Boquilla de chorro de descarga pulsada única SpectraJet™ de Ideal Spectroscopy La boquilla de chorro de descarga pulsada única SpectraJet™ de Ideal Spectroscopy es una fuente probada en investigación para generar radicales, moléculas transitorias e intermedios reactivos en haces moleculares supersónicos rotacionalmente fríos. El SpectraJet integra una válvula pulsada de alta velocidad, una sección de descarga eléctrica y una boquilla de expansión supersónica en un conjunto compacto diseñado para su instalación dentro de una cámara de vacío. Durante el funcionamiento, una pequeña concentración de un precursor químico seleccionado se arrastra en un gas inerte de amortiguación a alta presión, como argón o helio. La válvula pulsada integrada suministra un pulso de gas corto y controlado a través de la sección de descarga, donde una descarga eléctrica temporizada con precisión fragmenta o disocia el precursor inmediatamente antes de que el gas se expanda en la cámara de vacío. La rápida expansión del chorro libre enfría las especies moleculares recién formadas a bajas temperaturas rotacionales, minimizando las colisiones y las reacciones secundarias aguas abajo de la boquilla. El haz molecular pulsado resultante es ideal para la fluorescencia inducida por láser (LIF), la fluorescencia dispersa (DF), la espectroscopia de emisión y otras técnicas de espectroscopia molecular en fase gaseosa. El SpectraJet es una excelente opción para experimentos donde la especie deseada puede producirse a partir de un solo precursor o de una formulación premezclada de precursor y gas amortiguador. El tiempo de descarga, el tiempo de válvula, la concentración del precursor, la selección del gas amortiguador y la presión de respaldo pueden optimizarse para la molécula específica en investigación. La sección de descarga está alimentada por un controlador de descarga pulsada Ideal Spectroscopy PDD-100. Su activación compatible con TTL permite que la descarga eléctrica se sincronice con precisión con la válvula pulsada, el láser, el detector y el sistema de temporización del laboratorio. La salida de alto voltaje se suministra al conjunto de electrodos de la boquilla a través de un cable SHV y un pasamuros de vacío apropiado. El SpectraJet proporciona a los laboratorios una alternativa práctica y repetible al ensamblaje de una fuente de descarga pulsada a partir de válvulas, electrodos, componentes aislantes, boquillas y conexiones de alto voltaje individuales. Está diseñado para investigadores que desean pasar de manera eficiente de la instalación de la cámara de vacío a la generación de especies reactivas y la recopilación de datos espectroscópicos. Características: Válvula pulsada única y canal de gas precursor Sección de descarga eléctrica pulsada integrada Diseñado para argón, helio y otros gases amortiguadores adecuados Produce radicales e intermedios reactivos inmediatamente antes de la expansión supersónica Enfriamiento supersónico rápido para haces moleculares fríos rotacionalmente Sincronización precisa con láseres pulsados y equipos de detección Funciona con un controlador de descarga pulsada Ideal Spectroscopy PDD-100 Adecuado para LIF, DF, espectroscopia de emisión y técnicas de espectroscopia de fase gaseosa relacionadas Basado en métodos de chorro de descarga pulsada demostrados en investigaciones publicadas sobre espectroscopia molecular Aplicaciones personalizadas de ciencia de materiales y procesamiento de superficies Más allá de la espectroscopia molecular, las plataformas SpectraJet™ y TwinJet™ se pueden adaptar para aplicaciones experimentales de ciencia de materiales que requieren entrega programada, activación, mezcla o expansión dirigida de precursores gaseosos y especies reactivas en una cámara de vacío. Las posibles aplicaciones de investigación incluyen experimentos con haces moleculares pulsados y reactivos, estudios de reacción gas-superficie, selección de precursores, procesamiento de superficies asistido por radicales, desarrollo de películas delgadas y recubrimientos, formación de nanopartículas o cúmulos, e investigación especializada de epitaxia asistida por plasma, híbrida o con fuente de gas. La configuración TwinJet™ controlada independientemente es especialmente valiosa cuando dos precursores deben permanecer aislados hasta su activación o mezcla cerca de la salida de la boquilla. Debido a que los sistemas de deposición varían ampliamente en presión de operación, carga de gas, geometría del sustrato, temperatura de operación, compatibilidad de materiales, distancia del haz y requisitos de control de procesos, estos productos deben evaluarse y configurarse para cada aplicación específica. Ideal Vacuum acepta solicitudes de diseño personalizado de fuentes, boquillas, electrodos, válvulas, montajes, pasamuros, calefacción, refrigeración y sistemas de control para nuevas aplicaciones de procesamiento al vacío e investigación de materiales avanzados.
Condición: Nuevo
Número de parte: S101214
Precio: $5,717,537.56
Boquilla de chorro de descarga pulsada doble TwinJet™ de Ideal Spectroscopy La boquilla de chorro de descarga pulsada doble TwinJet™ de Ideal Spectroscopy es una fuente de haz molecular avanzada de dos precursores diseñada para producir moléculas altamente reactivas que son difíciles o imposibles de generar utilizando una boquilla de descarga convencional de un solo flujo. La TwinJet integra dos válvulas pulsadas de alta velocidad independientes, dos canales de suministro de gas separados y dos secciones de descarga energizadas independientemente que convergen en una región de mezcla común cerca de la garganta de la boquilla de expansión supersónica. Cada canal de la TwinJet puede transportar un precursor químico diferente diluido a una baja concentración en un gas inerte de amortiguación a alta presión, como argón o helio. Las dos mezclas de precursores permanecen físicamente separadas dentro de sus respectivas válvulas y conductos de descarga, lo que evita reacciones prematuras y permite manejar combinaciones de gases inestables, incompatibles, corrosivas o altamente reactivas como flujos independientes. Cada canal puede operarse con su descarga energizada o apagada. La sincronización de la válvula, la sincronización de la descarga, la concentración del precursor, la selección del gas amortiguador, la presión de respaldo y las condiciones de descarga se pueden ajustar de forma independiente para cada lado. Los investigadores pueden descargar ambos flujos de precursor, descargar solo uno o introducir cualquiera de los flujos sin descarga, según la ruta de reacción que se esté investigando. Después de pasar por sus respectivas regiones de descarga, los dos flujos de gas entran en una corta región de mezcla en la garganta de la boquilla. Los fragmentos reactivos formados en los canales separados se combinan justo antes de que la mezcla se expanda en chorro libre hacia la cámara de vacío. Este corto tiempo de reacción promueve la formación de la molécula transitoria deseada, minimizando la descomposición del precursor, las reacciones en la pared y la química secundaria no deseada. La expansión supersónica resultante enfría rápidamente los productos de la reacción para formar un haz molecular pulsado que contiene radicales rotacionalmente fríos e intermedios reactivos. El TwinJet es ideal para la fluorescencia inducida por láser (LIF), la fluorescencia dispersa (DF), la espectroscopia de emisión y otras técnicas de espectroscopia molecular en fase gaseosa que requieren la producción controlada de especies moleculares de corta duración. Una aplicación representativa utiliza una mezcla diluida de disilano (Si2H6) en argón en un canal y una mezcla diluida de oxígeno (O2) en argón en el segundo canal. Las corrientes precursoras se descargan por separado y los productos resultantes se mezclan inmediatamente antes de la expansión. Este enfoque permitió la primera identificación espectroscópica en fase gaseosa de hidroxisilileno (HSiOH). Este trabajo fue publicado por Tyler J. Herman, Fumie X. Sunahori, Tony C. Smith y Dennis J. Clouthier en Hydroxysilylene (HSi-OH) in the Gas Phase, Journal of Chemical Physics, Volumen 162, Artículo 044301 (2025), DOI: 10.1063/5.0249684. El estudio demostró que las señales LIF más fuertes y estables se obtuvieron descargando ambas corrientes precursoras de forma independiente y fusionando los productos de descarga inmediatamente antes de la expansión al vacío. El mismo método TwinJet se ha utilizado con éxito para generar moléculas transitorias previamente no observadas a partir de corrientes precursoras separadas, como HSnCl y HSnBr, lo que demuestra la utilidad de aislar los precursores hasta la etapa final de mezcla y expansión. Se utilizan dos controladores de descarga pulsada Ideal Spectroscopy PDD-100 para controlar de forma independiente las secciones de descarga TwinJet. El disparo compatible con TTL permite sincronizar ambas descargas con las válvulas pulsadas, el láser de excitación, el detector y el sistema de adquisición de datos o de temporización del laboratorio. Características: Dos válvulas pulsadas de alta velocidad independientes Dos canales aislados de precursor y gas amortiguador Dos secciones de descarga energizadas independientemente Mantiene los precursores incompatibles o reactivos separados hasta su uso Permite la descarga de uno, ambos o ninguno de los flujos de precursores Optimización independiente de la sincronización de las válvulas, la sincronización de la descarga y las condiciones de funcionamiento Mezcla rápida en la garganta de la boquilla supersónica Minimiza las reacciones prematuras y la descomposición de los precursores Produce radicales, moléculas transitorias e intermedios reactivos Enfriamiento supersónico rápido para haces moleculares rotacionalmente fríos Funciona con dos controladores de descarga pulsada Ideal Spectroscopy PDD-100 Adecuado para LIF, DF, espectroscopia de emisión y técnicas de espectroscopia en fase gaseosa relacionadas Demostrado por la primera identificación espectroscópica en fase gaseosa de hidroxisilileno (HSiOH) Aplicaciones personalizadas de ciencia de materiales y procesamiento de superficies: Más allá de la espectroscopia molecular, las plataformas SpectraJet™ y TwinJet™ se pueden adaptar para aplicaciones experimentales de ciencia de materiales que requieren suministro temporizado, activación, mezcla o expansión dirigida de precursores gaseosos y especies reactivas en un vacío cámara. Las posibles aplicaciones de investigación incluyen experimentos con haces moleculares pulsados y reactivos, estudios de reacción gas-superficie, selección de precursores, procesamiento de superficies asistido por radicales, desarrollo de películas delgadas y recubrimientos, formación de nanopartículas o cúmulos, e investigación especializada de epitaxia asistida por plasma, híbrida o con fuente de gas. La configuración TwinJet™ de control independiente es especialmente valiosa cuando dos precursores deben permanecer aislados hasta su activación o mezcla cerca de la salida de la boquilla. Debido a que los sistemas de deposición varían ampliamente en presión de operación, carga de gas, geometría del sustrato, temperatura de operación, compatibilidad de materiales, distancia del haz y requisitos de control de procesos, estos productos deben evaluarse y configurarse para cada aplicación específica. Ideal Vacuum acepta solicitudes de diseño personalizado de fuentes, boquillas, electrodos, válvulas, montajes, pasamuros, calefacción, refrigeración y sistemas de control para nuevas aplicaciones de procesamiento al vacío e investigación de materiales avanzados. El TwinJet proporciona a los laboratorios de espectroscopia molecular una plataforma flexible para explorar vías de reacción que no se pueden lograr mediante la premezcla de precursores en un solo cilindro de gas o válvula pulsada. Está diseñado para ayudar a los investigadores a evaluar rápidamente nuevas combinaciones de precursores, optimizar la producción de especies reactivas e identificar nuevas moléculas en condiciones de fase gaseosa frías y aisladas.
Condición: Nuevo
Número de parte: S101215
Precio: $9,851,106.02
Espectrofotómetro UV-Vis Agilent Cary 60, rango de longitud de onda de 190–1100 nm. Se encuentran disponibles para su compra herramientas de software opcionales conformes a la norma 21 CFR Parte 11. Número de pieza de Agilent: G6860A. El espectrofotómetro UV-Vis Cary 60 tiene un rango de longitud de onda de 190–1100 nm que se puede escanear en menos de tres segundos. Nuestro versátil espectrofotómetro UV-Vis puede equiparse con cubetas de gran longitud de trayectoria y accesorios de transmisión o reflectancia para muestras sólidas, y es ideal para el análisis remoto de absorbancia UV-Vis, cuando se equipa con sondas de fibra óptica. La lámpara de fuente de xenón tiene una garantía de reemplazo de 10 años (para instrumentos Cary 60 adquiridos a Agilent o socios participantes), no requiere calentamiento y no causa fotodegradación de las muestras. Se pueden registrar reacciones rápidas con 80 puntos de datos por segundo. El Cary 60 es ideal como espectrofotómetro UV-Vis de rutina o para su uso en laboratorios de enseñanza. Herramientas de software opcionales 21 CFR Parte 11 disponibles (S101132). CARACTERÍSTICAS Reduzca los costosos y laboriosos reemplazos de lámparas y minimice los costos de revalidación del instrumento con la exclusiva lámpara de fuente de xenón de Agilent. Mida muestras de ciencias biológicas de forma segura sin fotodegradación de la muestra y asegúrese de obtener la respuesta correcta en cada ocasión con el espectrofotómetro UV-Vis Cary 60. Obtenga un rendimiento fiable del espectrofotómetro UV-Vis con sondas de medición de fibra óptica. ¿Por qué usar cubetas cuando puede llevar el instrumento UV-Vis a la muestra y obtener resultados precisos en una fracción del tiempo? Mida pequeños volúmenes y muestras valiosas con precisión y reproducibilidad con una imagen de haz altamente enfocado. Escanee todo el rango de longitud de onda (190 a 1100 nm) en menos de tres segundos y recopile datos de una o varias longitudes de onda a 80 puntos de datos por segundo. Aproveche la amplia gama de accesorios del espectrofotómetro UV-Vis Cary 60 para caracterizar con precisión la más amplia variedad de muestras líquidas y sólidas. Adapte el software Cary WinUV a sus necesidades analíticas. Desde aulas hasta laboratorios de investigación, pasando por I+D y entornos de control de calidad regulados, simplifique sus mediciones de espectroscopia UV-Vis y obtenga mejores resultados en menos tiempo. Elija la sostenibilidad: el Cary 60 UV-Vis recibió la certificación ACT (Responsabilidad, Consistencia y Transparencia) de My Green Lab tras una auditoría independiente sobre su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida.
Condición: Nuevo
Número de parte: S101131
Precio: $19,184,728.76
Electrodos de repuesto para la boquilla de descarga pulsada SpectraJet™ de Ideal Spectroscopy. Estos electrodos de repuesto están diseñados para usarse con la boquilla de descarga pulsada SpectraJet™ de Ideal Spectroscopy. Reemplazan los electrodos desgastados o dañados para mantener un rendimiento de descarga fiable durante los experimentos. Los electrodos están diseñados para un reemplazo sencillo y una correcta integración con el conjunto de la boquilla SpectraJet™. Características principales: Electrodos de repuesto para la boquilla de descarga pulsada SpectraJet™. Diseñados para un funcionamiento fiable de la descarga pulsada. Reemplazo directo de electrodos desgastados o dañados. Fácil integración con el conjunto de la boquilla SpectraJet™.
Condición: Nuevo
Número de parte: S101253
Precio: $105,216.72
Electrodos de repuesto para la boquilla de descarga pulsada doble TwinJet™ de Ideal Spectroscopy. Estos electrodos de repuesto están diseñados para usarse con la boquilla de descarga pulsada doble TwinJet™ de Ideal Spectroscopy. Reemplazan los electrodos desgastados o dañados para mantener un rendimiento de descarga fiable durante los experimentos. Los electrodos están diseñados para un reemplazo sencillo y una correcta integración con el conjunto de la boquilla TwinJet™. Características principales: Electrodos de repuesto para la boquilla de descarga pulsada doble TwinJet™. Diseñados para un funcionamiento fiable de la descarga pulsada. Reemplazo directo de electrodos desgastados o dañados. Fácil integración con el conjunto de la boquilla TwinJet™.
Condición: Nuevo
Número de parte: S101254
Precio: $84,630.84
Kit de boquilla de chorro de descarga pulsada SpectraJet de Ideal Spectroscopy y controlador de descarga pulsada PDD-100 para espectroscopia LIF y de haces moleculares. Este kit de chorro de descarga pulsada SpectraJet de Ideal Spectroscopy combina la boquilla de chorro de descarga pulsada única SpectraJet con el controlador de descarga pulsada PDD-100 para proporcionar una solución integrada para generar radicales, moléculas transitorias e intermedios reactivos en haces moleculares supersónicos rotacionalmente fríos. El SpectraJet integra una válvula pulsada de alta velocidad, una sección de descarga eléctrica y una boquilla de expansión supersónica en un conjunto compacto diseñado para su instalación dentro de una cámara de vacío. Durante el funcionamiento, un precursor químico seleccionado puede ser arrastrado en un gas inerte de amortiguación a alta presión, como argón o helio. La válvula pulsada suministra un pulso de gas controlado a través de la región de descarga, donde el PDD-100 proporciona una descarga eléctrica temporizada con precisión para fragmentar o disociar el precursor inmediatamente antes de su expansión en la cámara de vacío. La expansión supersónica resultante enfría rápidamente las especies moleculares generadas, minimizando las colisiones y reacciones secundarias posteriores. Esto produce un haz molecular pulsado adecuado para fluorescencia inducida por láser (LIF), fluorescencia dispersa (DF), espectroscopia de emisión, espectroscopia molecular de alta resolución y otros experimentos con haces moleculares en fase gaseosa. El controlador de descarga pulsada PDD-100 incluido funciona con una fuente de alimentación de 18 a 36 VCC y acepta una entrada de disparo compatible con TTL, lo que permite sincronizar con precisión la descarga eléctrica con la válvula pulsada SpectraJet, el láser, el detector y el sistema de temporización de laboratorio. El controlador proporciona una salida de alto voltaje SHV para la conexión al conjunto del electrodo de descarga mediante un pasamuros de vacío adecuado. Al combinar la boquilla SpectraJet y el controlador PDD-100 en un solo kit, los investigadores disponen de los componentes principales de generación de descarga necesarios para una fuente de chorro de descarga pulsada coordinada, sin tener que seleccionar y combinar por separado la boquilla y el controlador de descarga. El kit incluye: Una boquilla de chorro de descarga pulsada única Ideal Spectroscopy SpectraJet Un controlador de descarga pulsada Ideal Spectroscopy PDD-100 Características: Solución integrada para experimentos de chorro de descarga pulsada Genera radicales, moléculas transitorias e intermedios reactivos Produce especies rotacionalmente frías mediante expansión supersónica rápida Válvula pulsada única y canal de gas precursor Sección de descarga eléctrica pulsada integrada Diseñado para argón, helio y otros gases amortiguadores adecuados Alimentación de entrada PDD-100 de 18 a 36 VCC Disparo compatible con TTL para una sincronización precisa Salida de alto voltaje SHV del PDD-100 Sincronización de descarga reproducible para experimentos de haces moleculares pulsados Aplicaciones típicas: Espectroscopia de fluorescencia inducida por láser (LIF) Espectroscopia de fluorescencia dispersa (DF) Espectroscopia de emisión Generación de radicales libres e intermedios reactivos Experimentos de haces moleculares supersónicos Estudios de reacciones en fase gaseosa Espectroscopia molecular de alta resolución Investigación en química física
Condición: Nuevo
Número de parte: S101293
Precio: $5,717,537.56
Módulo de polarización variable para fotodiodo Ideal Spectroscopy, 0-24 V CC, fuente de alimentación de 24 V, 2 A CC incluida. Este es un módulo de polarización variable para fotodiodo Ideal Spectroscopy de 0-24 V CC con fuente de alimentación de 24 V, 2 A CC incluida. Este módulo se utiliza para aplicar una polarización de CC a un fotodiodo compatible para una mayor sensibilidad y linealidad, y una respuesta temporal más rápida. El voltaje de polarización se ajusta mediante una perilla giratoria en el lateral del módulo de polarización. El fotodiodo debe conectarse a través del conector BNC hembra de entrada. La salida se monitorea mediante la conexión al conector BNC hembra de salida. Opcionalmente, el voltaje de polarización de 0-24 V CC se puede monitorear mediante la conexión al conector BNC hembra de monitor de polarización para un control preciso del voltaje. Los fotodiodos son detectores de luz utilizados en muchas aplicaciones de espectroscopia. Un fotodiodo sin polarización actúa como un dispositivo fotovoltaico, que genera un solo electrón de corriente por evento de excitación. La salida del fotodiodo se puede monitorizar midiendo la corriente producida o aplicando una resistencia a la salida del fotodiodo y midiendo el aumento de voltaje al impedirse el paso de la corriente. El funcionamiento fotovoltaico es el modo de acción más sencillo y presenta una corriente oscura mínima. Desafortunadamente, sufre de baja amplificación, respuesta de voltaje no lineal en amplios rangos dinámicos y respuesta lenta debido a un ancho de agotamiento corto y una gran capacitancia de unión. Los fotodiodos sin polarización son los más adecuados para aplicaciones con poca o ninguna luz. Los fotodiodos se pueden polarizar inversamente para cambiar su respuesta de fotovoltaica a fotoconductora. Con la polarización inversa, el ancho de agotamiento aumenta, la capacitancia de unión disminuye y la respuesta se acelera. La respuesta de corriente se amplifica y se vuelve más lineal en un rango dinámico mayor que en el modo fotovoltaico. El coste de estas mejoras es un aumento del ruido oscuro y la propagación de artefactos eléctricos desde la fuente de alimentación de polarización a la señal de salida del fotodiodo. El uso de una fuente de alimentación limpia, como el módulo de polarización de fotodiodos de Ideal Spectroscopy, es fundamental para una buena respuesta. La polarización de los fotodiodos es la mejor opción para aplicaciones en las que se necesita una respuesta temporal rápida o una alta linealidad en un amplio rango de intensidades de luz. Especificaciones del módulo de polarización variable de fotodiodo: Fotodiodos compatibles: fotoconductores con conexión a tierra de ánodo Voltaje de entrada: 24 VCC nominal, regulado, rizado <100 mV preferido Tipo de conexión de entrada: receptáculo cilíndrico, 5,5 mm DE, 2,1 mm DI Voltaje de polarización del fotodiodo: 0,8 - 23,4 VCC, variable Corriente máxima de polarización del fotodiodo: 3 A, <100 mA típico Regulación de carga de polarización del fotodiodo: ±2% típico Regulación de línea de polarización del fotodiodo: ±1% típico Rizado de polarización del fotodiodo: <50 mV pico a pico con carga típica Conexión de polarización del fotodiodo: BNC hembra, centro positivo Voltaje de monitorización de polarización: 0,8 - 23,4 VCC, variable Conexión de monitorización de polarización: BNC hembra Voltaje de salida: 0 - 5 V típico Conexión de salida: BNC hembra Temperaturas de funcionamiento: -40 a 85 °C Humedad de funcionamiento: <85% HR sin condensación Especificaciones de la fuente de alimentación de 24 V CC: Voltaje de entrada: 90 - 240 V CA Frecuencia de entrada: 47-63 Hz Voltaje de salida: 24,0 ± 1,2 V CC Ondulación del voltaje de salida: ±1 % Corriente de salida nominal: 2,5 A Conector de entrada: NEMA 1-15P Conector de salida: Cilindro, 5,5 mm de diámetro exterior, 2,1 mm de diámetro interior Polaridad del conector de salida: Positivo central Aprobaciones de seguridad: UL60950-1, cUL60950-1 Aprobaciones EMC: FCC
Condición: Nuevo
Número de parte: S101176
Precio: $574,666.28
Fotodiodo de silicio de gran área montado Ideal Spectroscopy, 350-1100 nm, con conexión a tierra de ánodo, BNC. Este fotodiodo de silicio de gran área montado Ideal Spectroscopy está diseñado para detectar grandes haces o puntos visibles e infrarrojos cercanos en el rango de longitud de onda de 350-1100 nm. El fotodiodo tiene conexión a tierra de ánodo y está equipado con una conexión eléctrica BNC hembra para una fácil integración con los sistemas de laboratorio existentes. Este fotodiodo montado es compatible con el módulo de polarización variable para fotodiodos de Ideal Spectroscopy, que proporciona una polarización ajustable de 0-24 VCC para una respuesta amplificada más rápida y lineal. La carcasa de aluminio anodizado del fotodiodo ofrece varias opciones de montaje para una fácil integración en sistemas ópticos. La cara frontal está equipada con una rosca interna SM1 para la conexión a un tubo de lente de 1" de diámetro u otro aparato óptico estándar. La parte posterior de la carcasa tiene una rosca externa SM1 para la instalación en monturas ópticas roscadas diseñadas para ópticas y dispositivos de 1" de diámetro exterior. Una sección lisa de 1" de diámetro exterior permite instalar el fotodiodo en soportes cinemáticos con un orificio liso de 1" de diámetro interior. Un orificio roscado 8-32 en la base de la carcasa permite la conexión directa a postes ópticos estándar. Especificaciones: Rango de longitud de onda: 350-1100 nm Área de superficie activa: 13 mm², cuadrada Longitud de onda de máxima respuesta: 970 nm Respuesta típica: 0,65 A/W Corriente oscura: 0,35 nA típica, 6 nA máximo con polarización inversa de 10 V Tiempo de subida: 14 ns con polarización inversa de 10 V Polarización inversa máxima: 30 VCC Conexión eléctrica: BNC hembra Configuración: Ánodo conectado a tierra Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a 100 °C
Condición: Nuevo
Número de parte: S101178
Precio: $356,089.98
Fotodiodo de silicio de respuesta rápida montado Ideal Spectroscopy, 350-1100 nm, con conexión a tierra en el ánodo, BNC. Este fotodiodo de silicio de respuesta rápida montado Ideal Spectroscopy está diseñado para detectar haces pequeños y rápidos en el espectro visible e infrarrojo cercano en el rango de longitud de onda de 350-1100 nm. El fotodiodo tiene conexión a tierra en el ánodo y está equipado con una conexión eléctrica BNC hembra para una fácil integración con los sistemas de laboratorio existentes. Este fotodiodo montado es compatible con el módulo de polarización variable para fotodiodos de Ideal Spectroscopy, que proporciona una polarización ajustable de 0-24 VCC para una respuesta amplificada más rápida y lineal. Se debe tener cuidado al ajustar la tensión de polarización, ya que el fotodiodo tiene una polarización inversa máxima de 15 VCC. La carcasa de aluminio anodizado del fotodiodo ofrece varias opciones de montaje para una fácil integración en sistemas ópticos. La cara frontal está equipada con una rosca interna SM1 para la conexión a un tubo de lente de 1" de diámetro u otro aparato óptico estándar. La parte posterior de la carcasa tiene una rosca externa SM1 para la instalación en soportes ópticos roscados diseñados para ópticas y dispositivos de 1" de diámetro exterior. Una sección lisa de 1" de diámetro exterior también permite instalar el fotodiodo en soportes cinemáticos con un orificio liso de 1" de diámetro interior. Un orificio roscado 8-32 en la base de la carcasa permite la conexión directa a postes ópticos estándar. Especificaciones: Rango de longitud de onda: 350-1100 nm Área de superficie activa: 0,20 mm², redonda Longitud de onda de máxima respuesta: 800 nm Respuesta típica: 0,50 A/W Corriente oscura: 0,06 nA típica, 1 nA máximo a 5 V de polarización inversa Tiempo de subida: 0,8 ns a 5 V de polarización inversa Polarización inversa máxima: 15 VCC Conexión eléctrica: BNC hembra Configuración: Ánodo conectado a tierra Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a 85 °C
Condición: Nuevo
Número de parte: S101179
Precio: $417,695.13
Fotodiodo InGaAs de gran área montado en Ideal Spectroscopy, 900-1700 nm, con conexión a tierra de ánodo, BNC. Este fotodiodo InGaAs de gran área montado en Ideal Spectroscopy está diseñado para detectar grandes haces o puntos infrarrojos en el rango de longitud de onda de 900-1700 nm. El fotodiodo tiene conexión a tierra de ánodo y está equipado con una conexión eléctrica BNC hembra para una fácil integración con los sistemas de laboratorio existentes. La carcasa de aluminio anodizado del fotodiodo ofrece varias opciones de montaje para una fácil integración en sistemas ópticos. La cara frontal está equipada con una rosca interna SM1 para la conexión a un tubo de lente de 1" de diámetro u otro aparato óptico estándar. La parte posterior de la carcasa tiene una rosca externa SM1 para la instalación en soportes ópticos roscados diseñados para ópticas y dispositivos de 1" de diámetro exterior. Una sección lisa de 1" de diámetro exterior también permite que el fotodiodo se instale en soportes cinemáticos con un orificio liso de 1" de diámetro interior. Un orificio roscado 8-32 en la base de la carcasa permite la conexión directa a postes ópticos estándar. Especificaciones: Rango de longitud de onda: 900-1700 nm Área de superficie activa: 3,0 mm², redonda Sensibilidad típica: 0,9 A/W Resistencia de derivación: 20 MO Polarización inversa máxima: 2 VCC Conexión eléctrica: BNC hembra Configuración: Ánodo conectado a tierra Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a 75 °C
Condición: Nuevo
Número de parte: S101180
Precio: $1,213,804.48
Fotodiodo InGaAs de respuesta rápida montado de Ideal Spectroscopy, 900-1700 nm, con conexión a tierra en el ánodo, BNC. Este fotodiodo InGaAs de respuesta rápida montado de Ideal Spectroscopy está diseñado para detectar haces infrarrojos pequeños y rápidos en el rango de longitud de onda de 900-1700 nm. El fotodiodo tiene conexión a tierra en el ánodo y está equipado con una conexión eléctrica BNC hembra para una fácil integración con los sistemas de laboratorio existentes. Este fotodiodo montado es compatible con el módulo de polarización variable para fotodiodos de Ideal Spectroscopy, que proporciona una polarización ajustable de 0-24 VCC para una respuesta amplificada más rápida y lineal. Se debe tener cuidado al ajustar la tensión de polarización, ya que el fotodiodo tiene una polarización inversa máxima de 20 VCC. La carcasa de aluminio anodizado del fotodiodo ofrece varias opciones de montaje para una fácil integración en sistemas ópticos. La cara frontal está equipada con una rosca interna SM1 para la conexión a un tubo de lente de 1" de diámetro u otro aparato óptico estándar. La parte posterior de la carcasa tiene una rosca externa SM1 para la instalación en soportes ópticos roscados diseñados para ópticas y dispositivos de 1" de diámetro exterior. Una sección lisa de 1" de diámetro exterior también permite instalar el fotodiodo en soportes cinemáticos con un orificio liso de 1" de diámetro interior. Un orificio roscado 8-32 en la base de la carcasa permite la conexión directa a postes ópticos estándar. Especificaciones: Rango de longitud de onda: 900-1700 nm Área de superficie activa: 0,045 mm², redonda Sensibilidad típica: 0,90 A/W Corriente oscura: 0,05 nA típica, 2 nA máximo a 5 V de polarización inversa Tiempo de subida: 0,3 ns a 5 V de polarización inversa Polarización inversa máxima: 20 VCC Conexión eléctrica: BNC hembra Configuración: Ánodo conectado a tierra Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a 75 °C
Condición: Nuevo
Número de parte: S101181
Precio: $376,309.89