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Ugello a scarica pulsata SpectraJet per fasci LIF e molecolari
Esaurito


Ugello a getto a scarica pulsata singola SpectraJet™ di Ideal Spectroscopy L'ugello a getto a scarica pulsata singola SpectraJet™ di Ideal Spectroscopy è una sorgente collaudata in ambito di ricerca per la generazione di radicali, molecole transitorie e intermedi reattivi in fasci molecolari supersonici a bassa temperatura rotazionale. Lo SpectraJet integra una valvola pulsata ad alta velocità, una sezione di scarica elettrica e un ugello di espansione supersonico in un gruppo compatto progettato per l'installazione all'interno di una camera a vuoto. Durante il funzionamento, una piccola concentrazione di un precursore chimico selezionato viene trascinata in un gas tampone inerte ad alta pressione, come argon o elio. La valvola pulsata integrata eroga un breve impulso di gas controllato attraverso la sezione di scarica, dove una scarica elettrica temporizzata con precisione frammenta o dissocia il precursore immediatamente prima che il gas si espanda nella camera a vuoto. La rapida espansione a getto libero raffredda le specie molecolari appena formate a basse temperature rotazionali, riducendo al minimo le collisioni e le reazioni secondarie a valle dell'ugello. Il fascio molecolare pulsato risultante è ideale per la fluorescenza indotta da laser (LIF), la fluorescenza dispersa (DF), la spettroscopia di emissione e altre tecniche di spettroscopia molecolare in fase gassosa. Lo SpectraJet è una scelta eccellente per esperimenti in cui la specie desiderata può essere prodotta da un singolo precursore o da una formulazione premiscelata di precursore e gas tampone. La temporizzazione della scarica, la temporizzazione della valvola, la concentrazione del precursore, la selezione del gas tampone e la pressione di supporto possono essere ottimizzate per la specifica molecola in esame. La sezione di scarica è alimentata da un driver di scarica pulsata Ideal Spectroscopy PDD-100. Il suo trigger compatibile con TTL consente di sincronizzare con precisione la scarica elettrica con la valvola pulsata, il laser, il rivelatore e il sistema di temporizzazione di laboratorio. L'uscita ad alta tensione viene fornita al gruppo elettrodo-ugello tramite un cavo SHV e un passante per il vuoto appropriato. Lo SpectraJet offre ai laboratori un'alternativa pratica e ripetibile all'assemblaggio di una sorgente di scarica pulsata da singole valvole, elettrodi, componenti isolanti, ugelli e connessioni ad alta tensione. È progettato per i ricercatori che desiderano passare in modo efficiente dall'installazione della camera a vuoto alla generazione di specie reattive e alla raccolta di dati spettroscopici. Caratteristiche: Valvola pulsata singola e canale per gas precursore Sezione di scarica elettrica pulsata integrata Progettato per argon, elio e altri gas tampone adatti Produce radicali e intermedi reattivi immediatamente prima dell'espansione supersonica Raffreddamento supersonico rapido per fasci molecolari rotazionalmente freddi Sincronizzazione precisa con laser pulsati e apparecchiature di rilevamento Funziona con un driver a scarica pulsata Ideal Spectroscopy PDD-100 Adatto per LIF, DF, spettroscopia di emissione e tecniche di spettroscopia in fase gassosa correlate Basato su metodi a getto a scarica pulsata dimostrati in ricerche pubblicate sulla spettroscopia molecolare Applicazioni personalizzate per la scienza dei materiali e la lavorazione delle superfici Oltre alla spettroscopia molecolare, le piattaforme SpectraJet™ e TwinJet™ possono essere adattate per applicazioni sperimentali di scienza dei materiali che richiedono l'erogazione temporizzata, l'attivazione, la miscelazione o l'espansione direzionale di precursori gassosi e specie reattive in una camera a vuoto. Le potenziali applicazioni di ricerca includono esperimenti con fasci molecolari pulsati e reattivi, studi di reazione gas-superficie, screening di precursori, processi di superficie assistiti da radicali, sviluppo di film sottili e rivestimenti, formazione di nanoparticelle o cluster e ricerca specializzata in epitassia assistita da sorgenti gassose, ibride o al plasma. La configurazione TwinJet™ a controllo indipendente è particolarmente utile quando due precursori devono rimanere isolati fino all'attivazione o alla miscelazione in prossimità dell'uscita dell'ugello. Poiché i sistemi di deposizione variano notevolmente in termini di pressione operativa, carico di gas, geometria del substrato, temperatura operativa, compatibilità dei materiali, distanza del fascio e requisiti di controllo del processo, questi prodotti devono essere valutati e configurati per ogni specifica applicazione. Ideal Vacuum accoglie richieste di progettazione personalizzata di sorgenti, ugelli, elettrodi, valvole, supporti, passanti, sistemi di riscaldamento, raffreddamento e controllo per nuove applicazioni di elaborazione sottovuoto e ricerca su materiali avanzati.

Condizione: Nuovo



Numero di parte: S101214



Prezzo: €3,487.04




Valuta: Euro (Euro)

Ugello a doppio getto pulsato TwinJet e doppia sorgente precursore
Esaurito


Ugello a doppio getto pulsato Ideal Spectroscopy TwinJet™ L'ugello a doppio getto pulsato Ideal Spectroscopy TwinJet™ è una sorgente di fasci molecolari avanzata a due precursori, progettata per produrre molecole altamente reattive, difficili o impossibili da generare con un ugello a singolo flusso convenzionale. Il TwinJet integra due valvole pulsate ad alta velocità indipendenti, due canali di erogazione del gas separati e due sezioni di scarica alimentate indipendentemente che convergono in una regione di miscelazione comune vicino alla gola dell'ugello di espansione supersonico. Ciascun canale del TwinJet può trasportare un diverso precursore chimico diluito a bassa concentrazione in un gas tampone inerte ad alta pressione, come argon o elio. Le due miscele di precursori rimangono fisicamente separate all'interno delle rispettive valvole e dei passaggi di scarica, prevenendo reazioni premature e consentendo al contempo di gestire combinazioni di gas instabili, incompatibili, corrosive o altamente reattive come flussi indipendenti. Ciascun canale può essere azionato con la sua scarica alimentata o disattivata. La temporizzazione delle valvole, la temporizzazione della scarica, la concentrazione del precursore, la selezione del gas tampone, la pressione di supporto e le condizioni di scarica possono essere regolate indipendentemente per ciascun lato. A seconda del percorso di reazione da studiare, i ricercatori possono scaricare entrambi i flussi di precursori, scaricarne solo uno o introdurre uno dei due flussi senza scarica. Dopo aver attraversato le rispettive regioni di scarica, i due flussi di gas entrano in una breve regione di miscelazione nella gola dell'ugello. I frammenti reattivi formatisi nei canali separati vengono combinati solo immediatamente prima che la miscela subisca un'espansione a getto libero nella camera a vuoto. Questo breve tempo di reazione favorisce la formazione della molecola transitoria desiderata, minimizzando al contempo la decomposizione del precursore, le reazioni a parete e le reazioni chimiche secondarie indesiderate. La conseguente espansione supersonica raffredda rapidamente i prodotti di reazione per formare un fascio molecolare pulsato contenente radicali rotazionalmente freddi e intermedi reattivi. Il TwinJet è ideale per la fluorescenza indotta da laser (LIF), la fluorescenza dispersa (DF), la spettroscopia di emissione e altre tecniche di spettroscopia molecolare in fase gassosa che richiedono la produzione controllata di specie molecolari di breve durata. Un'applicazione rappresentativa utilizza una miscela diluita di disilano (Si2H6) in argon in un canale e una miscela diluita di ossigeno (O2) in argon nel secondo canale. I flussi dei precursori vengono scaricati separatamente e i prodotti risultanti vengono miscelati immediatamente prima dell'espansione. Questo approccio ha permesso la prima identificazione spettroscopica in fase gassosa dell'idrossisililene (HSiOH). Questo lavoro è stato pubblicato da Tyler J. Herman, Fumie X. Sunahori, Tony C. Smith e Dennis J. Clouthier in Hydroxysilylene (HSi-OH) in the Gas Phase, Journal of Chemical Physics, Volume 162, Articolo 044301 (2025), DOI: 10.1063/5.0249684. Lo studio ha dimostrato che i segnali LIF più forti e stabili sono stati ottenuti scaricando entrambi i flussi di precursori indipendenti e unendo i prodotti di scarica immediatamente prima dell'espansione nel vuoto. Lo stesso approccio TwinJet è stato utilizzato con successo anche per generare molecole transitorie precedentemente non osservate a partire da flussi di precursori separati, tra cui HSnCl e HSnBr, dimostrando l'importanza di isolare i precursori fino alla fase finale di miscelazione ed espansione. Due driver a scarica pulsata Ideal Spectroscopy PDD-100 vengono utilizzati per controllare in modo indipendente le sezioni di scarica TwinJet. Il trigger compatibile con TTL consente di sincronizzare entrambe le scariche con le valvole pulsate, il laser di eccitazione, il rivelatore e il sistema di temporizzazione o acquisizione dati di laboratorio. Caratteristiche: Due valvole pulsate ad alta velocità indipendenti Due canali isolati per precursori e gas tampone Due sezioni di scarica energizzate indipendentemente Mantiene separati i precursori incompatibili o reattivi fino all'uso Consente lo scarico di uno, entrambi o nessuno dei flussi di precursori Ottimizzazione indipendente della temporizzazione delle valvole, della temporizzazione della scarica e delle condizioni operative Miscelazione rapida nella gola dell'ugello supersonico Riduce al minimo le reazioni premature e la decomposizione del precursore Produce radicali, molecole transitorie e intermedi reattivi Raffreddamento supersonico rapido per fasci molecolari rotazionalmente freddi Funziona con due driver a scarica pulsata Ideal Spectroscopy PDD-100 Adatto per LIF, DF, spettroscopia di emissione e tecniche di spettroscopia in fase gassosa correlate Dimostrato dalla prima identificazione spettroscopica in fase gassosa dell'idrossisililene (HSiOH) Applicazioni personalizzate di scienza dei materiali e lavorazione delle superfici: Oltre alla spettroscopia molecolare, le piattaforme SpectraJet™ e TwinJet™ possono essere adattate per applicazioni sperimentali di scienza dei materiali che richiedono l'erogazione temporizzata, l'attivazione, la miscelazione o l'espansione direzionale di precursori gassosi e specie reattive in una camera a vuoto. Le potenziali applicazioni di ricerca includono esperimenti con fasci molecolari pulsati e reattivi, studi di reazione gas-superficie, screening di precursori, processi di superficie assistiti da radicali, sviluppo di film sottili e rivestimenti, formazione di nanoparticelle o cluster e ricerca specializzata in epitassia assistita da sorgenti gassose, ibride o al plasma. La configurazione TwinJet™ a controllo indipendente è particolarmente utile quando due precursori devono rimanere isolati fino all'attivazione o alla miscelazione in prossimità dell'uscita dell'ugello. Poiché i sistemi di deposizione variano notevolmente in termini di pressione operativa, carico di gas, geometria del substrato, temperatura operativa, compatibilità dei materiali, distanza del fascio e requisiti di controllo del processo, questi prodotti devono essere valutati e configurati per ogni specifica applicazione. Ideal Vacuum accoglie richieste di progettazione personalizzata di sorgenti, ugelli, elettrodi, valvole, supporti, passanti, riscaldamento, raffreddamento e sistemi di controllo per nuove applicazioni di elaborazione sottovuoto e ricerca su materiali avanzati. Il TwinJet offre ai laboratori di spettroscopia molecolare una piattaforma flessibile per esplorare percorsi di reazione che non possono essere ottenuti premiscelando i precursori in una singola bombola di gas o valvola pulsata. È stato progettato per aiutare i ricercatori a valutare rapidamente nuove combinazioni di precursori, ottimizzare la produzione di specie reattive e identificare nuove molecole in condizioni di fase gassosa fredda e isolata.

Condizione: Nuovo



Numero di parte: S101215



Prezzo: €6,008.03




Valuta: Euro (Euro)

Spettrofotometro UV-Vis Agilent Cary 60, intervallo di lunghezze d'onda da 190 a 1100 nm. Codice prodotto: G6860A
In magazzino
2


Spettrofotometro UV-Vis Agilent Cary 60, intervallo di lunghezze d'onda da 190 a 1100 nm. Sono disponibili, a pagamento, strumenti software opzionali conformi alla normativa 21 CFR Parte 11. Codice articolo Agilent: G6860A. Lo spettrofotometro UV-Vis Cary 60 ha un intervallo di lunghezze d'onda da 190 a 1100 nm che può essere scansionato in meno di tre secondi. Il nostro versatile spettrofotometro UV-Vis può essere dotato di cuvette a lungo percorso ottico e accessori per la trasmissione o la riflettanza di campioni solidi, ed è ideale per l'analisi di assorbanza UV-Vis a distanza, se equipaggiato con sonde a fibra ottica. La lampada allo xeno ha una garanzia di sostituzione di 10 anni (per gli strumenti Cary 60 acquistati da Agilent o da partner partecipanti), non richiede riscaldamento e non causa fotodegradazione dei campioni. Le reazioni rapide possono essere registrate con 80 punti dati al secondo. Il Cary 60 è adatto come spettrofotometro UV-Vis di routine o per l'uso in laboratori didattici. Sono disponibili strumenti software opzionali conformi alla norma 21 CFR Parte 11 (S101132). CARATTERISTICHE Riduci le costose e dispendiose sostituzioni delle lampade e minimizza i costi di rivalidazione dello strumento con l'esclusiva lampada a sorgente di xeno Agilent. Misura in sicurezza campioni di scienze biologiche senza fotodegradazione e assicurati di ottenere sempre la risposta corretta con lo spettrofotometro UV-Vis Cary 60. Ottieni prestazioni affidabili dello spettrofotometro UV-Vis con sonde di misura a fibra ottica. Perché usare le cuvette quando puoi portare lo strumento UV-Vis al campione e ottenere risultati accurati in una frazione del tempo? Misura piccoli volumi e campioni preziosi in modo accurato e riproducibile con un'immagine del fascio altamente focalizzata. Scansiona l'intero intervallo di lunghezze d'onda (da 190 a 1100 nm) in meno di tre secondi e raccogli dati da una o più lunghezze d'onda a 80 punti dati al secondo. Sfrutta la gamma completa di accessori dello spettrofotometro UV-Vis Cary 60 per caratterizzare accuratamente la più ampia varietà di campioni liquidi e solidi. Personalizza il software Cary WinUV in base alle tue esigenze analitiche. Dalle aule scolastiche ai laboratori di ricerca, passando per la R&S e gli ambienti regolamentati di QA/QC, semplifica le tue misurazioni di spettroscopia UV-Vis e ottieni di più in meno tempo. Scegli la sostenibilità: lo spettrofotometro UV-Vis Cary 60 ha ricevuto l'etichetta ACT (Accountability, Consistency, Transparency) di My Green Lab dopo un audit indipendente sul suo impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Condizione: Nuovo



Numero di parte: S101131



Prezzo: €11,700.46




Valuta: Euro (Euro)

Elettrodi di ricambio per l'ugello a scarica pulsata Ideal Spectroscopy SpectraJet™
In magazzino
20


Elettrodi di ricambio per l'ugello a scarica pulsata SpectraJet™ di Ideal Spectroscopy. Questi elettrodi di ricambio sono progettati per l'uso con l'ugello a scarica pulsata SpectraJet™ di Ideal Spectroscopy. Sostituiscono gli elettrodi usurati o danneggiati per contribuire a mantenere prestazioni di scarica affidabili durante gli esperimenti. Gli elettrodi sono progettati per una sostituzione semplice e una corretta integrazione con il gruppo ugello SpectraJet™. Caratteristiche principali: Elettrodi di ricambio per l'ugello a scarica pulsata SpectraJet™ Progettati per un funzionamento affidabile della scarica pulsata Sostituzione diretta di elettrodi usurati o danneggiati Facile integrazione con il gruppo ugello SpectraJet™

Condizione: Nuovo



Numero di parte: S101253



Prezzo: €64.17




Valuta: Euro (Euro)

Elettrodi di ricambio per l'ugello a doppio getto pulsato Ideal Spectroscopy TwinJet™
In magazzino
100


Elettrodi di ricambio per l'ugello a doppio getto pulsato Ideal Spectroscopy TwinJet™ Questi elettrodi di ricambio sono progettati per l'uso con l'ugello a doppio getto pulsato Ideal Spectroscopy TwinJet™. Sostituiscono gli elettrodi usurati o danneggiati per contribuire a mantenere prestazioni di scarica affidabili durante gli esperimenti. Gli elettrodi sono progettati per una sostituzione semplice e una corretta integrazione con il gruppo ugello TwinJet™. Caratteristiche principali: Elettrodi di ricambio per l'ugello a doppio getto pulsato TwinJet™ Progettati per un funzionamento affidabile della scarica pulsata Sostituzione diretta di elettrodi usurati o danneggiati Facile integrazione con il gruppo ugello TwinJet™

Condizione: Nuovo



Numero di parte: S101254



Prezzo: €51.62




Valuta: Euro (Euro)

Modulo di polarizzazione variabile per fotodiodi Ideal Spectroscopy, 0-24 V CC
In magazzino
22


Modulo di polarizzazione variabile per fotodiodi Ideal Spectroscopy, 0-24 VDC, 24 V, 2 A, con alimentatore convertitore CC incluso. Questo modulo di polarizzazione variabile per fotodiodi Ideal Spectroscopy, con alimentatore CC da 24 V e 2 A incluso, viene utilizzato per applicare una polarizzazione CC a un fotodiodo compatibile, garantendo maggiore sensibilità, linearità e tempi di risposta più rapidi. La tensione di polarizzazione viene regolata tramite una manopola rotante sul lato del modulo. Il fotodiodo deve essere collegato tramite il connettore BNC femmina di ingresso. L'uscita viene monitorata tramite il connettore BNC femmina di uscita. In alternativa, la tensione di polarizzazione da 0-24 VDC può essere monitorata tramite il connettore BNC femmina di monitoraggio della polarizzazione per un controllo preciso della tensione. I fotodiodi sono fotorivelatori utilizzati in numerose applicazioni di spettroscopia. Un fotodiodo non polarizzato si comporta come un dispositivo fotovoltaico, generando una corrente di un singolo elettrone per ogni evento di eccitazione. L'uscita del fotodiodo può essere monitorata misurando la corrente prodotta o applicando una resistenza all'uscita del fotodiodo e misurando la tensione che si accumula quando la corrente viene impedita. Il funzionamento fotovoltaico è la modalità di azione più semplice e presenta una corrente di buio minima. Sfortunatamente, soffre di bassa amplificazione, risposta di tensione non lineare su ampi intervalli dinamici e risposta lenta a causa della ridotta larghezza della regione di svuotamento e dell'elevata capacità di giunzione. I fotodiodi non polarizzati sono i più adatti per applicazioni a bassa luminosità o con luce debole. I fotodiodi possono essere polarizzati inversamente per modificare la loro risposta da fotovoltaica a fotoconduttiva. Con la polarizzazione inversa, la larghezza della regione di svuotamento aumenta, la capacità di giunzione diminuisce e la risposta accelera. La risposta di corrente viene amplificata e diventa più lineare su un intervallo dinamico più ampio rispetto alla modalità fotovoltaica. Il costo di questi miglioramenti è un aumento del rumore di buio e la propagazione di artefatti elettrici dall'alimentatore di polarizzazione al segnale di uscita del fotodiodo. L'utilizzo di un alimentatore pulito, come il modulo di polarizzazione per fotodiodi di Ideal Spectroscopy, è fondamentale per una buona risposta. La polarizzazione dei fotodiodi è ideale per applicazioni in cui è necessaria una risposta rapida nel tempo o un'elevata linearità su un ampio intervallo di intensità luminose. Specifiche del modulo di polarizzazione variabile del fotodiodo: Fotodiodi compatibili: Anodo a massa, fotoconduttivi Tensione di ingresso: 24 V CC nominale, regolata, ripple <100 mV preferito Tipo di connessione di ingresso: Connettore cilindrico, 5,5 mm OD, 2,1 mm ID Tensione di polarizzazione del fotodiodo: 0,8 - 23,4 V CC, variabile Corrente massima di polarizzazione del fotodiodo: 3 A, <100 mA tipica Regolazione del carico di polarizzazione del fotodiodo: ±2% tipica Regolazione della linea di polarizzazione del fotodiodo: ±1% tipica Ripple di polarizzazione del fotodiodo: <50 mV picco-picco al carico tipico Connessione di polarizzazione del fotodiodo: BNC femmina, centro positivo Tensione di monitoraggio della polarizzazione: 0,8 - 23,4 V CC, variabile Connessione di monitoraggio della polarizzazione: BNC femmina Tensione di uscita: 0 - 5 V tipica Connessione di uscita: BNC femmina Temperature di esercizio: da -40 a 85 °C Umidità di esercizio: <85% UR senza condensa Specifiche dell'alimentatore 24 V CC: Tensione di ingresso: 90 - 240 V CA Frequenza di ingresso: 47-63 Hz Tensione di uscita: 24,0 ± 1,2 V CC Ondulazione della tensione di uscita: ± 1% Corrente di uscita nominale: 2,5 A Connettore di ingresso: NEMA 1-15P Connettore di uscita: cilindrico, 5,5 mm OD, 2,1 mm ID Polarità del connettore di uscita: centro positivo Approvazioni di sicurezza: UL60950-1, cUL60950-1 Approvazioni EMC: FCC

Condizione: Nuovo



Numero di parte: S101176



Prezzo: €350.48




Valuta: Euro (Euro)

Fotodiodo al silicio di grandi dimensioni, ideale per spettroscopia, 350-1100 nm, anodo a massa, connettore BNC.
Esaurito
Arrivo Previsto 3 on 2027-01-21


Fotodiodo al silicio di grandi dimensioni Ideal Spectroscopy, 350-1100 nm, con anodo a massa e connettore BNC. Questo fotodiodo al silicio di grandi dimensioni Ideal Spectroscopy è progettato per rilevare fasci o punti luminosi di grandi dimensioni nel visibile e nel vicino infrarosso, nella gamma di lunghezze d'onda 350-1100 nm. Il fotodiodo è dotato di anodo a massa e di un connettore elettrico BNC femmina per una facile integrazione con i sistemi di laboratorio esistenti. Questo fotodiodo è compatibile con il modulo di polarizzazione variabile per fotodiodi Ideal Spectroscopy, che fornisce una polarizzazione regolabile da 0 a 24 V CC per una risposta amplificata più rapida e lineare. L'alloggiamento in alluminio anodizzato del fotodiodo offre diverse opzioni di montaggio per una facile integrazione nei sistemi ottici. La parte frontale è dotata di una filettatura SM1 interna per il collegamento a un tubo per lenti da 1" di diametro o ad altri apparecchi ottici standard. La parte posteriore dell'alloggiamento presenta una filettatura SM1 esterna per l'installazione in supporti ottici filettati progettati per ottiche e dispositivi con diametro esterno di 1". Una sezione liscia da 1" OD consente inoltre di installare il fotodiodo in supporti cinematici con un foro liscio da 1" ID. Un foro filettato 8-32 sulla base dell'alloggiamento consente il collegamento diretto a terminali ottici standard. Specifiche: Intervallo di lunghezza d'onda: 350-1100 nm Area superficiale attiva: 13 mm2, quadrata Lunghezza d'onda di responsività di picco: 970 nm Responsività tipica: 0,65 A/W Corrente di buio: 0,35 nA tipica, 6 nA massima a 10 V di polarizzazione inversa Tempo di salita: 14 ns a 10 V di polarizzazione inversa Polarizzazione inversa massima: 30 VDC Connessione elettrica: BNC femmina Configurazione: Anodo a massa Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40 a 100 °C

Condizione: Nuovo



Numero di parte: S101178



Prezzo: €217.17




Valuta: Euro (Euro)

Fotodiodo al silicio a risposta rapida, ideale per spettroscopia, 350-1100 nm, anodo a massa, connettore BNC.
Esaurito
Arrivo Previsto 3 on 2027-01-21


Fotodiodo al silicio a risposta rapida Ideal Spectroscopy, 350-1100 nm, con anodo a massa e connettore BNC. Questo fotodiodo al silicio a risposta rapida Ideal Spectroscopy è progettato per rilevare fasci luminosi veloci e di piccole dimensioni nella gamma di lunghezze d'onda 350-1100 nm, sia nel visibile che nel vicino infrarosso. Il fotodiodo è dotato di anodo a massa e di un connettore elettrico BNC femmina per una facile integrazione con i sistemi di laboratorio esistenti. Questo fotodiodo è compatibile con il modulo di polarizzazione variabile per fotodiodi Ideal Spectroscopy, che fornisce una polarizzazione regolabile da 0 a 24 V CC per una risposta amplificata più rapida e lineare. Prestare attenzione durante l'impostazione della tensione di polarizzazione, poiché il fotodiodo ha una polarizzazione inversa massima di 15 V CC. L'alloggiamento in alluminio anodizzato del fotodiodo offre diverse opzioni di montaggio per una facile integrazione nei sistemi ottici. La parte frontale è dotata di una filettatura interna SM1 per il collegamento a un tubo portaobiettivo da 1" di diametro o ad altri dispositivi ottici standard. La parte posteriore dell'alloggiamento presenta una filettatura esterna SM1 per l'installazione in supporti ottici filettati progettati per ottiche e dispositivi da 1" di diametro esterno. Una sezione liscia da 1" di diametro esterno consente inoltre di installare il fotodiodo in supporti cinematici con un foro liscio da 1" di diametro interno. Un foro filettato 8-32 sulla base dell'alloggiamento consente il collegamento diretto a perni ottici standard. Specifiche: Intervallo di lunghezza d'onda: 350-1100 nm Area superficiale attiva: 0,20 mm2, rotonda Lunghezza d'onda di responsività di picco: 800 nm Responsività tipica: 0,50 A/W Corrente di buio: 0,06 nA tipica, 1 nA massima a 5 V di polarizzazione inversa Tempo di salita: 0,8 ns a 5 V di polarizzazione inversa Polarizzazione inversa massima: 15 VDC Connessione elettrica: BNC femmina Configurazione: Anodo a massa Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40 a 85 °C

Condizione: Nuovo



Numero di parte: S101179



Prezzo: €254.75




Valuta: Euro (Euro)

Fotodiodo InGaAs di grandi dimensioni, ideale per spettroscopia, 900-1700 nm, anodo a massa, connettore BNC.
Esaurito
Arrivo Previsto 3 on 2027-01-21


Fotodiodo InGaAs di grandi dimensioni Ideal Spectroscopy, 900-1700 nm, con anodo a massa e connettore BNC. Questo fotodiodo InGaAs di grandi dimensioni, prodotto da Ideal Spectroscopy, è progettato per rilevare fasci o punti infrarossi di grandi dimensioni nella gamma di lunghezze d'onda 900-1700 nm. Il fotodiodo è dotato di anodo a massa e di un connettore elettrico BNC femmina per una facile integrazione con i sistemi di laboratorio esistenti. L'alloggiamento in alluminio anodizzato offre diverse opzioni di montaggio per una facile integrazione nei sistemi ottici. La parte frontale è dotata di una filettatura SM1 interna per il collegamento a un tubo per lenti da 1" di diametro o ad altri apparecchi ottici standard. La parte posteriore dell'alloggiamento presenta una filettatura SM1 esterna per l'installazione in supporti ottici filettati progettati per ottiche e dispositivi da 1" di diametro esterno. Una sezione liscia da 1" di diametro esterno consente inoltre di installare il fotodiodo in supporti cinematici con un foro liscio da 1" di diametro interno. Un foro filettato 8-32 sulla base dell'alloggiamento consente il collegamento diretto a perni ottici standard. Specifiche: Intervallo di lunghezza d'onda: 900-1700 nm Area della superficie attiva: 3,0 mm2, rotonda Responsività tipica: 0,9 A/W Resistenza di shunt: 20 MO Polarizzazione inversa massima: 2 VDC Connessione elettrica: BNC femmina Configurazione: Anodo a massa Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40 a 75 °C

Condizione: Nuovo



Numero di parte: S101180



Prezzo: €740.28




Valuta: Euro (Euro)

Fotodiodo InGaAs a risposta rapida, ideale per spettroscopia, 900-1700 nm, anodo a massa, connettore BNC.
Esaurito
Arrivo Previsto 2 on 2027-01-21


Fotodiodo InGaAs a risposta rapida Ideal Spectroscopy, 900-1700 nm, con anodo a massa, connettore BNC. Questo fotodiodo InGaAs a risposta rapida di Ideal Spectroscopy è progettato per rilevare fasci infrarossi piccoli e veloci nella gamma di lunghezze d'onda 900-1700 nm. Il fotodiodo è dotato di anodo a massa e di un connettore elettrico BNC femmina per una facile integrazione con i sistemi di laboratorio esistenti. Questo fotodiodo è compatibile con il modulo di polarizzazione variabile per fotodiodi di Ideal Spectroscopy, che fornisce una polarizzazione regolabile da 0 a 24 V CC per una risposta amplificata più rapida e lineare. Prestare attenzione durante l'impostazione della tensione di polarizzazione, poiché il fotodiodo ha una polarizzazione inversa massima di 20 V CC. L'alloggiamento in alluminio anodizzato del fotodiodo offre diverse opzioni di montaggio per una facile integrazione nei sistemi ottici. La parte frontale è dotata di una filettatura SM1 interna per il collegamento a un tubo per lenti da 1" di diametro o ad altri dispositivi ottici standard. La parte posteriore dell'alloggiamento presenta una filettatura SM1 esterna per l'installazione in supporti ottici filettati progettati per ottiche e dispositivi da 1" di diametro esterno. Una sezione liscia da 1" di diametro esterno consente inoltre di installare il fotodiodo in supporti cinematici con un foro liscio da 1" di diametro interno. Un foro filettato 8-32 sulla base dell'alloggiamento consente il collegamento diretto a perni ottici standard. Specifiche: Intervallo di lunghezza d'onda: 900-1700 nm Area superficiale attiva: 0,045 mm2, rotonda Responsività tipica: 0,90 A/W Corrente di buio: 0,05 nA tipica, 2 nA massima a 5 V di polarizzazione inversa Tempo di salita: 0,3 ns a 5 V di polarizzazione inversa Polarizzazione inversa massima: 20 VDC Connessione elettrica: BNC femmina Configurazione: Anodo a massa Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40 a 75 °C

Condizione: Nuovo



Numero di parte: S101181



Prezzo: €229.51




Valuta: Euro (Euro)
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