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Controlador de válvula de pulsos Pulsar XPD-200 de Ideal Vacuum para válvulas solenoides pulsadas de alta velocidad de 28 V, controles analógicos, de sobremesa.

Condición:
  Nuevo
Número de parte:
  P1013983
Garantía:
  Against Product Defect

Disponible Ahora:   3  

Venta: COL$25,801,660.20

Controlador de válvula de pulsos Pulsar XPD-200 de Ideal Vacuum para válvulas solenoides pulsadas de alta velocidad de 28 V, controles analógicos, de sobremesa. 25801660.2
Divisa: Colombian Peso (COP)

Descripción

Controlador de válvula de pulsos Pulsar XPD-200 de Ideal Vacuum para válvulas solenoides pulsadas de alta velocidad de 28 V, controles analógicos, de sobremesa.

El controlador de válvulas Pulsar XPD-200 de Ideal Vacuum es un controlador de sobremesa o para montaje en rack para válvulas solenoides de alta velocidad (28 V CC). Los modelos compatibles incluyen las válvulas de impulsos Parker Series 9 y 99, así como las válvulas de impulsos de Ideal Vacuum. Se puede seleccionar la duración del pulso en rangos de microsegundos a milisegundos. Se puede seleccionar el modo de disparo externo para un control preciso de la temporización mediante el conector BNC del panel posterior para la entrada de señales de disparo TTL. Se proporciona un modo de disparo interno seleccionable de 10 Hz para la configuración inicial y las pruebas. El Pulsar funciona con 120 V CA monofásicos y puede producir frecuencias de repetición de hasta 250 Hz. Se incluye un cable blindado para la conexión a las válvulas.

Este modelo Pulsar tiene controles y pantalla analógicos.

El Pulsar se utiliza frecuentemente para generar haces moleculares pulsados para experimentos de espectroscopia láser. Se pueden generar pulsos de gas supersónicos cortos y temporizados para dirigir la muestra hacia el pulso láser cuando este llega, lo que reduce drásticamente la cantidad de muestra utilizada en comparación con los sistemas de chorro continuo.

Las ventajas de la espectroscopia de chorro pulsado incluyen:
  • Un menor consumo de muestras se traduce en menores costes operativos y menos tiempo dedicado a la síntesis de muestras y compuestos precursores.
  • La reducción de la carga de gas en los sistemas de vacío permite utilizar bombas más pequeñas y económicas para mantener el mismo nivel de vacío.
  • Una menor cantidad de gas en el sistema implica una menor absorción de fondo y una mayor relación señal-ruido.
  • Los pulsos cortos y supersónicos se enfrían mucho a medida que el gas se expande, lo que reduce el ensanchamiento Doppler y la complejidad espectral.

Controles de forma de onda del controlador de pulsos:
  • Pulso de alto voltaje de apertura: Proporciona la energía necesaria para que la armadura del solenoide se mueva rápidamente y abra la válvula. El ancho del pulso de alto voltaje es ajustable por el usuario mediante la perilla de control frontal "Ancho de alto voltaje".
  • Voltaje de mantenimiento bajo: Proporciona la energía necesaria para mantener la válvula abierta. El ancho del voltaje de mantenimiento es ajustable por el usuario mediante el mando de control frontal "Ancho LV".
  • Voltaje de amortiguación: Proporciona la energía necesaria para cerrar rápidamente la válvula y minimizar el rebote de la armadura del solenoide. La intensidad de la amortiguación es ajustable por el usuario desde el mando de control frontal "Amortiguación".
La optimización de la función de forma de onda del controlador de válvula de impulsos proporciona la máxima densidad de gas, lo que produce una mayor concentración de especies moleculares en la región de detección, manteniendo al mismo tiempo la carga total de gas al mínimo. El controlador de válvula de impulsos Pulsar de Ideal Vacuum cuenta con un conector BNC de salida de forma de onda para su monitorización en un osciloscopio.



Refrigeración eficiente durante la expansión de un chorro supersónico:
Nuestro controlador de válvula pulsada Pulsar de Ideal Spectroscopy está diseñado para producir condiciones para una refrigeración eficiente durante la expansión del chorro supersónico. La presión de respaldo del gas de alimentación se puede ajustar para cambiar las condiciones de refrigeración; por ejemplo, disminuir la presión de respaldo reduce la cantidad de refrigeración durante la expansión supersónica. La figura a continuación muestra una porción del espectro de fluorescencia inducida por láser (LIF) de la banda 0-0 del monofluorocarbeno (HCF) bajo diferentes condiciones de refrigeración, registrado en nuestro laboratorio de pruebas de productos aquí en Ideal Spectroscopy. Las moléculas intermedias de HCF se produjeron por una descarga eléctrica en la garganta de una expansión supersónica donde un par de electrodos en forma de anillo están montados perpendicularmente en el canal de flujo de un cilindro de Delrin. En el trazo superior de la figura, la expansión supersónica está más caliente con una temperatura de rotación de 110 Kelvin donde se suministraron 20 PSI de gas de alimentación a nuestra válvula solenoide pulsada Pulsar, el gas de alimentación es una mezcla de 5% de CH2FCF3 en un balance de argón. El espectro en la traza inferior es mucho más frío, con una temperatura rotacional de solo 10 Kelvin, donde se suministró 150 PSI de la misma mezcla de gas de alimentación a nuestra válvula Pulsar. Se desea un enfriamiento eficiente por chorro durante la expansión supersónica porque simplifica enormemente el espectro molecular y aumenta la relación señal/ruido (S/N) al agrupar la población en niveles rotacionales más bajos con valores bajos de J” y Ka”. El HCF es una molécula de rotor asimétrico.


Ejemplo de sincronización para la ablación láser supersónica Fuente:
La técnica de ablación láser se combina comúnmente con una expansión de chorro libre supersónico para producir una región químicamente rica en moléculas intermedias y cúmulos dentro del flujo de gas portador. En la figura siguiente, mostramos un ejemplo de la sincronización experimental para la detección de estas moléculas intermedias reactivas mediante fluorescencia inducida por láser. El experimento, que opera a una frecuencia de repetición de 10 Hz, comienza cuando el controlador de la válvula solenoide pulsada Pulsar se activa externamente mediante el reloj maestro del laboratorio, un generador digital de retardo/pulsos, en el instante T = 0 µs. La válvula solenoide pulsada Pulsar tarda un tiempo en abrirse y el gas en expandirse en el canal de flujo más allá de la salida de la válvula. El láser de ablación se activa en el centro del pulso de gas en T = 450 µs y emite 10 mJ de luz de 532 nm de longitud de onda proveniente de un láser Nd:YAG con un ancho de pulso de 5 ns para ablacionar un objetivo metálico montado perpendicularmente al canal de flujo, aproximadamente a 2 cm por debajo de la salida de la válvula solenoide pulsada Pulsar. El láser LIF atraviesa la expansión del chorro aproximadamente 5 cm aguas abajo de la salida de la válvula pulsada y se activa para disparar en T = 575 µs, donde la fluorescencia de las moléculas intermedias enfriadas por el chorro se detecta perpendicularmente tanto al láser LIF como a la expansión del gas mediante un tubo fotomultiplicador (PMT).



SOLICITUDES
  • Controlador de válvula solenoide
  • Investigación atmosférica
  • Experimentos de espectroscopia láser - Incluyendo
    • Fluorescencia inducida por láser (LIF)
    • Ionización multifotónica mejorada por resonancia (REMPI)
    • Espectroscopia de fotoelectrones
    • Experimentos con haces moleculares
    • Espectroscopia rotacional de microondas
    • Espectroscopia infrarroja sub-Doppler


CARACTERÍSTICAS
  • Estantería NIM o montaje sobre mesa de trabajo.
  • Control por parte del usuario de la forma de onda y la duración del pulso.
  • Modo de activación externa
  • Modo de activación interna de 10 Hz para pruebas y diagnósticos.
  • Conectores BNC en el panel trasero para entrada de disparo y monitor de forma de onda.
  • Puede producir frecuencias de repetición de hasta 250 Hertz (ciclo de trabajo máximo del 50%).
  • Funciona con las válvulas de la serie Pulsar de Ideal Vacuum.
  • Funciona con las series de válvulas Parker 9 y 99.
  • Cable blindado incluido para la conexión a la válvula.


Folleto

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