Kit de brazo óptico Ideal Spectroscopy, para acoplar luz láser a una cámara, CF 2.75 pulgadas Conflat con brida y ventanas en ángulo de Brewster de 56°, soporte giratorio con juntas de Viton. NOTA: Enviamos las piezas por separado, el comprador debe ensamblarlas en el brazo. Nuestro kit de brazo óptico Ideal Spectroscopy está diseñado con precisión para un control de luz superior (se envía desmontado para mayor comodidad y protección; el comprador debe ensamblarlo en el brazo). Desbloquee todo el potencial de sus experimentos de espectroscopia y óptica, están diseñados para optimizar la interacción de la luz láser dentro de las cámaras de vacío, minimizando el ruido de fondo no deseado y eliminando en gran medida la dispersión láser que se genera cuando el haz pasa a través de la ventana de salida. La espectroscopia se basa en la interacción de la luz con la materia, donde la luz puede ser absorbida, reflejada o dispersada por un medio. Para lograr mediciones precisas, es esencial guiar eficientemente un haz láser intenso hacia el recipiente experimental, reduciendo al mismo tiempo el ruido de fondo causado por la dispersión de la luz láser en el interior de la cámara, que puede saturar el detector óptico. Nuestros brazos ópticos están diseñados para mejorar la relación señal-ruido, garantizando la máxima detección de fluorescencia, fosforescencia y dispersión Raman, al tiempo que minimizan la interferencia de la luz parásita. Características clave Optimizado para espectroscopia: Diseñado para mejorar la recolección de señales para aplicaciones como: Espectroscopia de emisión de fluorescencia inducida por láser (LIF) Espectroscopia Raman Raman anti-Stokes coherente (CARS) Espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS) Y más Compatibilidad con vacío de precisión: Equipado con una brida ConFlat estándar de 2,75”, que permite una integración perfecta con cámaras y recipientes de vacío. Ventana óptica de alta eficiencia: Incluye una ventana de vacío montada en el ángulo de Brewster, que maximiza la transmisión de luz polarizada p y reduce las pérdidas por reflexión. Kit de deflector de luz avanzado opcional: Para una mayor reducción de la dispersión de la luz láser, se puede insertar un kit de deflector opcional, que garantiza una claridad óptica aún mayor. Diseño duradero y modular: Fabricado en aluminio anodizado negro para mayor durabilidad y compatibilidad con Ideal Vacuum Cubes, lo que permite configuraciones experimentales rápidas y flexibles. Ya sea que realice espectroscopia de fluorescencia, análisis Raman o experimentos avanzados basados en láser, nuestro brazo óptico Ideal Spectroscopy proporciona un rendimiento superior, facilidad de instalación y Optimización óptica de ingeniería de precisión. Además, existen diversas aplicaciones de fabricación e investigación científica donde se utiliza luz láser para excitar u observar un efecto en un material bajo condiciones deseables de baja dispersión láser, que pueden beneficiarse de nuestros conjuntos de brazos ópticos de espectroscopia ideal. Estos son algunos métodos notables: Procesamiento de ruptura inducida por láser (LIBP) Utilizado en el procesamiento de materiales y micromecanizado. Un pulso láser de alta intensidad excita un material, lo que lleva a la formación de plasma que altera la superficie o la estructura interna. El efecto clave es la modificación del material, no la dispersión láser del entorno circundante. Calentamiento láser y estudios termomecánicos Los láseres se pueden utilizar para calentar un área pequeña y específica de un material con una dispersión mínima. Utilizado en la deposición de películas delgadas, recocido y estudios de conductividad térmica. El efecto observado es el cambio en las propiedades del material en lugar de la luz dispersa. Pinzas ópticas y manipulación láser Los haces láser altamente enfocados atrapan y manipulan partículas microscópicas sin dispersión directa de las paredes de contención. Utilizado en biología celular, Física coloidal y ciencia de los materiales. El efecto clave es el movimiento controlado y la aplicación de fuerza sobre el objetivo, en lugar de la dispersión de la luz. Transiciones de fase inducidas por láser. Se utilizan en la investigación de materiales y la física de la materia condensada. Un pulso láser puede desencadenar cambios de fase (por ejemplo, fusión, cristalización, amorfización). Las observaciones se centran en la dinámica de la transformación de fase en lugar de la luz láser dispersa. Microscopía fotoacústica y fototérmica. Un láser pulsado excita un material, generando ondas de calor o presión que se propagan y se detectan acústica o térmicamente. Se utiliza en imágenes biomédicas, pruebas de materiales y evaluación no destructiva. El efecto observado es una respuesta mecánica o térmica en lugar de la luz dispersa. Emisión de electrones inducida por láser y microscopía de fotoemisión. Los láseres ultrarrápidos excitan los electrones en un material, provocando su emisión. Se utilizan en la ciencia de superficies y la investigación de semiconductores. La observación clave son los electrones emitidos, no el haz láser dispersado. Reacciones químicas asistidas por láser. Los láseres inician o aceleran reacciones químicas de manera controlada. Aplicado en fotopolimerización, crecimiento de película delgada y deposición química en fase vapor mejorada por plasma (PECVD). El enfoque está en los cambios químicos en lugar de la dispersión de la luz. Advertencia: ¡Las placas de cubo de vacío con puertos estilo CF no son compatibles con juntas de cobre! Use solo juntas de Viton para evitar daños en la superficie de sellado de la placa. Estos productos están hechos de aluminio, un material más blando que el cobre, y se dañarán si se utilizan juntas de cobre UHV estándar. Nuestros productos Ideal Vacuum Cube y los brazos ópticos de espectroscopia Ideal están diseñados para un uso rápido y fácil en la región de alto vacío, desde la atmósfera hasta 10-8 Torr. Estos productos contienen juntas tóricas y no son compatibles con condiciones UHV. Publicaciones de investigación seleccionadas: donde se recopilaron datos utilizando nuestros conjuntos de brazos ópticos de espectroscopia Ideal: 1. El espectro electrónico del radical libre estibino (SbH2) enfriado por chorro 2. El espectro LIF de alta resolución del radical libre SiCCl: sondeo del triple enlace silicio-carbono 3. Detección de fluorescencia inducida por láser de la Radical libre SiCF esquivo 4. Identificación del radical libre triclorosiloxi (SiCl3O) activo de Jahn-Teller en fase gaseosa 5. Detección y caracterización de la molécula de dihidruro de estaño (SnH2 y SnD2) en fase gaseosa 6. Detección espectroscópica del radical libre metileno de galio (GaCH2 y GaCD2) en fase gaseosa mediante fluorescencia inducida por láser y espectroscopia de emisión 7. Identificación y caracterización espectroscópica del radical libre metileno de aluminio (AlCH2) 8. Detección espectroscópica de la molécula de estanilideno (H2C=Sn y D2C=Sn) en fase gaseosa 9. Hidroxisilileno (HSi–OH) en fase gaseosa
Condición: Nuevo
Número de parte: P1013762
Precio: ₡330,848.90
Kit de deflectores Ideal Spectroscopy para brazo óptico, suministrado con deflectores de 4 y 10 mm de diámetro interno. El kit opcional se vende por separado. El kit de deflectores Ideal Spectroscopy es un accesorio opcional para usar en nuestros brazos ópticos y controlar la luz láser dispersada en la ventana de salida. Se suministra con deflectores de 4 mm y 10 mm de apertura, fabricados en aluminio 6061-T6 anodizado en negro. El kit de deflectores consta de secciones roscadas que se pueden combinar o quitar para alcanzar la longitud deseada en incrementos de 1,75 pulgadas y una pieza final que añade 0,5 pulgadas. Se puede añadir una apertura de 4 mm o 10 mm en cada sección. Con un solo kit se puede alcanzar una longitud máxima de 8,75 pulgadas. Se pueden alcanzar longitudes mayores con varios kits. Nuestros brazos ópticos Ideal Spectroscopy están diseñados con precisión para un control de la luz superior. Aproveche al máximo el potencial de sus experimentos de espectroscopia y óptica. Estos sistemas están diseñados para optimizar la interacción de la luz láser dentro de cámaras de vacío, minimizando el ruido de fondo no deseado y eliminando en gran medida la dispersión láser generada cuando el haz atraviesa la ventana de salida. La espectroscopia se basa en la interacción de la luz con la materia, donde la luz puede ser absorbida, reflejada o dispersada por un medio. Para lograr mediciones precisas, es fundamental guiar eficientemente un haz láser intenso hacia el recipiente experimental, reduciendo al mismo tiempo el ruido de fondo causado por la dispersión de la luz láser en el interior de la cámara, que puede saturar el detector óptico. Nuestros brazos ópticos están diseñados para mejorar la relación señal-ruido, asegurando la máxima detección de fluorescencia, fosforescencia y dispersión Raman, a la vez que minimizan la interferencia de luz parásita. Características clave: Optimizado para espectroscopia: Diseñado para mejorar la captación de señales para aplicaciones como: Espectroscopia de emisión de fluorescencia inducida por láser (LIF), espectroscopia Raman, Raman anti-Stokes coherente (CARS), espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS) y más. Compatibilidad con vacío de precisión: Equipado con una brida ConFlat estándar de 2,75”, que permite una integración perfecta con cámaras y recipientes de vacío. Ventana óptica de alta eficiencia: Incluye una ventana de vacío montada en el ángulo de Brewster, que maximiza la transmisión de luz polarizada p y reduce las pérdidas por reflexión. Kit de deflector de luz avanzado opcional: Para una mayor reducción de la dispersión de la luz láser, se puede insertar un kit de deflector opcional, que garantiza una claridad óptica aún mayor. Diseño duradero y modular: Fabricado en aluminio anodizado negro para mayor durabilidad y compatibilidad con Ideal Vacuum. Cubos, que permiten configuraciones experimentales rápidas y flexibles. Ya sea para realizar espectroscopia de fluorescencia, análisis Raman o experimentos avanzados basados en láser, nuestro brazo óptico Ideal Spectroscopy proporciona un rendimiento superior, facilidad de instalación y optimización óptica de ingeniería de precisión. Además, existen diversas aplicaciones de fabricación e investigación científica donde se utiliza luz láser para excitar u observar un efecto en un material en condiciones deseables de baja dispersión láser, que pueden beneficiarse de nuestros conjuntos de brazos ópticos Ideal Spectroscopy. Estos son algunos métodos notables: Procesamiento de ruptura inducida por láser (LIBP) Utilizado en el procesamiento de materiales y micromecanizado. Un pulso láser de alta intensidad excita un material, lo que lleva a la formación de plasma que altera la superficie o la estructura interna. El efecto clave es la modificación del material, no la dispersión láser del entorno circundante. Calentamiento láser y estudios termomecánicos Los láseres se pueden utilizar para calentar un área pequeña y específica de un material con una dispersión mínima. Utilizado en deposición de película delgada, recocido y estudios de conductividad térmica. El efecto observado es el cambio en Propiedades del material en lugar de luz dispersa. Pinzas ópticas y manipulación láser: Los haces láser altamente enfocados atrapan y manipulan partículas microscópicas sin dispersión directa de las paredes de contención. Se utilizan en biología celular, física coloidal y ciencia de los materiales. El efecto clave es el movimiento controlado y la aplicación de fuerza sobre el objetivo, en lugar de la dispersión de la luz. Transiciones de fase inducidas por láser: Se utilizan en investigación de materiales y física de la materia condensada. Un pulso láser puede desencadenar cambios de fase (por ejemplo, fusión, cristalización, amorfización). Las observaciones se centran en la dinámica de la transformación de fase en lugar de la luz láser dispersa. Microscopía fotoacústica y fototérmica: Un láser pulsado excita un material, generando ondas de calor o presión que se propagan y se detectan acústica o térmicamente. Se utiliza en imágenes biomédicas, pruebas de materiales y evaluación no destructiva. El efecto observado es una respuesta mecánica o térmica en lugar de luz dispersa. Emisión de electrones inducida por láser y microscopía de fotoemisión: Los láseres ultrarrápidos excitan los electrones en un material, provocando su emisión. Se utilizan en ciencia de superficies. y la investigación de semiconductores. La observación clave son los electrones emitidos, no el haz láser disperso. Reacciones químicas asistidas por láser: Los láseres inician o aceleran reacciones químicas de manera controlada. Aplicado en fotopolimerización, crecimiento de películas delgadas y deposición química en fase vapor asistida por plasma (PECVD). El enfoque está en los cambios químicos en lugar de la dispersión de la luz. Advertencia: ¡Las placas de cubo de vacío con puertos estilo CF no son compatibles con juntas de cobre! Use solo juntas de Viton para evitar daños en la superficie de sellado de la placa. Estos productos están hechos de aluminio, un material más blando que el cobre, y se dañarán si se utilizan juntas de cobre UHV estándar. Nuestros productos Ideal Vacuum Cube y los brazos ópticos de espectroscopia Ideal están diseñados para un uso rápido y sencillo en la región de alto vacío, desde la atmósfera hasta 10⁻⁸ Torr. Estos productos contienen juntas tóricas y no son compatibles con condiciones UHV. Las temperaturas de horneado superiores a 105 grados Celsius pueden causar agrietamiento superficial en el kit de deflectores debido al recubrimiento de anodizado negro. Publicaciones de investigación seleccionadas: donde se obtuvieron los datos Recopilados utilizando nuestros conjuntos de brazos ópticos de espectroscopia ideales: 1. El espectro electrónico del radical libre estibino (SbH2) enfriado por chorro 2. El espectro LIF de alta resolución del radical libre SiCCl: Sondeo del triple enlace silicio-carbono 3. Detección por fluorescencia inducida por láser del esquivo radical libre SiCF 4. Identificación del radical libre triclorosiloxi (SiCl3O) activo de Jahn-Teller en fase gaseosa 5. Detección y caracterización de la molécula de dihidruro de estaño (SnH2 y SnD2) en fase gaseosa 6. Detección espectroscópica del radical libre metileno de galio (GaCH2 y GaCD2) en fase gaseosa mediante fluorescencia inducida por láser y espectroscopia de emisión 7. Identificación y caracterización espectroscópica del radical libre metileno de aluminio (AlCH2) 8. Detección espectroscópica de la molécula de estanilideno (H2C=Sn y D2C=Sn) en fase gaseosa 9. Hidroxisileno (HSi–OH) en la fase gaseosa
Condición: Nuevo
Número de parte: P1013763
Precio: ₡233,196.66
Junta tórica de repuesto para la ventana del conjunto de brazo óptico de espectroscopia Ideal, se requiere 1. Esta junta tórica es una pieza de repuesto para nuestros conjuntos de brazo óptico de vacío Ideal, se utiliza para crear el sello de vacío debajo de la ventana y está hecha de Viton. Nuestros conjuntos de brazo óptico de espectroscopia Ideal están diseñados con precisión para un control superior de la luz. Libere todo el potencial de sus experimentos ópticos y de espectroscopia, están diseñados para optimizar la interacción de la luz láser dentro de las cámaras de vacío mientras minimizan el ruido de fondo no deseado, eliminando en gran medida la dispersión del láser que se genera cuando el haz pasa a través de la ventana de salida.
Condición: Nuevo
Número de parte: P1013768
Precio: ₡4,632.17
Junta tórica de repuesto para nuestro conjunto de brazo óptico de espectroscopia ideal, se coloca entre el soporte de la ventana de Brewster y el brazo óptico principal, se requiere 1. Esta junta tórica es una pieza de repuesto para nuestros conjuntos de brazo óptico de vacío Ideal, se utiliza para crear el sello de vacío entre el soporte de la ventana de Brewster y el brazo óptico principal, está hecha de Viton. Nuestros conjuntos de brazo óptico de espectroscopia ideal están diseñados con precisión para un control de luz superior. Libere todo el potencial de sus experimentos ópticos y de espectroscopia, están diseñados para optimizar la interacción de la luz láser dentro de las cámaras de vacío mientras minimiza el ruido de fondo no deseado, eliminando en gran medida la dispersión del láser que se genera cuando el haz pasa a través de la ventana de salida.
Condición: Nuevo
Número de parte: P1013769
Precio: ₡4,514.22
Ventana de sílice fundida UV de repuesto para el brazo óptico de espectroscopia Ideal, se requiere 1. Esta ventana de sílice fundida UV es una pieza de repuesto para nuestros brazos ópticos de vacío Ideal, se utiliza para crear el sello de vacío y el paso del haz láser. Tiene 2,0 mm de espesor y está hecha de sílice fundida de grado UV. Nuestros brazos ópticos de espectroscopia Ideal están diseñados con precisión para un control superior de la luz. Libere todo el potencial de sus experimentos ópticos y espectroscópicos, están diseñados para optimizar la interacción de la luz láser dentro de las cámaras de vacío mientras minimiza el ruido de fondo no deseado, eliminando en gran medida la dispersión del láser que se genera cuando el haz pasa a través de la ventana de salida.
Condición: Nuevo
Número de parte: P1013770
Precio: ₡109,144.20
Fuente de alimentación de 24 V para el módulo de polarización de fotodiodos de Ideal Spectroscopy. Esta es una fuente de alimentación convertidora de CC de 24 V y 2 A de repuesto para el módulo de polarización de fotodiodos de Ideal Spectroscopy. Especificaciones: Voltaje de entrada: 90 - 240 VCA Frecuencia de entrada: 47-63 Hz Voltaje de salida: 24,0 ± 1,2 VCC 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: S101177
Precio: ₡22,512.10
Kit de pernos (1/4-28 x 0.875 pulgadas) para bridas con orificio roscado Conflat de 2.75 pulgadas, pernos plateados de 12 puntas con arandelas, 6 unidades. Estos kits de pernos contienen pernos de cabeza plateada de 12 puntas y arandelas para fijar accesorios con bridas CF Conflat de 2.75 (2-3/4) pulgadas con orificio roscado. Estas bridas Conflat se pueden bombear hasta 10-13 torr (10-11 Pa) y se pueden calentar a 450 °C para su desgasificación. Los tamaños de brida norteamericanos se dan por el diámetro exterior de la brida en pulgadas: 1-1/3 ("mini conflat"), 2-1/8, 2-3/4, 4-1/2, 4-5/8, 6, 6-3/4, 8, 10, 12, 13-1/4, 14 y 16-1/2. En Europa y Asia, los tamaños se dan por el diámetro interior del tubo en milímetros: DN16, DN40, DN63, DN100, DN160, DN200, DN250. Kit completo: pernos de cabeza de 12 puntas de 1/4-28 x 0,875 pulgadas de largo, plateados, para sujetadores de orificio roscado Conflat de 2,75 pulgadas: CANTIDAD 6, pernos de cabeza de 12 puntas de 1/4-28 x 0,875 pulgadas de largo, plateados, CANTIDAD 6, arandelas
Condición: Nuevo
Número de parte: P104404
Precio: ₡16,428.11
Junta de elastómero de caucho Viton para brida Conflat (CF), tamaño de brida de 2,75 pulgadas, diámetro exterior de 1,895 pulgadas, 1 unidad Estas juntas de Viton para brida Conflat se adaptan a un tamaño de brida Conflat de 2,75 pulgadas. Han sido precocidas y desgasificadas para limitar la desgasificación en su sistema de vacío. También se pueden utilizar para realizar pruebas y varias veces para el montaje y desmontaje. El borde afilado de la brida CF presiona contra la junta de Viton pero no la corta, lo que la hace reutilizable, a diferencia de las juntas de cobre o plata CF que solo se pueden utilizar una vez. Los tamaños de brida de América del Norte se dan por el diámetro exterior de la brida en pulgadas: 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" y 16,50". En Europa y Asia, los tamaños se dan por el diámetro interior del tubo en milímetros: DN16, DN40, DN63, DN100, DN160, DN200, DN250. Juntas Viton para bridas Conflat (CF) Tamaño CF 2,75" - 1 cada una Tamaño de brida CF: CF 2,75 pulgadas, 2 3/4 pulgadas Dimensiones comunes: Diámetro exterior de la brida Conflat (OD) 2,75", Diámetro exterior de la junta (OD) 1,895"
Condición: Nuevo
Número de parte: P104341
Precio: ₡14,531.69
Placa de cámara de vacío Ideal Vacuum Cube de 6 x 6 pulgadas con un puerto Conflat CF de 2,75 pulgadas. NO COMPATIBLE CON JUNTAS DE COBRE. ¡UTILICE SOLO CON JUNTAS VITON CF! Esta es una placa Ideal Vacuum Cube de 6 x 6 pulgadas con un puerto Conflat CF centrado de 2,75 pulgadas. La placa está mecanizada a partir de aluminio 6061-T6 y recubierta de pintura en polvo azul. Esta placa con puerto Conflat CF tiene orificios roscados de 1/4-28 UNF para montar una bomba turbo o un tubo con brida CF. El puerto Conflat de la placa requiere seis (6) pernos plateados de 1/4-28 x 7/8" de largo y de 12 puntas (P104404). El puerto CF no es compatible con juntas de metal. Utilice solo sellos Viton (P104341). El vacío de referencia de Cube es de 1 x 10-7 Torr. Características: Placa de 6 x 6 Aluminio 6061-T6 Recubrimiento en polvo azul Puerto único CF de 2,75" con orificios roscados de 1/4-28 UNF Placa de pruebas óptica interna Se monta en cualquier orientación Se monta directamente en el tamaño del marco: 6x6x6 6x6x12 Hexágono 6x6x6 Hexágono 6x6x12 Octágono 6x6x12 Esta placa también se puede montar en cualquier placa de 9x9 o 12x12 con un kit adaptador de placa.
Condición: Nuevo
Número de parte: P107298
Precio: ₡90,411.34
Placa de cámara de vacío Ideal Vacuum Cube de 6 x 12 pulgadas con un puerto Conflat CF de 2,75 pulgadas, sin recubrimiento para horneado. NO COMPATIBLE CON JUNTAS DE COBRE. ¡USAR SOLO CON JUNTAS DE VITON CF! Esta placa Ideal Vacuum Cube de 6 x 12 pulgadas tiene un puerto Conflat CF centrado de 2,75 pulgadas. Está fabricada en aluminio 6061-T6 y recubierta de polvo azul. Esta placa con puerto Conflat CF cuenta con orificios roscados de 1/4-28 UNF para el montaje de una bomba turbo o una tubería con brida CF. El puerto Conflat de esta placa requiere seis (6) pernos de 1/4-28 x 7/8 pulgadas de largo, plateados y de 12 puntos (P104404). El puerto CF no es compatible con juntas metálicas. Utilice solo sellos de Viton (P104341). El vacío base de Cube es de 1 x 10-7 Torr. Características: Placa de 6 x 12 Aluminio 6061-T6 Recubrimiento en polvo azul Puerto único CF de 2,75" con orificios roscados de 1/4-28 UNF Placa de pruebas óptica interna Se monta en cualquier orientación Se monta directamente en el tamaño del marco: 6 x 6 x 12 6 x 12 x 12 6 x 6 x 12 hexágono 6 x 6 x 12 octágono Esta placa también se puede montar en cualquier marco de 12 x 12 x 12 o 24 x 24 x 24 con un kit adaptador de placa.
Condición: Nuevo
Número de parte: P108730
Precio: ₡156,173.71
Placa de cámara de vacío Ideal Vacuum Cube de 9 x 9 pulgadas con un puerto Conflat CF de 2,75 pulgadas. NO COMPATIBLE CON JUNTAS DE COBRE. ¡UTILICE SOLO CON JUNTAS VITON CF! Esta es una placa Ideal Vacuum Cube de 9 x 9 pulgadas con un puerto Conflat CF de 2,75 pulgadas centrado. La placa está mecanizada a partir de aluminio 6061-T6 y recubierta de pintura en polvo azul. Esta placa con puerto Conflat CF tiene orificios roscados de 1/4-28 UNF para montar una bomba turbo o un tubo con brida CF. El puerto Conflat de esta placa requiere seis (6) pernos plateados de 1/4-28 x 7/8" de largo y de 12 puntas (P104404). Los puertos CF no son compatibles con juntas de metal. Utilice solo sellos Viton (P104341). El vacío de referencia de Cube es de 1 x 10-7 Torr. Características: Placa de 9 x 9 Aluminio 6061-T6 Recubrimiento en polvo azul Un puerto CF Conflat de 2,75" con orificios roscados de 1/4-28 UNF Placa de pruebas óptica interna Se monta en cualquier orientación Se monta directamente solo en el marco del cubo de 9 x 9
Condición: Nuevo
Número de parte: P1010678
Precio: ₡124,315.60
Placa de cámara de vacío Ideal Vacuum Cube de 12 x 12 pulgadas con un puerto Conflat CF de 2,75 pulgadas. NO COMPATIBLE CON JUNTAS DE COBRE. ¡UTILICE SOLO CON JUNTAS VITON CF! Esta es una placa Ideal Vacuum Cube de 12 x 12 pulgadas con un puerto Conflat CF centrado de 2,75 pulgadas. La placa está mecanizada a partir de aluminio 6061-T6 y recubierta de pintura en polvo azul. Esta placa con puerto Conflat CF tiene orificios roscados de 1/4-28 UNF para montar una bomba turbo o un tubo con brida CF. El puerto Conflat de la placa requiere seis (6) pernos plateados de 1/4-28 x 7/8" de largo y de 12 puntas (P104404). El puerto CF no es compatible con juntas de metal. Utilice solo sellos Viton (P104341). El vacío de referencia de Cube es de 1 x 10-7 Torr. Características: Placa de 12 x 12 Aluminio 6061-T6 Recubrimiento en polvo azul Puerto CF único de 2,75" con orificios roscados de 1/4-28 UNF Placa de pruebas óptica interna Se monta en cualquier orientación Se monta directamente en el tamaño del marco: 12 x 12 x 12 6 x 12 x 12 (en el lado de 12 x 12) 24 x 24 x 24
Condición: Nuevo
Número de parte: P108172
Precio: ₡187,746.00
Tubo fotomultiplicador Hamamatsu: fotocátodo de 28 mm de diámetro, 9 etapas, de montaje lateral, sensibilidad luminosa del cátodo: 525 µA/lm Los tubos fotomultiplicadores (PMT) son detectores de luz extremadamente sensibles que amplifican la corriente producida por la luz incidente, lo que permite registrar y observar fotones individuales. Los PMT se utilizan en una variedad de aplicaciones que requieren capacidades fotométricas ultrasensibles, tales como: Análisis biomédico: inmunoensayo de fluorescencia, citómetro de flujo, lector MTP Monitoreo ambiental: analizador de NOx Espectroscopia: espectrómetro UV-VIS, espectrómetro de fluorescencia, absorción atómica, espectrómetro Raman Industria de semiconductores: inspección de obleas, contador de partículas Estos PMT R8396 son tubos fotomultiplicadores de montaje lateral, que utilizan un multiplicador de electrones de tipo jaula circular que tiene los beneficios de compacidad y tiempo de respuesta rápido. Los fotomultiplicadores de montaje lateral (PMT) suelen presentar eficiencias cuánticas superiores a las de montaje frontal (PMT de montaje frontal) con fotocátodos de composición similar. Los PMT de montaje frontal típicos utilizan una configuración de dinodo tipo caja y rejilla, lo que puede provocar tiempos de respuesta lentos en algunas aplicaciones. Los PMT de montaje lateral son relativamente económicos en comparación con los de montaje frontal y son estándar en fotometría. Estos PMT R3896 tienen una respuesta espectral de 185 a 900 nm y una eficiencia cuántica del 30 % a 260 nm y del 14 % a 633 nm.
Condición: Nuevo
Número de parte: S101001
Precio: ₡878,343.84