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Kit de deflectores ideal para espectroscopia, para montaje de brazo óptico. Incluye deflectores de apertura de 4 y 10 mm de diámetro interno. El kit opcional se vende por separado.

Condición:
  Nuevo
Número de parte:
  P1013763
Garantía:
  Against Product Defect

Disponible Ahora:   33  

Venta: $8,835.66

Kit de deflectores ideal para espectroscopia, para montaje de brazo óptico. Incluye deflectores de apertura de 4 y 10 mm de diámetro interno. El kit opcional se vende por separado. 8835.66
Divisa: Mexican Peso (MXN)

Descripción

Kit de deflectores ideal para espectroscopia, para montaje de brazo óptico. Incluye 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 nuestros brazos ópticos, diseñado para controlar la luz láser dispersada por la ventana de salida. Incluye deflectores con aperturas de 4 mm y 10 mm, fabricados en aluminio 6061-T6 anodizado en negro. El kit consta de secciones roscadas que se pueden combinar o separar para alcanzar la longitud deseada en incrementos de 1,75 pulgadas, y una pieza final que añade 0,5 pulgadas. Cada sección puede incorporar una apertura de 4 mm o 10 mm. Un solo kit permite alcanzar una longitud máxima de 8,75 pulgadas, y varios kits permiten obtener longitudes mayores. 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; 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 del 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, asegurando la máxima detección de fluorescencia, fosforescencia y dispersión Raman, a la vez que minimizan la interferencia de la luz parásita.

Características principales

  • Optimizado para espectroscopia : Diseñado para mejorar la captación de señales para aplicaciones como:
    • Fluorescencia inducida por láser (LIF)
    • Espectroscopia de emisión
    • Espectroscopia Raman
    • Espectroscopia 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 pulgadas, 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, lo que maximiza la transmisión de luz polarizada en p y reduce las pérdidas por reflexión.
  • Kit deflector de luz avanzado opcional : Para reducir aún más la dispersión de la luz láser, se puede insertar un kit deflector opcional, lo que garantiza una claridad óptica aún mayor.
  • Diseño duradero y modular : Fabricado en aluminio anodizado negro para mayor durabilidad y compatibilidad con los Ideal Vacuum Cubes, lo que permite configuraciones experimentales rápidas y flexibles.

Ya sea para espectroscopia de fluorescencia, análisis Raman o experimentos avanzados con láser, nuestro brazo óptico Ideal Spectroscopy ofrece un rendimiento superior, facilidad de instalación y optimización óptica 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 óptimas de baja dispersión láser, las cuales pueden beneficiarse de nuestros conjuntos de brazos ópticos Ideal Spectroscopy. A continuación, se presentan algunos métodos destacados:


  • Procesamiento por ruptura inducida por láser (LIBP)
    • Se utiliza en el procesamiento de materiales y en el micromecanizado.
    • Un pulso láser de alta intensidad excita un material, lo que provoca la formación de plasma que altera la superficie o la estructura interna.
    • El efecto clave reside en la modificación del material, no en la dispersión del láser por el entorno circundante.
  • Calentamiento láser y estudios termomecánicos
    • Los láseres pueden utilizarse para calentar una zona pequeña y específica de un material con una dispersión mínima.
    • Se utiliza en estudios de deposición de películas delgadas, recocido y conductividad térmica.
    • El efecto observado es el cambio en las propiedades del material, más que la luz dispersa.
  • Pinzas ópticas y manipulación láser
    • Los haces láser altamente focalizados atrapan y manipulan partículas microscópicas sin dispersión directa por las paredes de contención.
    • Se utiliza en biología celular, física coloidal y ciencia de los materiales.
    • El efecto clave reside en 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 utiliza en la investigación de materiales y en 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, más que en 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, ensayos de materiales y evaluación no destructiva.
    • El efecto observado es una respuesta mecánica o térmica, más que una dispersión de la luz.
  • Microscopía de emisión y fotoemisión de electrones inducida por láser
    • Los láseres ultrarrápidos excitan los electrones de un material, provocando su emisión.
    • Se utiliza en la ciencia de superficies y la investigación de semiconductores.
    • La clave reside en los electrones emitidos, no en el haz láser dispersado.
  • Reacciones químicas asistidas por láser
    • Los láseres inician o aceleran reacciones químicas de forma controlada.
    • Se aplica en fotopolimerización, crecimiento de películas delgadas y deposición química en fase vapor asistida por plasma (PECVD).
    • El enfoque se centra en los cambios químicos más que en la dispersión de la luz.

Advertencia: Las placas de vacío con puertos tipo CF no son compatibles con juntas de cobre. Utilice únicamente juntas de Viton para evitar daños en la superficie de sellado de la placa.

  • Estos productos están fabricados en 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 para 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 de ultra alto vacío (UHV).
  • Las temperaturas de horneado superiores a 105 grados Celsius pueden provocar agrietamiento superficial en el kit de deflectores debido al recubrimiento de anodizado negro.


Publicaciones de investigación seleccionadas: donde se recopilaron datos utilizando nuestros conjuntos de brazos ópticos de espectroscopia ideales:

Kit Components

Availability Of Kit Components 2

Kit: P1013763 - Kit de deflectores ideal para espectroscopia, para montaje de brazo óptico. Incluye deflectores de apertura de 4 y 10 mm de diámetro interno. El kit opcional se vende por separado.
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Ideal Spectroscopy
5910 Midway Park Blvd NE
Albuquerque, Nuevo México 87109-5805 USA

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Fax: (505) 872-9001
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