Skip to main content
× Maison Téléchargements Support technique À propos Contact Carrières (505) 872-0037

(505) 872-0037

Shopping Cart Icon
Chariot
 
Login Icon
Se connecter
Language Selector
fr-fr
×
Americas
Europe
Middle East & Africa
Asia Pacific & Japan

Mot-clé

×

Load

Buse à jet pulsé SpectraJet pour LIF et faisceaux moléculaires
En rupture de stock


Buse à jet à impulsion unique SpectraJet™ d'Ideal Spectroscopy. La buse à jet à impulsion unique SpectraJet™ d'Ideal Spectroscopy est une source éprouvée pour la génération de radicaux, de molécules transitoires et d'intermédiaires réactifs dans des jets moléculaires supersoniques refroidis par rotation. Le SpectraJet intègre une vanne pulsée haute vitesse, une section de décharge électrique et une buse d'expansion supersonique dans un ensemble compact conçu pour une installation à l'intérieur d'une chambre à vide. En fonctionnement, une faible concentration d'un précurseur chimique sélectionné est entraînée dans un gaz tampon inerte haute pression tel que l'argon ou l'hélium. La vanne pulsée intégrée délivre une impulsion de gaz brève et contrôlée à travers la section de décharge, où une décharge électrique précisément synchronisée fragmente ou dissocie le précurseur juste avant que le gaz ne se détende dans la chambre à vide. L'expansion rapide du jet libre refroidit les espèces moléculaires nouvellement formées à de basses températures rotationnelles tout en minimisant les collisions et les réactions secondaires en aval de la buse. Le faisceau moléculaire pulsé ainsi obtenu est idéal pour la fluorescence induite par laser (LIF), la fluorescence dispersée (DF), la spectroscopie d'émission et d'autres techniques de spectroscopie moléculaire en phase gazeuse. Le SpectraJet est un excellent choix pour les expériences où l'espèce désirée peut être produite à partir d'un précurseur unique ou d'un mélange de précurseur et de gaz tampon. La durée de la décharge, la durée d'ouverture des vannes, la concentration du précurseur, le choix du gaz tampon et la pression de retour peuvent être optimisés pour la molécule étudiée. La section de décharge est alimentée par un contrôleur de décharge pulsée Ideal Spectroscopy PDD-100. Son déclenchement compatible TTL permet une synchronisation précise de la décharge électrique avec la vanne pulsée, le laser, le détecteur et le système de synchronisation du laboratoire. La haute tension est fournie à l'ensemble électrode-buse via un câble SHV et une traversée sous vide appropriée. Le SpectraJet offre aux laboratoires une alternative pratique et reproductible à l'assemblage d'une source de décharge pulsée à partir de vannes, d'électrodes, de composants isolants, de buses et de connexions haute tension individuels. Il est conçu pour les chercheurs souhaitant passer efficacement de l'installation de la chambre à vide à la génération d'espèces réactives et à l'acquisition de données spectroscopiques. Caractéristiques : Canal unique pour la vanne pulsée et le gaz précurseur ; section de décharge électrique pulsée intégrée ; conçu pour l'argon, l'hélium et d'autres gaz tampons appropriés ; produit des radicaux et des intermédiaires réactifs immédiatement avant l'expansion supersonique ; refroidissement supersonique rapide pour les faisceaux moléculaires froids rotationnellement ; synchronisation précise avec les lasers pulsés et les équipements de détection ; fonctionne avec un générateur de décharge pulsée Ideal Spectroscopy PDD-100 ; convient à la LIF, à la DF, à la spectroscopie d'émission et aux techniques de spectroscopie en phase gazeuse apparentées ; basé sur des méthodes de jet à décharge pulsée démontrées dans des recherches publiées en spectroscopie moléculaire ; applications personnalisées en science des matériaux et traitement de surface. Au-delà de la spectroscopie moléculaire, les plateformes SpectraJet™ et TwinJet™ peuvent être adaptées aux applications expérimentales en science des matériaux nécessitant l'introduction, l'activation, le mélange ou l'expansion dirigée de précurseurs gazeux et d'espèces réactives dans une chambre à vide. Les applications potentielles en recherche incluent les expériences sur faisceaux moléculaires pulsés et réactifs, les études de réactions gaz-surface, le criblage de précurseurs, le traitement de surface assisté par radicaux, le développement de couches minces et de revêtements, la formation de nanoparticules ou d'agrégats, ainsi que la recherche en épitaxie spécialisée à source gazeuse, hybride ou assistée par plasma. La configuration TwinJet™ à contrôle indépendant est particulièrement précieuse lorsque deux précurseurs doivent rester isolés jusqu'à leur activation ou leur mélange près de la sortie de la buse. Étant donné la grande variabilité des systèmes de dépôt en termes de pression de fonctionnement, de débit de gaz, de géométrie du substrat, de température de fonctionnement, de compatibilité des matériaux, de distance du faisceau et d'exigences de contrôle du procédé, ces produits doivent être évalués et configurés pour chaque application spécifique. Ideal Vacuum accepte les demandes de conception sur mesure de sources, buses, électrodes, vannes, supports, traversées, systèmes de chauffage, de refroidissement et de contrôle pour les nouvelles applications de traitement sous vide et de recherche sur les matériaux avancés.

Condition: Nouveau



Numéro d'article: S101214



Prix: €3,487.04




Devise: Euro (Euro)

Buse à jet à double impulsion TwinJet et source à deux précurseurs
En rupture de stock


La buse à jet à double impulsion TwinJet™ d'Ideal Spectroscopy est une source de faisceaux moléculaires avancée à deux précurseurs, conçue pour produire des molécules hautement réactives difficiles, voire impossibles à générer avec une buse à jet unique classique. Le TwinJet intègre deux vannes pulsées haute vitesse indépendantes, deux canaux d'alimentation en gaz distincts et deux sections de décharge alimentées indépendamment, convergeant vers une zone de mélange commune près du col de la buse d'expansion supersonique. Chaque canal du TwinJet peut transporter un précurseur chimique différent, dilué à faible concentration dans un gaz tampon inerte haute pression tel que l'argon ou l'hélium. Les deux mélanges de précurseurs restent physiquement séparés dans leurs vannes et passages de décharge respectifs, évitant ainsi les réactions prématurées et permettant de traiter des combinaisons de gaz instables, incompatibles, corrosives ou hautement réactives comme des flux indépendants. Chaque canal peut fonctionner avec sa décharge alimentée ou désactivée. Le calage des vannes, le calage de la décharge, la concentration du précurseur, le choix du gaz tampon, la pression de refoulement et les conditions de décharge sont réglables indépendamment de chaque côté. Les chercheurs peuvent décharger les deux flux de précurseurs, un seul flux, ou introduire l'un ou l'autre sans décharge, selon la voie réactionnelle étudiée. Après avoir traversé leurs zones de décharge respectives, les deux flux gazeux pénètrent dans une courte zone de mélange au niveau du col de la buse. Les fragments réactifs formés dans les canaux séparés sont combinés juste avant que le mélange ne subisse une détente en jet libre dans la chambre à vide. Ce temps de réaction court favorise la formation de la molécule transitoire souhaitée tout en minimisant la décomposition du précurseur, les réactions de paroi et les réactions secondaires indésirables. La détente supersonique qui en résulte refroidit rapidement les produits de la réaction pour former un faisceau moléculaire pulsé contenant des radicaux rotationnellement froids et des intermédiaires réactifs. Le TwinJet est parfaitement adapté à la fluorescence induite par laser (LIF), à la fluorescence dispersée (DF), à la spectroscopie d'émission et à d'autres techniques de spectroscopie moléculaire en phase gazeuse nécessitant une production contrôlée d'espèces moléculaires à courte durée de vie. Une application représentative utilise un mélange dilué de disilane (Si2H6) dans de l'argon dans un canal et un mélange dilué d'oxygène (O2) dans de l'argon dans un second canal. Les flux précurseurs sont déchargés séparément et les produits résultants sont mélangés juste avant la détente. Cette approche a permis la première identification spectroscopique en phase gazeuse de l'hydroxysilylène (HSiOH). Ces travaux ont été publiés par Tyler J. Herman, Fumie X. Sunahori, Tony C. Smith et Dennis J. Clouthier dans « Hydroxysilylene (HSi-OH) in the Gas Phase », Journal of Chemical Physics, volume 162, article 044301 (2025), DOI : 10.1063/5.0249684. L'étude a démontré que les signaux LIF les plus intenses et les plus stables étaient obtenus en déchargé les deux flux précurseurs indépendamment et en mélangeant les produits de décharge juste avant la détente sous vide. La même approche TwinJet a également été utilisée avec succès pour générer des molécules transitoires jusqu'alors inobservées à partir de flux de précurseurs distincts, notamment HSnCl et HSnBr, démontrant ainsi l'intérêt d'isoler les précurseurs jusqu'à l'étape finale de mélange et d'expansion. Deux contrôleurs de décharge pulsée Ideal Spectroscopy PDD-100 sont utilisés pour piloter indépendamment les sections de décharge TwinJet. Le déclenchement compatible TTL permet de synchroniser les deux décharges avec les vannes pulsées, le laser d'excitation, le détecteur et le système d'acquisition de données ou de synchronisation du laboratoire. Caractéristiques : Deux vannes pulsées haute vitesse indépendantes Deux canaux isolés pour les précurseurs et les gaz tampons Deux sections de décharge alimentées indépendamment Maintient les précurseurs incompatibles ou réactifs séparés jusqu'à leur utilisation Permet la décharge de l'un, des deux ou d'aucun flux de précurseurs Optimisation indépendante du calage des vannes, du calage de décharge et des conditions de fonctionnement Mélange rapide à la gorge de la buse supersonique Minimise les réactions prématurées et la décomposition des précurseurs Produit des radicaux, des molécules transitoires et des intermédiaires réactifs Refroidissement supersonique rapide pour les faisceaux moléculaires froids rotationnellement Fonctionne avec deux pilotes de décharge pulsée Ideal Spectroscopy PDD-100 Convient pour la LIF, la DF, la spectroscopie d'émission et les techniques de spectroscopie en phase gazeuse connexes Démontré par la première identification spectroscopique en phase gazeuse de l'hydroxysilylène (HSiOH) Applications personnalisées en science des matériaux et traitement de surface : Au-delà de la spectroscopie moléculaire, les plateformes SpectraJet™ et TwinJet™ peuvent être adaptées aux applications expérimentales en science des matériaux nécessitant une livraison, une activation, un mélange ou une expansion dirigée et contrôlée de précurseurs gazeux et d'espèces réactives dans une chambre à vide. Les applications potentielles en recherche incluent les expériences sur faisceaux moléculaires pulsés et réactifs, les études de réactions gaz-surface, le criblage de précurseurs, le traitement de surface assisté par radicaux, le développement de couches minces et de revêtements, la formation de nanoparticules ou d'agrégats, ainsi que la recherche en épitaxie assistée par plasma, utilisant des sources de gaz spécialisées, des procédés hybrides ou des techniques spécifiques. La configuration TwinJet™ à contrôle indépendant est particulièrement précieuse lorsque deux précurseurs doivent rester isolés jusqu'à leur activation ou leur mélange à proximité de la sortie de la buse. Les systèmes de dépôt présentant une grande variabilité en termes de pression de fonctionnement, de débit de gaz, de géométrie du substrat, de température de fonctionnement, de compatibilité des matériaux, de distance du faisceau et d'exigences de contrôle du procédé, ces produits doivent être évalués et configurés pour chaque application spécifique. Ideal Vacuum accepte les demandes de conception sur mesure de sources, buses, électrodes, vannes, systèmes de montage, traversées, systèmes de chauffage, de refroidissement et de contrôle pour les nouvelles applications de traitement sous vide et de recherche sur les matériaux avancés. Le TwinJet offre aux laboratoires de spectroscopie moléculaire une plateforme flexible pour explorer des voies réactionnelles inaccessibles par prémélange de précurseurs dans une seule bouteille de gaz ou vanne pulsée. Il est conçu pour aider les chercheurs à évaluer rapidement de nouvelles combinaisons de précurseurs, à optimiser la production d'espèces réactives et à identifier de nouvelles molécules dans des conditions de phase gazeuse froides et isolées.

Condition: Nouveau



Numéro d'article: S101215



Prix: €6,008.03




Devise: Euro (Euro)

Spectrophotomètre UV-Vis Agilent Cary 60, gamme de longueurs d'onde de 190 à 1100 nm. Réf. : G6860A
En stock
2


Spectrophotomètre UV-Vis Agilent Cary 60, plage de longueurs d'onde de 190 à 1100 nm. Logiciels optionnels conformes à la norme 21 CFR Part 11 disponibles à l'achat. Référence Agilent : G6860A. Le spectrophotomètre UV-Vis Cary 60 offre une plage de longueurs d'onde de 190 à 1100 nm, balayable en moins de trois secondes. Polyvalent, il peut être équipé de cuves à long trajet optique et d'accessoires de transmission ou de réflectance pour échantillons solides. Équipé de sondes à fibres optiques, il est idéal pour l'analyse d'absorbance UV-Vis à distance. La lampe au xénon bénéficie d'une garantie de remplacement de 10 ans (pour les instruments Cary 60 achetés auprès d'Agilent ou de partenaires participants), ne nécessite aucun préchauffage et ne provoque aucune photodégradation des échantillons. Les réactions rapides peuvent être enregistrées à une fréquence d'acquisition de 80 points par seconde. Le Cary 60 est parfaitement adapté à une utilisation courante en spectrophotométrie UV-Vis ou dans les laboratoires d'enseignement. Des outils logiciels optionnels conformes à la norme 21 CFR Part 11 sont disponibles (S101132). CARACTÉRISTIQUES : Réduisez les remplacements de lampes, longs et coûteux, et minimisez les coûts de revalidation de l'instrument grâce à la lampe au xénon Agilent exclusive. Mesurez en toute sécurité des échantillons de sciences de la vie sans photodégradation et obtenez systématiquement des résultats précis avec le spectrophotomètre UV-Vis Cary 60. Bénéficiez de performances fiables grâce aux sondes de mesure à fibres optiques. Pourquoi utiliser des cuvettes quand vous pouvez amener l'instrument UV-Vis directement sur l'échantillon et obtenir des résultats précis en un temps record ? Mesurez de petits volumes et des échantillons précieux avec précision et reproductibilité grâce à un faisceau ultra-focalisé. Balayez toute la gamme de longueurs d'onde (190 à 1100 nm) en moins de trois secondes et collectez des données à partir d'une ou plusieurs longueurs d'onde à 80 points par seconde. Tirez parti de la gamme complète d'accessoires du spectrophotomètre UV-Vis Cary 60 pour caractériser avec précision une grande variété d'échantillons liquides et solides. Personnalisez le logiciel Cary WinUV selon vos besoins analytiques. De la salle de classe aux laboratoires de recherche, en passant par la R&D et les environnements de contrôle qualité réglementés, simplifiez vos mesures de spectroscopie UV-Vis et gagnez en productivité. Optez pour le développement durable : le spectrophotomètre UV-Vis Cary 60 a reçu le label ACT (Responsabilité, Cohérence, Transparence) de My Green Lab suite à un audit indépendant de son impact environnemental tout au long de son cycle de vie.

Condition: Nouveau



Numéro d'article: S101131



Prix: €11,700.46




Devise: Euro (Euro)

Électrodes de rechange pour buse à jet à décharge pulsée Ideal Spectroscopy SpectraJet™
En stock
20


Électrodes de rechange pour buse à décharge pulsée SpectraJet™ d'Ideal Spectroscopy. Ces électrodes de rechange sont conçues pour la buse à décharge pulsée SpectraJet™ d'Ideal Spectroscopy. Elles remplacent les électrodes usées ou endommagées afin de garantir des performances de décharge fiables lors des expériences. Leur conception permet un remplacement simple et une intégration parfaite avec l'ensemble de la buse SpectraJet™. Caractéristiques principales : Électrodes de rechange pour la buse à décharge pulsée SpectraJet™ ; conçues pour un fonctionnement fiable en décharge pulsée ; remplacement direct des électrodes usées ou endommagées ; intégration facile avec l'ensemble de la buse SpectraJet™.

Condition: Nouveau



Numéro d'article: S101253



Prix: €64.17




Devise: Euro (Euro)

Électrodes de rechange pour buse à jet à double impulsion TwinJet™ d'Ideal Spectroscopy
En stock
100


Électrodes de rechange pour buse à jet à double impulsion TwinJet™ d'Ideal Spectroscopy. Ces électrodes de rechange sont conçues pour la buse à jet à double impulsion TwinJet™ d'Ideal Spectroscopy. Elles remplacent les électrodes usées ou endommagées afin de garantir des performances de décharge fiables lors des expériences. Leur conception permet un remplacement simple et une intégration parfaite avec l'ensemble de la buse TwinJet™. Caractéristiques principales : Électrodes de rechange pour la buse à jet à double impulsion TwinJet™ ; conçues pour un fonctionnement fiable en mode impulsionnel ; remplacement direct des électrodes usées ou endommagées ; intégration facile avec l'ensemble de la buse TwinJet™.

Condition: Nouveau



Numéro d'article: S101254



Prix: €51.62




Devise: Euro (Euro)

Module de polarisation variable pour photodiode de spectroscopie idéale, 0-24 V CC
En stock
22


Module de polarisation variable pour photodiode Ideal Spectroscopy, alimentation 0-24 V CC 24 V, 2 A avec convertisseur CC. Ce module de polarisation variable pour photodiode Ideal Spectroscopy (0-24 V CC) est fourni avec une alimentation CC 24 V, 2 A. Il permet d'appliquer une polarisation CC à une photodiode compatible, améliorant ainsi sa sensibilité, sa linéarité et sa réactivité. La tension de polarisation se règle à l'aide d'un bouton rotatif situé sur le côté du module. La photodiode doit être connectée via le connecteur BNC femelle d'entrée. La sortie est contrôlée par le connecteur BNC femelle de sortie. En option, la tension de polarisation (0-24 V CC) peut être contrôlée avec précision grâce au connecteur BNC femelle de contrôle de polarisation. Les photodiodes sont des détecteurs de lumière utilisés dans de nombreuses applications de spectroscopie. Une photodiode non polarisée fonctionne comme un dispositif photovoltaïque, générant un courant d'un électron par excitation. Le signal de sortie de la photodiode peut être contrôlé soit en mesurant le courant produit, soit en appliquant une résistance à sa sortie et en mesurant la tension qui s'établit lorsque le courant est bloqué. Le fonctionnement photovoltaïque est le plus simple et présente un courant d'obscurité minimal. Malheureusement, il souffre d'une faible amplification, d'une réponse en tension non linéaire sur une large plage dynamique et d'une lenteur de réponse due à une faible largeur de zone de déplétion et à une capacité de jonction élevée. Les photodiodes non polarisées sont optimales pour les applications à faible luminosité ou à faible éclairage. Il est possible de polariser les photodiodes en inverse pour passer d'un fonctionnement photovoltaïque à un fonctionnement photoconducteur. Sous polarisation inverse, la largeur de la zone de déplétion augmente, la capacité de jonction diminue et la réponse s'accélère. La réponse en courant est amplifiée et devient plus linéaire sur une plage dynamique plus étendue qu'en mode photovoltaïque. Ces améliorations ont pour coût une augmentation du bruit d'obscurité et la propagation d'artefacts électriques de l'alimentation de polarisation au signal de sortie de la photodiode. L'utilisation d'une alimentation propre, telle que le module de polarisation de photodiodes d'Ideal Spectroscopy, est essentielle pour une bonne réponse. La polarisation des photodiodes est idéale pour les applications nécessitant une réponse temporelle rapide ou une linéarité élevée sur une large plage d'intensités lumineuses. Spécifications du module de polarisation variable pour photodiodes : Photodiodes compatibles : anode mise à la terre, photoconductrices ; Tension d’entrée : 24 V CC nominale, régulée, ondulation < 100 mV recommandée ; Type de connexion d’entrée : connecteur cylindrique, diamètre extérieur 5,5 mm, diamètre intérieur 2,1 mm ; Tension de polarisation de la photodiode : 0,8 à 23,4 V CC, variable ; Courant maximal de polarisation de la photodiode : 3 A, < 100 mA typique ; Régulation de la polarisation de la photodiode en fonction de la charge : ±2 % typique ; Régulation de la polarisation de la photodiode en fonction de la ligne : ±1 % typique ; Ondulation de la polarisation de la photodiode : < 50 mV crête à crête à charge typique ; Connexion de polarisation de la photodiode : BNC femelle, centre positif ; Tension de contrôle de polarisation : 0,8 à 23,4 V CC, variable ; Connexion de contrôle de polarisation : BNC femelle ; Tension de sortie : 0 à 5 V typique ; Connexion de sortie : BNC femelle ; Températures de fonctionnement : -40 à 85 °C ; Humidité de fonctionnement : < 85 % HR sans condensation Spécifications de l'alimentation 24 V CC : Tension d'entrée : 90-240 V CA ; Fréquence d'entrée : 47-63 Hz ; Tension de sortie : 24,0 ± 1,2 V CC ; Ondulation de la tension de sortie : ±1 % ; Courant de sortie nominal : 2,5 A ; Connecteur d'entrée : NEMA 1-15P ; Connecteur de sortie : cylindrique, diamètre extérieur 5,5 mm, diamètre intérieur 2,1 mm ; Polarité du connecteur de sortie : positive au centre ; Homologations de sécurité : UL60950-1, cUL60950-1 ; Homologations CEM : FCC

Condition: Nouveau



Numéro d'article: S101176



Prix: €350.48




Devise: Euro (Euro)

Photodiode au silicium de grande surface, montée sur support BNC, idéale pour la spectroscopie, 350-1100 nm, anode mise à la terre
En rupture de stock
Arrivée Prévue 3 on 2027-01-21


Photodiode au silicium grande surface montée Ideal Spectroscopy, 350-1100 nm, anode mise à la terre, connecteur BNC. Cette photodiode au silicium grande surface montée Ideal Spectroscopy est conçue pour la détection de faisceaux ou de points lumineux de grande taille dans le visible et le proche infrarouge, dans la gamme de longueurs d'onde de 350 à 1100 nm. La photodiode est mise à la terre par son anode et équipée d'un connecteur électrique BNC femelle pour une intégration aisée aux systèmes de laboratoire existants. Cette photodiode montée est compatible avec le module de polarisation variable pour photodiodes Ideal Spectroscopy, qui fournit une polarisation ajustable de 0 à 24 V CC pour une réponse amplifiée plus rapide et plus linéaire. Le boîtier en aluminium anodisé de la photodiode offre plusieurs options de montage pour une intégration facile dans les systèmes optiques. La face avant est équipée d'un filetage SM1 interne pour la connexion à un tube de lentille de 25,4 mm (1 pouce) de diamètre ou à tout autre appareil optique standard. L'arrière du boîtier est doté d'un filetage SM1 externe pour l'installation dans des supports optiques filetés conçus pour les optiques et les dispositifs de 25,4 mm (1 pouce) de diamètre extérieur. Une section lisse de 25,4 mm de diamètre extérieur permet également d'installer la photodiode dans des supports cinématiques dotés d'un alésage lisse de 25,4 mm de diamètre intérieur. Un trou fileté 8-32 à la base du boîtier permet une connexion directe aux supports optiques standard. Spécifications : Plage de longueurs d'onde : 350-1100 nm ; Surface active : 13 mm², carrée ; Longueur d'onde de sensibilité maximale : 970 nm ; Sensibilité typique : 0,65 A/W ; Courant d'obscurité : 0,35 nA typique, 6 nA maximum à 10 V inverse ; Temps de montée : 14 ns à 10 V inverse ; Polarisation inverse maximale : 30 V CC ; Connexion électrique : BNC femelle ; Configuration : Anode mise à la terre ; Plage de température de fonctionnement : -40 à 100 °C

Condition: Nouveau



Numéro d'article: S101178



Prix: €217.17




Devise: Euro (Euro)

Photodiode au silicium à réponse rapide, montée sur un support pour spectroscopie, 350-1100 nm, anode mise à la terre, connecteur BNC
En rupture de stock
Arrivée Prévue 3 on 2027-01-21


Photodiode au silicium à réponse rapide, montée sur un boîtier Ideal Spectroscopy, 350-1100 nm, anode mise à la terre, connecteur BNC. Cette photodiode au silicium à réponse rapide, montée sur un boîtier Ideal Spectroscopy, est conçue pour la détection de faisceaux visibles et infrarouges proches, de faible intensité et de grande vitesse, dans la gamme de longueurs d'onde de 350 à 1100 nm. La photodiode est mise à la terre par son anode et équipée d'un connecteur électrique BNC femelle pour une intégration aisée aux systèmes de laboratoire existants. Cette photodiode montée est compatible avec le module de polarisation variable pour photodiodes Ideal Spectroscopy, qui fournit une polarisation ajustable de 0 à 24 V CC pour une réponse amplifiée, plus rapide et plus linéaire. Il convient d'être prudent lors du réglage de la tension de polarisation, car la photodiode supporte une polarisation inverse maximale de 15 V CC. Le boîtier en aluminium anodisé de la photodiode offre plusieurs options de montage pour une intégration facile dans les systèmes optiques. La face avant est équipée d'un filetage interne SM1 pour le raccordement à un tube de lentille de 1 pouce de diamètre ou à tout autre dispositif optique standard. L'arrière du boîtier possède un filetage externe SM1 pour l'installation dans des supports optiques filetés conçus pour des optiques et des dispositifs de 1 pouce de diamètre extérieur. Une section lisse de 1 pouce de diamètre extérieur permet également l'installation de la photodiode dans des supports cinématiques avec un alésage lisse de 1 pouce de diamètre intérieur. Un trou fileté 8-32 à la base du boîtier permet la connexion directe à des supports optiques standard. Spécifications : Plage de longueurs d'onde : 350-1100 nm ; Surface active : 0,20 mm², ronde ; Longueur d'onde de sensibilité maximale : 800 nm ; Sensibilité typique : 0,50 A/W ; Courant d'obscurité : 0,06 nA typique, 1 nA maximum à 5 V inverse ; Temps de montée : 0,8 ns à 5 V inverse ; Polarisation inverse maximale : 15 V CC ; Connexion électrique : BNC femelle ; Configuration : Anode mise à la terre ; Plage de températures de fonctionnement : -40 à 85 °C

Condition: Nouveau



Numéro d'article: S101179



Prix: €254.75




Devise: Euro (Euro)

Photodiode InGaAs de grande surface, montée sur un support BNC, idéale pour la spectroscopie, 900-1700 nm, anode mise à la terre
En rupture de stock
Arrivée Prévue 3 on 2027-01-21


Photodiode InGaAs grande surface pour spectroscopie, 900-1700 nm, anode mise à la terre, connecteur BNC. Cette photodiode InGaAs grande surface, conçue pour la détection de faisceaux ou de points infrarouges de grande taille dans la gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm, est équipée d'une connexion électrique BNC femelle et d'une anode mise à la terre pour une intégration aisée aux systèmes de laboratoire existants. Son boîtier en aluminium anodisé offre plusieurs options de montage pour une intégration facile dans les systèmes optiques. La face avant est dotée d'un filetage interne SM1 pour la connexion à un tube de lentille de 25,4 mm (1 pouce) de diamètre ou à tout autre appareil optique standard. L'arrière du boîtier possède un filetage externe SM1 pour l'installation dans des supports optiques filetés conçus pour des optiques et des dispositifs de 25,4 mm (1 pouce) de diamètre extérieur. Une section lisse de 25,4 mm (1 pouce) de diamètre extérieur permet également l'installation de la photodiode dans des supports cinématiques avec un alésage lisse de 25,4 mm (1 pouce) de diamètre intérieur. Un trou fileté 8-32 à la base du boîtier permet une connexion directe aux supports optiques standard. Spécifications : Plage de longueurs d’onde : 900-1700 nm ; Surface active : 3,0 mm², ronde ; Sensibilité typique : 0,9 A/W ; Résistance de shunt : 20 MO ; Polarisation inverse maximale : 2 V CC ; Connexion électrique : BNC femelle ; Configuration : Anode mise à la terre ; Plage de température de fonctionnement : -40 à 75 °C

Condition: Nouveau



Numéro d'article: S101180



Prix: €740.28




Devise: Euro (Euro)

Photodiode InGaAs à réponse rapide, montée sur un support de spectroscopie, 900-1700 nm, anode mise à la terre, connecteur BNC
En rupture de stock
Arrivée Prévue 2 on 2027-01-21


Photodiode InGaAs à réponse rapide, montée sur boîtier Ideal Spectroscopy, 900-1700 nm, anode mise à la terre, connecteur BNC. Cette photodiode InGaAs à réponse rapide, montée sur boîtier Ideal Spectroscopy, est conçue pour la détection de faisceaux infrarouges rapides et de faible intensité dans la gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm. L'anode est mise à la terre et la photodiode est équipée d'un connecteur électrique BNC femelle pour une intégration aisée aux systèmes de laboratoire existants. Cette photodiode est compatible avec le module de polarisation variable pour photodiodes Ideal Spectroscopy, qui offre une polarisation ajustable de 0 à 24 V CC pour une réponse amplifiée, plus rapide et plus linéaire. Le réglage de la tension de polarisation doit être effectué avec précaution, car la photodiode supporte une polarisation inverse maximale de 20 V CC. Le boîtier en aluminium anodisé de la photodiode offre plusieurs options de montage pour une intégration facile dans les systèmes optiques. La face avant est équipée d'un filetage interne SM1 pour le raccordement à un tube de lentille de 1 pouce de diamètre ou à tout autre dispositif optique standard. L'arrière du boîtier possède un filetage externe SM1 pour l'installation dans des supports optiques filetés conçus pour des optiques et des dispositifs de 1 pouce de diamètre extérieur. Une section lisse de 1 pouce de diamètre extérieur permet également l'installation de la photodiode dans des supports cinématiques avec un alésage lisse de 1 pouce de diamètre intérieur. Un trou fileté 8-32 à la base du boîtier permet la connexion directe à des supports optiques standard. Spécifications : Plage de longueurs d'onde : 900-1700 nm ; Surface active : 0,045 mm², ronde ; Sensibilité typique : 0,90 A/W ; Courant d'obscurité : 0,05 nA typique, 2 nA maximum à 5 V inverse ; Temps de montée : 0,3 ns à 5 V inverse ; Polarisation inverse maximale : 20 V CC ; Connexion électrique : BNC femelle ; Configuration : Anode mise à la terre ; Plage de température de fonctionnement : -40 à 75 °C

Condition: Nouveau



Numéro d'article: S101181



Prix: €229.51




Devise: Euro (Euro)
message
Marca de agua con el logotipo de Ideal Vacuum
CONTACTEZ-NOUS
Ideal Spectroscopy
5910 Midway Park Blvd NE
Albuquerque, Nouveau Mexique 87109-5805 USA

Téléphone: (505) 872-0037
Fax: (505) 872-9001
[email protected]