reaktiver Spezies in eine Vakuumkammer erfordern. Mögliche Forschungsanwendungen umfassen Experimente mit gepulsten und reaktiven Molekularstrahlen, Untersuchungen von Gas-Oberflächen-Reaktionen, Vorläufer-Screening, radikalgestützte Oberflächenbearbeitung, Dünnschicht- und Beschichtungsentwicklung, Nanopartikel- oder Clusterbildung sowie spezialisierte Forschung im Bereich gas-, hybrid- oder plasmaunterstützter Epitaxie. Die unabhängig steuerbare TwinJet™-Konfiguration ist besonders vorteilhaft, wenn zwei Vorläufer bis zur Aktivierung oder Vermischung nahe der Düsenmündung isoliert bleiben müssen. Da sich Beschichtungssysteme hinsichtlich Betriebsdruck, Gasbeladung, Substratgeometrie, Betriebstemperatur, Materialverträglichkeit, Strahlabstand und Anforderungen an die Prozesssteuerung stark unterscheiden, sollten diese Produkte für jede spezifische Anwendung evaluiert und konfiguriert werden. Ideal Vacuum freut sich über Anfragen bezüglich kundenspezifischer Designs für Quellen, Düsen, Elektroden, Ventile, Halterungen, Durchführungen, Heizungen, Kühlungen und Steuerungssysteme für neue Anwendungen in der Vakuumverarbeitung und der Forschung an fortgeschrittenen Materialien.

Zustand: Neu



Artikelnummer: S101214



Preis: €3,487.04




Währung: Euro (Euro)

TwinJet Doppelimpuls-Ausstoßdüse und Zwei-Vorläuferquelle
Ausverkauft


Die Ideal Spectroscopy TwinJet™ Dual Pulsed Discharge Jet Nozzle ist eine fortschrittliche Molekularstrahlquelle mit zwei Vorläufermolekülen. Sie wurde entwickelt, um hochreaktive Moleküle zu erzeugen, die mit herkömmlichen Ein-Strahl-Entladungsdüsen nur schwer oder gar nicht zu gewinnen sind. Die TwinJet integriert zwei unabhängige, schnell gepulste Ventile, zwei separate Gaszufuhrkanäle und zwei unabhängig voneinander betriebene Entladungsabschnitte. Diese konvergieren in einem gemeinsamen Mischbereich nahe der Düsenmündung der Überschallexpansionsdüse. Jeder TwinJet-Kanal kann einen anderen chemischen Vorläufer in niedriger Konzentration in einem inerten Hochdruck-Puffergas wie Argon oder Helium führen. Die beiden Vorläufermischungen bleiben in ihren jeweiligen Ventilen und Entladungskanälen physikalisch getrennt. Dies verhindert vorzeitige Reaktionen und ermöglicht die Verarbeitung instabiler, inkompatibler, korrosiver oder hochreaktiver Gaskombinationen als unabhängige Ströme. Jeder Kanal kann mit aktivierter oder deaktivierter Entladung betrieben werden. Ventilsteuerung, Entladungszeitpunkt, Vorläuferkonzentration, Puffergasauswahl, Gegendruck und Entladungsbedingungen lassen sich für jede Seite unabhängig voneinander einstellen. Je nach untersuchtem Reaktionsweg können Forscher beide Vorläuferströme entladen, nur einen Strom entladen oder einen der Ströme ohne Entladung einleiten. Nach Durchlaufen ihrer jeweiligen Entladungsbereiche gelangen die beiden Gasströme in eine kurze Mischzone am Düsenhals. Die in den separaten Kanälen gebildeten reaktiven Fragmente vermischen sich erst unmittelbar vor der Freistrahlexpansion des Gemisches in die Vakuumkammer. Diese kurze Reaktionszeit fördert die Bildung des gewünschten kurzlebigen Moleküls und minimiert gleichzeitig die Zersetzung des Vorläufers, Wandreaktionen und unerwünschte Nebenreaktionen. Die resultierende Überschallexpansion kühlt die Reaktionsprodukte rasch ab und erzeugt einen gepulsten Molekularstrahl mit rotationskalten Radikalen und reaktiven Zwischenprodukten. Der TwinJet eignet sich ideal für laserinduzierte Fluoreszenz (LIF), Dispersionsfluoreszenz (DF), Emissionsspektroskopie und andere gasphasenspektroskopische Verfahren, die eine kontrollierte Erzeugung kurzlebiger Molekülspezies erfordern. Eine typische Anwendung nutzt ein verdünntes Gemisch aus Disilan (Si2H6) in Argon in einem Kanal und ein verdünntes Gemisch aus Sauerstoff (O2) in Argon im zweiten Kanal. Die Vorläuferströme werden separat entladen, und die entstehenden Produkte werden unmittelbar vor der Expansion vermischt. Dieser Ansatz ermöglichte die erste gasphasenspektroskopische Identifizierung von Hydroxysilylen (HSiOH). Diese Arbeit wurde von Tyler J. Herman, Fumie X. Sunahori, Tony C. Smith und Dennis J. Clouthier in „Hydroxysilylene (HSi-OH) in the Gas Phase“, Journal of Chemical Physics, Band 162, Artikel 044301 (2025), DOI: 10.1063/5.0249684, veröffentlicht. Die Studie zeigte, dass die stärksten und stabilsten LIF-Signale durch Entladen beider unabhängiger Vorläuferströme und Vermischen der Entladungsprodukte unmittelbar vor der Expansion ins Vakuum erzielt wurden. Derselbe TwinJet-Ansatz wurde auch erfolgreich zur Erzeugung bisher unbekannter transienter Moleküle aus separaten Vorläuferströmen, darunter HSnCl und HSnBr, eingesetzt. Dies belegt den Vorteil der Trennung der Vorläufer bis zur abschließenden Misch- und Expansionsphase. Zwei Ideal Spectroscopy PDD-100 Pulsentladungstreiber steuern die TwinJet-Entladungsabschnitte unabhängig voneinander. Die TTL-kompatible Triggerung ermöglicht die Synchronisierung beider Entladungen mit den Pulsventilen, dem Anregungslaser, dem Detektor und dem Labor-Zeit- bzw. Datenerfassungssystem. Merkmale: Zwei unabhängige, hochtourige Impulsventile, zwei isolierte Vorläufer- und Puffergaskanäle, zwei unabhängig angesteuerte Entladungsabschnitte. Hält inkompatible oder reaktive Vorläufer bis zur Verwendung getrennt. Ermöglicht die Entladung eines, beider oder keines der Vorläuferströme. Unabhängige Optimierung von Ventil- und Entladungszeitpunkten sowie Betriebsbedingungen. Schnelle Durchmischung im Überschall-Düsenhals. Minimiert vorzeitige Reaktionen und die Zersetzung von Vorläufern. Erzeugt Radikale, kurzlebige Moleküle und reaktive Zwischenprodukte. Schnelle Überschallkühlung für rotationskalte Molekularstrahlen. Betrieb mit zwei Ideal Spectroscopy PDD-100 Impulsentladungstreibern. Geeignet für LIF, DF, Emissionsspektroskopie und verwandte Gasphasenspektroskopie-Techniken. Demonstriert durch die erste gasphasenspektroskopische Identifizierung von Hydroxysilylen (HSiOH). Kundenspezifische Anwendungen in der Materialwissenschaft und Oberflächenbearbeitung: Neben der Molekülspektroskopie können die SpectraJet™- und TwinJet™-Plattformen für experimentelle materialwissenschaftliche Anwendungen angepasst werden, die eine zeitlich präzise Zufuhr, Aktivierung, Durchmischung oder gerichtete Expansion gasförmiger Vorläufer und reaktiver Spezies in ein Vakuum erfordern. Kammer. Mögliche Forschungsanwendungen umfassen gepulste und reaktive Molekularstrahlexperimente, Untersuchungen von Gas-Oberflächen-Reaktionen, Vorläufer-Screening, radikalgestützte Oberflächenbearbeitung, Dünnschicht- und Beschichtungsentwicklung, Nanopartikel- oder Clusterbildung sowie spezialisierte Forschung zur gas-, hybrid- oder plasmaunterstützten Epitaxie. Die unabhängig steuerbare TwinJet™-Konfiguration ist besonders wertvoll, wenn zwei Vorläufer bis zur Aktivierung oder Vermischung nahe der Düsenmündung isoliert bleiben müssen. Da sich Beschichtungssysteme hinsichtlich Betriebsdruck, Gasmenge, Substratgeometrie, Betriebstemperatur, Materialverträglichkeit, Strahlabstand und Prozesskontrollanforderungen stark unterscheiden, sollten diese Produkte für jede spezifische Anwendung evaluiert und konfiguriert werden. Ideal Vacuum bietet kundenspezifische Lösungen für Quellen, Düsen, Elektroden, Ventile, Halterungen, Durchführungen, Heizungen, Kühlungen und Steuerungssysteme für neue Vakuumprozesse und die Forschung an fortgeschrittenen Materialien. Der TwinJet bietet Laboren für Molekülspektroskopie eine flexible Plattform zur Erforschung von Reaktionswegen, die durch Vormischen von Vorläufern in einer einzelnen Gasflasche oder einem gepulsten Ventil nicht realisierbar sind. Es wurde entwickelt, um Forschern zu helfen, neue Vorläuferkombinationen schnell zu bewerten, die Produktion reaktiver Spezies zu optimieren und neue Moleküle unter kalten, isolierten Gasphasenbedingungen zu identifizieren.

Zustand: Neu



Artikelnummer: S101215



Preis: €6,008.03




Währung: Euro (Euro)

Agilent Cary 60 UV-Vis-Spektrophotometer, Wellenlängenbereich 190–1100 nm. Teilenummer: G6860A
Auf Lager
2


Agilent Cary 60 UV-Vis-Spektrophotometer, Wellenlängenbereich 190–1100 nm. Optionale Software-Tools gemäß 21 CFR Part 11 sind erhältlich. Agilent-Teilenummer: G6860A. Das Cary 60 UV-Vis-Spektrophotometer bietet einen Wellenlängenbereich von 190–1100 nm, der in weniger als drei Sekunden gescannt werden kann. Unser vielseitiges UV-Vis-Spektrophotometer kann mit Küvetten mit langer Schichtdicke und Zubehör für die Transmissions- oder Reflexionsmessung von Feststoffproben ausgestattet werden und eignet sich ideal für die UV-Vis-Absorptionsanalyse aus der Ferne, insbesondere in Verbindung mit faseroptischen Sonden. Die Xenonlampe hat eine 10-jährige Austauschgarantie (für Cary 60-Geräte, die direkt bei Agilent oder teilnehmenden Partnern erworben wurden), benötigt keine Aufwärmzeit und verursacht keine Photodegradation der Proben. Schnelle Reaktionen können mit 80 Datenpunkten pro Sekunde aufgezeichnet werden. Das Cary 60 eignet sich hervorragend als UV-Vis-Spektrophotometer für Routineanwendungen oder für den Einsatz in Lehrlaboren. Optionale Software-Tools gemäß 21 CFR Part 11 sind verfügbar (S101132). MERKMALE: Reduzieren Sie zeitaufwändige und teure Lampenwechsel und minimieren Sie die Kosten für die Geräte-Revalidierung mit der einzigartigen Agilent-Xenon-Lichtquelle. Messen Sie Life-Science-Proben sicher und ohne Photodegradation und erhalten Sie mit dem UV-Vis-Spektrophotometer Cary 60 stets korrekte Ergebnisse. Profitieren Sie von der zuverlässigen Leistung des UV-Vis-Spektrophotometers mit faseroptischen Messsonden. Warum Küvetten verwenden, wenn Sie das UV-Vis-Instrument direkt an die Probe bringen und in kürzester Zeit präzise Ergebnisse erzielen können? Messen Sie kleine Volumina und wertvolle Proben genau und reproduzierbar mit einem hochfokussierten Strahlbild. Scannen Sie den gesamten Wellenlängenbereich (190 bis 1100 nm) in weniger als drei Sekunden und erfassen Sie Daten von einer oder mehreren Wellenlängen mit 80 Datenpunkten pro Sekunde. Nutzen Sie das umfangreiche Zubehör des UV-Vis-Spektrophotometers Cary 60, um eine Vielzahl von flüssigen und festen Proben präzise zu charakterisieren. Passen Sie die Cary WinUV-Software an Ihre analytischen Anforderungen an. Ob im Hörsaal, in Forschungslaboren, in der F&E oder in regulierten QA/QC-Umgebungen – vereinfachen Sie Ihre UV-Vis-Spektroskopie-Messungen und erzielen Sie mehr Ergebnisse in kürzerer Zeit. Setzen Sie auf Nachhaltigkeit: Das Cary 60 UV-Vis wurde nach einer unabhängigen Prüfung seiner Umweltauswirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg mit dem ACT-Label (Accountability, Consistency, Transparency) von My Green Lab ausgezeichnet.

Zustand: Neu



Artikelnummer: S101131



Preis: €11,700.46




Währung: Euro (Euro)

Ersatzelektroden für die Ideal Spectroscopy SpectraJet™ Impulsstrahldüse
Auf Lager
20


Ersatzelektroden für die Ideal Spectroscopy SpectraJet™ Impulsentladungsdüse. Diese Ersatzelektroden sind für die Verwendung mit der Ideal Spectroscopy SpectraJet™ Impulsentladungsdüse konzipiert. Sie ersetzen verschlissene oder beschädigte Elektroden und tragen so zu einer zuverlässigen Entladungsleistung während der Experimente bei. Die Elektroden lassen sich einfach austauschen und problemlos in die SpectraJet™ Düsenbaugruppe integrieren. Hauptmerkmale: Ersatzelektroden für die SpectraJet™ Impulsentladungsdüse; Konzipiert für einen zuverlässigen Impulsentladungsbetrieb; Direkter Ersatz für verschlissene oder beschädigte Elektroden; Einfache Integration in die SpectraJet™ Düsenbaugruppe.

Zustand: Neu



Artikelnummer: S101253



Preis: €64.17




Währung: Euro (Euro)

Ersatzelektroden für die Ideal Spectroscopy TwinJet™ Doppelimpuls-Entladungsdüse
Auf Lager
100


Ersatzelektroden für die Ideal Spectroscopy TwinJet™ Doppelimpuls-Entladungsdüse. Diese Ersatzelektroden sind für die Verwendung mit der Ideal Spectroscopy TwinJet™ Doppelimpuls-Entladungsdüse konzipiert. Sie ersetzen verschlissene oder beschädigte Elektroden und tragen so zu einer zuverlässigen Entladungsleistung während der Experimente bei. Die Elektroden lassen sich einfach austauschen und problemlos in die TwinJet™ Düsenbaugruppe integrieren. Hauptmerkmale: Ersatzelektroden für die TwinJet™ Doppelimpuls-Entladungsdüse; Konzipiert für zuverlässigen Impulsentladungsbetrieb; Direkter Ersatz für verschlissene oder beschädigte Elektroden; Einfache Integration in die TwinJet™ Düsenbaugruppe.

Zustand: Neu



Artikelnummer: S101254



Preis: €51.62




Währung: Euro (Euro)

Ideales Spectroscopy Photodioden-Modul mit variabler Vorspannung, 0–24 VDC
Auf Lager
22


Ideal Spectroscopy Photodioden-Vorspannungsmodul, 0–24 VDC, 24 V, 2 A DC-Netzteil im Lieferumfang enthalten. Dieses 0–24 VDC Photodioden-Vorspannungsmodul von Ideal Spectroscopy wird mit einem 24 V, 2 A DC-Netzteil geliefert. Es dient zur Ansteuerung einer kompatiblen Photodiode mit einer Gleichspannung, um eine höhere Empfindlichkeit, Linearität und schnellere Ansprechzeit zu erzielen. Die Vorspannung wird über einen Drehknopf an der Seite des Moduls eingestellt. Die Photodiode muss über die BNC-Eingangsbuchse angeschlossen werden. Die Ausgangsmessung erfolgt über die BNC-Ausgangsbuchse. Optional kann die 0–24 VDC Vorspannung über die BNC-Ausgangsbuchse zur präzisen Spannungsregelung überwacht werden. Photodioden sind Lichtdetektoren, die in vielen spektroskopischen Anwendungen eingesetzt werden. Eine nicht vorgespannte Photodiode verhält sich wie ein Photovoltaik-Bauelement und erzeugt pro Anregungsereignis einen einzelnen Elektronenstrom. Die Photodioden-Ausgangsleistung kann entweder durch Messung des erzeugten Stroms oder durch Anlegen eines Widerstands an den Photodioden-Ausgang und Messung des Spannungsanstiegs bei Stromunterbrechung überwacht werden. Der photovoltaische Betrieb ist die einfachste Betriebsart und weist einen minimalen Dunkelstrom auf. Allerdings leidet er unter geringer Verstärkung, nichtlinearem Spannungsverhalten über große Dynamikbereiche und langsamer Ansprechzeit aufgrund einer geringen Verarmungszonenbreite und einer hohen Sperrschichtkapazität. Unvorgespannte Photodioden eignen sich am besten für Anwendungen mit geringer Lichtintensität oder sehr schwachem Licht. Durch Sperrvorspannung kann die Photodioden-Ansprechfunktion von photovoltaisch auf photoleitend umgeschaltet werden. Unter Sperrvorspannung vergrößert sich die Verarmungszonenbreite, die Sperrschichtkapazität verringert sich und die Ansprechzeit verkürzt sich. Die Stromantwort wird verstärkt und verläuft über einen größeren Dynamikbereich linearer als im photovoltaischen Modus. Der Nachteil dieser Verbesserungen ist ein erhöhtes Dunkelrauschen und die Ausbreitung elektrischer Störungen von der Vorspannungsversorgung zum Photodioden-Ausgangssignal. Die Verwendung einer sauberen Stromversorgung, wie beispielsweise des Photodioden-Vorspannungsmoduls von Ideal Spectroscopy, ist für eine gute Ansprechzeit entscheidend. Vorspannungsphotodioden eignen sich am besten für Anwendungen, bei denen eine schnelle Zeitreaktion oder eine hohe Linearität über einen großen Bereich von Lichtintensitäten erforderlich ist. Spezifikationen des Moduls für variable Fotodioden-Vorspannung: Kompatible Fotodioden: Anodengeerdet, fotoleitend Eingangsspannung: 24 V DC nominal, geregelt, <100 mV Restwelligkeit bevorzugt Eingangsanschluss: Hohlstecker, 5,5 mm Außendurchmesser, 2,1 mm Innendurchmesser Fotodioden-Vorspannung: 0,8 - 23,4 V DC, variabel Maximaler Fotodioden-Vorspannungsstrom: 3 A, <100 mA typisch Lastregelung der Fotodioden-Vorspannung: ±2 % typisch Netzregelung der Fotodioden-Vorspannung: ±1 % typisch Restwelligkeit der Fotodioden-Vorspannung: <50 mV Spitze-Spitze bei typischer Last Anschluss der Fotodioden-Vorspannung: BNC-Buchse, Pluspol in der Mitte Vorspannungsüberwachungsspannung: 0,8 - 23,4 V DC, variabel Anschluss der Vorspannungsüberwachung: BNC-Buchse Ausgangsspannung: 0 - 5 V typisch Ausgangsanschluss: BNC-Buchse Betriebstemperaturen: -40 bis 85 °C Betriebsfeuchtigkeit: <85 % rF, nicht kondensierend Spezifikationen des 24-V-DC-Netzteils: Eingangsspannung: Eingangsspannung: 90–240 V AC, Frequenz: 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: S101176



Preis: €350.48




Währung: Euro (Euro)

Ideale Spectroscopy-montierte großflächige Silizium-Fotodiode, 350–1100 nm, Anode geerdet, BNC
Ausverkauft
Voraussichtliche Ankunft 3 on 2027-01-21


Ideal Spectroscopy – Großflächige Silizium-Fotodiode, 350–1100 nm, Anode geerdet, BNC. Diese großflächige Silizium-Fotodiode von Ideal Spectroscopy dient der Detektion großer sichtbarer und nahinfraroter Lichtstrahlen oder -flecken im Wellenlängenbereich von 350–1100 nm. Die Fotodiode ist anodisch geerdet und mit einem BNC-Anschluss (Buchse) für die einfache Integration in bestehende Laborsysteme ausgestattet. Sie ist kompatibel mit dem Photodioden-Vorspannungsmodul von Ideal Spectroscopy, das eine einstellbare Vorspannung von 0–24 V DC für eine schnellere, linearere und verstärkte Reaktion ermöglicht. Das eloxierte Aluminiumgehäuse bietet verschiedene Montagemöglichkeiten für die einfache Integration in optische Systeme. Die Vorderseite verfügt über ein internes SM1-Gewinde zum Anschluss an ein 1"-Linsenrohr oder andere Standardoptiken. Die Rückseite besitzt ein externes SM1-Gewinde zur Montage in optischen Gewindefassungen für 1"-Optiken und -Geräte. Ein glatter 1"-Außendurchmesser ermöglicht die Montage der Fotodiode in kinematischen Halterungen mit 1"-Innendurchmesser. Ein 8-32-Gewinde am Gehäuseboden ermöglicht den direkten Anschluss an Standard-Optiksäulen. Technische Daten: Wellenlängenbereich: 350–1100 nm, Aktive Oberfläche: 13 mm², Wellenlänge der maximalen Empfindlichkeit: 970 nm, Typische Empfindlichkeit: 0,65 A/W, Dunkelstrom: typ. 0,35 nA, max. 6 nA bei 10 V Sperrspannung, Anstiegszeit: 14 ns bei 10 V Sperrspannung, Maximale Sperrspannung: 30 V DC, Elektrischer Anschluss: BNC-Buchse, Konfiguration: Anode geerdet, Betriebstemperaturbereich: -40 bis 100 °C

Zustand: Neu



Artikelnummer: S101178



Preis: €217.17




Währung: Euro (Euro)

Ideale, spektroskopietaugliche, schnell ansprechende Silizium-Fotodiode, 350–1100 nm, Anode geerdet, BNC
Ausverkauft
Voraussichtliche Ankunft 3 on 2027-01-21


Ideal Spectroscopy – Schnell ansprechende Silizium-Fotodiode, 350–1100 nm, Anode geerdet, BNC. Diese schnell ansprechende Silizium-Fotodiode von Ideal Spectroscopy dient der Detektion kleiner, schneller Lichtstrahlen im sichtbaren und nahinfraroten Bereich (350–1100 nm). Die Fotodiode ist anodisch geerdet und verfügt über einen BNC-Anschluss (Buchse) zur einfachen Integration in bestehende Laborsysteme. Sie ist kompatibel mit dem Photodioden-Vorspannungsmodul von Ideal Spectroscopy, das eine einstellbare Vorspannung von 0–24 V DC für eine schnellere, linearere und verstärkte Reaktion ermöglicht. Beim Einstellen der Vorspannung ist Vorsicht geboten, da die Fotodiode eine maximale Sperrspannung von 15 V DC aufweist. Das eloxierte Aluminiumgehäuse bietet verschiedene Montagemöglichkeiten für die einfache Integration in optische Systeme. Die Vorderseite ist mit einem SM1-Innengewinde zum Anschluss an ein 1"-Linsenrohr oder andere optische Standardgeräte ausgestattet. Die Gehäuserückseite verfügt über ein SM1-Außengewinde zur Montage in optischen Gewindefassungen für 1"-Optiken und -Geräte. Ein glatter 1"-Außendurchmesserbereich ermöglicht zudem die Montage der Fotodiode in kinematischen Fassungen mit 1"-Innendurchmesser. Eine 8-32-Gewindebohrung an der Gehäusebasis ermöglicht den direkten Anschluss an Standard-Optikstative. Technische Daten: Wellenlängenbereich: 350–1100 nm; Aktive Oberfläche: 0,20 mm², rund; Wellenlänge der maximalen Empfindlichkeit: 800 nm; Typische Empfindlichkeit: 0,50 A/W; Dunkelstrom: typ. 0,06 nA, max. 1 nA bei 5 V Sperrspannung; Anstiegszeit: 0,8 ns bei 5 V Sperrspannung; Maximale Sperrspannung: 15 V DC; Elektrischer Anschluss: BNC-Buchse; Konfiguration: Anode geerdet; Betriebstemperaturbereich: -40 bis 85 °C

Zustand: Neu



Artikelnummer: S101179



Preis: €254.75




Währung: Euro (Euro)

Ideale spektroskopiemontierte großflächige InGaAs-Photodiode, 900–1700 nm, Anode geerdet, BNC
Ausverkauft
Voraussichtliche Ankunft 3 on 2027-01-21


Ideal Spectroscopy – Großflächige InGaAs-Photodiode, 900–1700 nm, Anode geerdet, BNC. Diese großflächige InGaAs-Photodiode von Ideal Spectroscopy dient der Detektion großer Infrarotstrahlen oder -flecken im Wellenlängenbereich von 900–1700 nm. Die Photodiode ist anodisch geerdet und mit einem BNC-Anschluss (Buchse) für die einfache Integration in bestehende Laborsysteme ausgestattet. Das eloxierte Aluminiumgehäuse bietet verschiedene Montagemöglichkeiten für die problemlose Integration in optische Systeme. Die Vorderseite verfügt über ein SM1-Innengewinde zum Anschluss an ein 1"-Linsenrohr oder andere Standardoptiken. Die Rückseite des Gehäuses besitzt ein SM1-Außengewinde zur Montage in optischen Gewindehalterungen für 1"-Optiken und -Geräte. Ein glatter 1"-Außendurchmesserbereich ermöglicht zudem die Montage der Photodiode in kinematischen Halterungen mit 1"-Innendurchmesser. Eine 8-32-Gewindebohrung an der Gehäusebasis ermöglicht den direkten Anschluss an Standard-Optikstative. Technische Daten: Wellenlängenbereich: 900–1700 nm Aktive Oberfläche: 3,0 mm², rund Typische Empfindlichkeit: 0,9 A/W Parallelwiderstand: 20 MO Maximale Sperrspannung: 2 V DC Elektrischer Anschluss: BNC-Buchse Konfiguration: Anode geerdet Betriebstemperaturbereich: -40 bis 75 °C

Zustand: Neu



Artikelnummer: S101180



Preis: €740.28




Währung: Euro (Euro)

Ideale, spektroskopietaugliche, schnell ansprechende InGaAs-Photodiode, 900–1700 nm, Anode geerdet, BNC
Ausverkauft
Voraussichtliche Ankunft 2 on 2027-01-21


Ideal Spectroscopy InGaAs-Photodiode mit schneller Ansprechzeit, 900–1700 nm, Anode geerdet, BNC. Diese InGaAs-Photodiode von Ideal Spectroscopy ist für den Nachweis kleiner, schneller Infrarotstrahlen im Wellenlängenbereich von 900–1700 nm konzipiert. Die Photodiode ist anodisch geerdet und mit einem BNC-Anschluss (Buchse) für die einfache Integration in bestehende Laborsysteme ausgestattet. Sie ist kompatibel mit dem Photodioden-Vorspannungsmodul von Ideal Spectroscopy, das eine einstellbare Vorspannung von 0–24 V DC für eine schnellere, linearere und verstärkte Ansprechzeit ermöglicht. Beim Einstellen der Vorspannung ist Vorsicht geboten, da die Photodiode eine maximale Sperrspannung von 20 V DC aufweist. Das eloxierte Aluminiumgehäuse der Photodiode bietet verschiedene Montagemöglichkeiten für die einfache Integration in optische Systeme. Die Vorderseite ist mit einem SM1-Innengewinde zum Anschluss an ein 1"-Linsenrohr oder andere optische Standardgeräte ausgestattet. Die Gehäuserückseite verfügt über ein SM1-Außengewinde zur Montage in optischen Gewindefassungen für 1"-Optiken und -Geräte. Ein glatter 1"-Außendurchmesserbereich ermöglicht zudem die Montage der Fotodiode in kinematischen Fassungen mit 1"-Innendurchmesser und glatter Bohrung. Eine 8-32-Gewindebohrung an der Gehäusebasis ermöglicht den direkten Anschluss an Standard-Optiksäulen. Technische Daten: Wellenlängenbereich: 900–1700 nm, Aktive Oberfläche: 0,045 mm², rund, Typische Empfindlichkeit: 0,90 A/W, Dunkelstrom: typ. 0,05 nA, max. 2 nA bei 5 V Sperrspannung, Anstiegszeit: 0,3 ns bei 5 V Sperrspannung, Maximale Sperrspannung: 20 V DC, Elektrischer Anschluss: BNC-Buchse, Konfiguration: Anode geerdet, Betriebstemperaturbereich: -40 bis 75 °C

Zustand: Neu



Artikelnummer: S101181



Preis: €229.51




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