Driver per valvole a impulsi Ideal Vacuum Pulsar per elettrovalvole a impulsi ad alta velocità da 28 V, controlli analogici. Il driver per valvole Pulsar di Ideal Vacuum è un dispositivo da banco o montabile su rack per elettrovalvole a impulsi ad alta velocità (28 V CC). I modelli supportati includono le valvole a impulsi Parker serie 9 e 99 e le valvole a impulsi Ideal Vacuum. È possibile selezionare intervalli di durata dell'impulso da microsecondi a millisecondi. È possibile selezionare la modalità di trigger esterno per un controllo preciso della temporizzazione tramite il connettore BNC sul pannello posteriore per i segnali di trigger TTL in ingresso. È disponibile una modalità di trigger interno selezionabile a 10 Hz per la configurazione iniziale e i test. Il Pulsar funziona con alimentazione monofase a 120 V CA e può generare frequenze di ripetizione fino a 250 Hertz. Sono inclusi cavi schermati per il collegamento alle valvole. Questo modello di Pulsar è dotato di controlli e display analogici. Il Pulsar viene spesso utilizzato per generare sorgenti di fasci molecolari pulsati per esperimenti di spettroscopia laser. È possibile generare impulsi di gas supersonici brevi e temporizzati per fornire il campione a un impulso laser al suo arrivo, riducendo drasticamente la quantità di campione utilizzata rispetto ai sistemi a getto continuo. I vantaggi della spettroscopia a getto pulsato includono: un consumo ridotto di campione si traduce in minori costi operativi e meno tempo dedicato alla sintesi di campioni e composti precursori. Un carico di gas ridotto sui sistemi a vuoto consente l'utilizzo di pompe più piccole e meno costose per mantenere lo stesso livello di vuoto. Una minore quantità di gas nel sistema si traduce in un minore assorbimento di fondo e un rapporto segnale/rumore più elevato. Gli impulsi supersonici brevi si raffreddano molto con l'espansione del gas, riducendo l'allargamento Doppler e la complessità spettrale. Controlli della forma d'onda del driver di impulsi: Impulso ad alta tensione di apertura: fornisce l'energia necessaria per far muovere rapidamente l'armatura del solenoide e aprire la valvola. La larghezza dell'impulso ad alta tensione è regolabile dall'utente tramite la manopola di controllo anteriore "HV Width". Tensione bassa di mantenimento: fornisce l'energia necessaria per mantenere la valvola aperta. La larghezza della tensione di mantenimento è regolabile dall'utente tramite la manopola di controllo anteriore "LV Width". Tensione di smorzamento: fornisce l'energia necessaria per chiudere rapidamente la valvola e ridurre al minimo il rimbalzo dell'armatura del solenoide. L'intensità di smorzamento è regolabile dall'utente tramite la manopola di controllo frontale "Smorzamento". L'ottimizzazione della funzione di forma d'onda del driver della valvola a impulsi fornisce la massima densità di gas, producendo una maggiore concentrazione di specie molecolari nella regione di rilevamento, mantenendo al contempo il carico totale di gas al minimo. Il driver per valvola a impulsi Ideal Vacuum Pulsar dispone di un connettore BNC di uscita della forma d'onda per il monitoraggio della forma d'onda su un oscilloscopio. Raffreddamento efficiente durante l'espansione del getto supersonico: il nostro driver per valvola a impulsi Ideal Spectroscopy Pulsar è progettato per creare le condizioni per un raffreddamento efficiente durante l'espansione del getto supersonico. La pressione di supporto del gas di alimentazione può essere regolata per modificare le condizioni di raffreddamento; ad esempio, abbassando la pressione di supporto si riduce la quantità di raffreddamento durante l'espansione supersonica. La figura seguente mostra una porzione dello spettro di fluorescenza indotta da laser (LIF) della banda 0-0 del monofluorocarbene (HCF) in diverse condizioni di raffreddamento, registrato nel nostro laboratorio di test prodotti qui presso Ideal Spectroscopy. Le molecole intermedie di HCF sono state prodotte mediante una scarica elettrica nella gola di un'espansione supersonica, dove una coppia di elettrodi anulari è montata perpendicolarmente nel canale di flusso di un cilindro di Delrin. Nella traccia superiore della figura, l'espansione supersonica è più calda, con una temperatura di rotazione di 110 Kelvin, dove 20 PSI di gas di alimentazione sono stati erogati alla nostra elettrovalvola pulsata Pulsar; il gas di alimentazione è una miscela di 5% di CH2FCF3 in una quantità di argon. Lo spettro nella traccia inferiore è molto più freddo, con una temperatura di rotazione di soli 10 Kelvin, dove 150 PSI della stessa miscela di gas di alimentazione sono stati erogati alla nostra valvola Pulsar. Un raffreddamento a getto efficiente durante l'espansione supersonica è auspicabile perché semplifica notevolmente lo spettro molecolare e aumenta il rapporto segnale/rumore (S/N) raggruppando la popolazione in livelli rotazionali inferiori con bassi valori di J" e Ka". L'HCF è una molecola asimmetrica in cima. Esempio di temporizzazione per ablazione laser supersonica: La tecnica di ablazione laser viene comunemente combinata con un'espansione a getto libero supersonico per produrre una regione chimicamente ricca di molecole e cluster intermedi all'interno del flusso di gas vettore. Nella figura seguente, forniamo un esempio di temporizzazione sperimentale per il rilevamento di queste molecole intermedie reattive mediante fluorescenza indotta da laser. L'esperimento, operante a una frequenza di ripetizione di 10 Hz, inizia quando il driver della valvola solenoide pulsata Pulsar viene attivato esternamente dall'orologio master di laboratorio, un generatore di ritardo/impulsi digitale, al tempo T = 0 µs. È necessario un certo tempo affinché la valvola solenoide pulsata Pulsar si apra e il gas si espanda nel canale di flusso oltre l'uscita della valvola. Il laser di ablazione viene attivato per emettere un impulso al centro dell'impulso di gas a T = 450 µs ed eroga 10 mJ di luce a una lunghezza d'onda di 532 nm da un laser Nd:YAG con larghezza di impulso di 5 ns per ablare un bersaglio metallico montato perpendicolarmente al canale di flusso a circa 2 cm dall'uscita della valvola solenoide pulsata Pulsar. Il laser LIF attraversa l'espansione del getto a circa 5 cm a valle dell'uscita della valvola pulsata e viene attivato a T = 575 µs, dove la fluorescenza delle molecole intermedie raffreddate dal getto viene rilevata perpendicolarmente sia al laser LIF che all'espansione del gas da un tubo fotomoltiplicatore (PMT). APPLICAZIONI Driver per elettrovalvole Ricerca atmosferica Spettroscopia laser Esperimenti - inclusa fluorescenza indotta da laser (LIF) Ionizzazione multifotonica potenziata dalla risonanza (REMPI) Spettroscopia fotoelettronica Esperimenti con fasci molecolari Spettroscopia rotazionale a microonde Spettroscopia infrarossa sub-Doppler CARATTERISTICHE Montaggio su rack NIM o su banco Controllo utente della forma d'onda e della durata dell'impulso Modalità di attivazione esterna 10 Hz Modalità di attivazione interna per test e diagnostica Connettori BNC sul pannello posteriore per ingresso trigger e monitor della forma d'onda Può produrre frequenze di ripetizione fino a 250 Hertz (ciclo di lavoro massimo del 50%) Funziona con le valvole Ideal Vacuum serie Pulsar Funziona con le valvole Parker serie 9 e 99 Cavo schermato incluso per il collegamento alla valvola
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P1012648
Prezzo: €7,695.96
Driver per elettrovalvole pulsate Ideal Vacuum XPD-200 Pulsar per elettrovalvole pulsate ad alta velocità da 28 V, controlli analogici, da banco. Il driver per elettrovalvole pulsate XPD-200 di Ideal Vacuum è un driver da banco o montabile su rack per elettrovalvole pulsate ad alta velocità (28 V CC). I modelli supportati includono le elettrovalvole pulsate Parker Serie 9 e 99 e le elettrovalvole pulsate Ideal Vacuum. È possibile selezionare intervalli di durata dell'impulso da microsecondi a millisecondi. È possibile selezionare la modalità di trigger esterno per un controllo preciso della temporizzazione tramite il connettore BNC sul pannello posteriore per i segnali di trigger TTL in ingresso. È disponibile una modalità di trigger interno selezionabile a 10 Hz per la configurazione iniziale e i test. Il Pulsar funziona con alimentazione monofase a 120 V CA e può produrre frequenze di ripetizione fino a 250 Hertz. Sono inclusi cavi schermati per il collegamento alle valvole. Questo modello di Pulsar dispone di controlli e display analogici. Il Pulsar viene spesso utilizzato per generare sorgenti di fasci molecolari pulsati per esperimenti di spettroscopia laser. È possibile generare impulsi di gas supersonici brevi e temporizzati per fornire il campione a un impulso laser al suo arrivo, riducendo drasticamente la quantità di campione utilizzata rispetto ai sistemi a getto continuo. I vantaggi della spettroscopia a getto pulsato includono: un consumo ridotto di campione si traduce in minori costi operativi e meno tempo dedicato alla sintesi di campioni e composti precursori. Un carico di gas ridotto sui sistemi a vuoto consente l'utilizzo di pompe più piccole e meno costose per mantenere lo stesso livello di vuoto. Una minore quantità di gas nel sistema si traduce in un minore assorbimento di fondo e un rapporto segnale/rumore più elevato. Gli impulsi supersonici brevi si raffreddano molto con l'espansione del gas, riducendo l'allargamento Doppler e la complessità spettrale. Controlli della forma d'onda del driver di impulsi: Impulso ad alta tensione di apertura: fornisce l'energia necessaria per far muovere rapidamente l'armatura del solenoide e aprire la valvola. La larghezza dell'impulso ad alta tensione è regolabile dall'utente tramite la manopola di controllo anteriore "HV Width". Tensione bassa di mantenimento: fornisce l'energia necessaria per mantenere la valvola aperta. La larghezza della tensione di mantenimento è regolabile dall'utente tramite la manopola di controllo anteriore "LV Width". Tensione di smorzamento: fornisce l'energia necessaria per chiudere rapidamente la valvola e ridurre al minimo il rimbalzo dell'armatura del solenoide. L'intensità di smorzamento è regolabile dall'utente tramite la manopola di controllo frontale "Smorzamento". L'ottimizzazione della funzione di forma d'onda del driver della valvola a impulsi fornisce la massima densità di gas, producendo una maggiore concentrazione di specie molecolari nella regione di rilevamento, mantenendo al contempo il carico totale di gas al minimo. Il driver per valvola a impulsi Ideal Vacuum Pulsar dispone di un connettore BNC di uscita della forma d'onda per il monitoraggio della forma d'onda su un oscilloscopio. Raffreddamento efficiente durante l'espansione del getto supersonico: il nostro driver per valvola a impulsi Ideal Spectroscopy Pulsar è progettato per creare le condizioni per un raffreddamento efficiente durante l'espansione del getto supersonico. La pressione di supporto del gas di alimentazione può essere regolata per modificare le condizioni di raffreddamento; ad esempio, abbassando la pressione di supporto si riduce la quantità di raffreddamento durante l'espansione supersonica. La figura seguente mostra una porzione dello spettro di fluorescenza indotta da laser (LIF) della banda 0-0 del monofluorocarbene (HCF) in diverse condizioni di raffreddamento, registrato nel nostro laboratorio di test prodotti qui presso Ideal Spectroscopy. Le molecole intermedie di HCF sono state prodotte mediante una scarica elettrica nella gola di un'espansione supersonica, dove una coppia di elettrodi anulari è montata perpendicolarmente nel canale di flusso di un cilindro di Delrin. Nella traccia superiore della figura, l'espansione supersonica è più calda, con una temperatura di rotazione di 110 Kelvin, dove 20 PSI di gas di alimentazione sono stati erogati alla nostra elettrovalvola pulsata Pulsar; il gas di alimentazione è una miscela di 5% di CH2FCF3 in una quantità di argon. Lo spettro nella traccia inferiore è molto più freddo, con una temperatura di rotazione di soli 10 Kelvin, dove 150 PSI della stessa miscela di gas di alimentazione sono stati erogati alla nostra valvola Pulsar. Un raffreddamento a getto efficiente durante l'espansione supersonica è auspicabile perché semplifica notevolmente lo spettro molecolare e aumenta il rapporto segnale/rumore (S/N) raggruppando la popolazione in livelli rotazionali inferiori con bassi valori di J" e Ka". L'HCF è una molecola asimmetrica in cima. Esempio di temporizzazione per ablazione laser supersonica: La tecnica di ablazione laser viene comunemente combinata con un'espansione a getto libero supersonico per produrre una regione chimicamente ricca di molecole e cluster intermedi all'interno del flusso di gas vettore. Nella figura seguente, forniamo un esempio di temporizzazione sperimentale per il rilevamento di queste molecole intermedie reattive mediante fluorescenza indotta da laser. L'esperimento, operante a una frequenza di ripetizione di 10 Hz, inizia quando il driver della valvola solenoide pulsata Pulsar viene attivato esternamente dall'orologio master di laboratorio, un generatore di ritardo/impulsi digitale, al tempo T = 0 µs. È necessario un certo tempo affinché la valvola solenoide pulsata Pulsar si apra e il gas si espanda nel canale di flusso oltre l'uscita della valvola. Il laser di ablazione viene attivato per emettere un impulso al centro dell'impulso di gas a T = 450 µs ed eroga 10 mJ di luce a una lunghezza d'onda di 532 nm da un laser Nd:YAG con larghezza di impulso di 5 ns per ablare un bersaglio metallico montato perpendicolarmente al canale di flusso a circa 2 cm dall'uscita della valvola solenoide pulsata Pulsar. Il laser LIF attraversa l'espansione del getto a circa 5 cm a valle dell'uscita della valvola pulsata e viene attivato a T = 575 µs, dove la fluorescenza delle molecole intermedie raffreddate dal getto viene rilevata perpendicolarmente sia al laser LIF che all'espansione del gas da un tubo fotomoltiplicatore (PMT). APPLICAZIONI Driver per elettrovalvole Ricerca atmosferica Spettroscopia laser Esperimenti - inclusa fluorescenza indotta da laser (LIF) Ionizzazione multifotonica potenziata dalla risonanza (REMPI) Spettroscopia fotoelettronica Esperimenti con fasci molecolari Spettroscopia rotazionale a microonde Spettroscopia infrarossa sub-Doppler CARATTERISTICHE Montaggio su rack NIM o su banco Controllo utente della forma d'onda e della durata dell'impulso Modalità di attivazione esterna 10 Hz Modalità di attivazione interna per test e diagnostica Connettori BNC sul pannello posteriore per ingresso trigger e monitor della forma d'onda Può produrre frequenze di ripetizione fino a 250 Hertz (ciclo di lavoro massimo del 50%) Funziona con le valvole Ideal Vacuum serie Pulsar Funziona con le valvole Parker serie 9 e 99 Cavo schermato incluso per il collegamento alla valvola
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P1013983
Prezzo: €7,486.91
Elettrovalvola a impulsi ad alta velocità Parker Serie 9, orifizio da 0,031", 28 VDC, materiale dell'otturatore in PTFE, raccordo a compressione da 1/4", corpo in acciaio inossidabile. Questa elettrovalvola a impulsi è tipicamente utilizzata per la generazione di impulsi di gas per la spettroscopia laser. L'analisi spettroscopica dei gas ad alta precisione richiede un controllo del flusso estremamente preciso, quantificabile e ripetibile. Queste elettrovalvole offrono tempi di ciclo molto bassi, tassi di perdita estremamente bassi e tolleranza alla pressione fino a 1250 psi. Il corpo dell'elettrovalvola è realizzato in robusto acciaio inossidabile passivato e la bobina dell'elettrovalvola è incapsulata e completamente isolata da ambienti umidi. Le elettrovalvole a impulsi Parker Serie 9 sono compatibili sia con i kit di revisione Parker (P1010125) che con i kit di revisione Ideal Vacuum (P1011928). Per le specifiche complete di questa valvola, consultare il documento "Parker Pulse Valves Data Sheet.pdf" nella sezione Download. Materiale dell'otturatore in PTFE, O-ring in Kalrez. Funzionamento a 2 vie normalmente chiuso (NC). Tempo di ciclo <2 ms, <160 µs con driver per valvole Pulsar (P1012648 e P1013983). Fornisce impulsi ripetibili e frequenze di ripetizione elevate. Tenuta stagna fino a 1x10⁻⁷ cm³/s/atm di elio. Realizzato in acciaio inossidabile passivato e anticorrosione.
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P109004
Prezzo: €1,693.48
Cavo Ideal Vacuum da 3 metri per elettrovalvole pulsate ad alta velocità Parker Serie 9, compatibile con il driver per elettrovalvole pulsate Ideal Vacuum Pulsar. Funziona sia con Ideal Spectroscopy Pulsar che con le elettrovalvole pulsate Parker Serie 9. Questo cavo da 3 metri collega il controller per elettrovalvole pulsate Ideal Vacuum Pulsar o un controller per valvole Parker Iota One a un'elettrovalvola pulsata Parker Serie 9. Può essere utilizzato anche per il collegamento a un'elettrovalvola pulsata ad alta velocità Ideal Vacuum. Il Pulsar è un driver da banco o montabile su rack, progettato per elettrovalvole ad alta velocità (28 V CC) ed è compatibile sia con le elettrovalvole pulsate Parker Serie 9 che con quelle Ideal Vacuum. È possibile selezionare intervalli di durata dell'impulso in microsecondi, millisecondi o superiori. Il Pulsar viene spesso utilizzato per generare sorgenti di fasci molecolari pulsati per esperimenti di spettroscopia laser. È possibile generare brevi impulsi di gas supersonici temporizzati per fornire il campione a un impulso laser al suo arrivo, riducendo drasticamente la quantità di campione utilizzata rispetto ai sistemi a getto continuo. Questi impulsi si raffreddano molto con l'espansione del gas, riducendo l'allargamento Doppler e la complessità spettrale. Compatibile con: Driver per valvola a impulsi Pulsar da tavolo (P1013983) Driver per valvola a impulsi Pulsar BIN DIN (P1012648) Elettrovalvola a impulsi Parker (P109004) Elettrovalvola a impulsi Ideal Vacuum (P1010774) Cavo di prolunga da 3 metri (P1012646)
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P1012647
Prezzo: €378.98
Cavo di prolunga Ideal Vacuum per elettrovalvole pulsate ad alta velocità da 28 V per driver di elettrovalvole pulsate Ideal Vacuum Pulsar, lunghezza 3 metri. Compatibile con le elettrovalvole pulsate Ideal Spectroscoy Pulsar e Parker Serie 9. Questo cavo può fungere da prolunga tra un controller per elettrovalvole pulsate Ideal Vacuum Pulsar e il cavo di collegamento all'elettrovalvola pulsata P1012647. La lunghezza del cavo di prolunga è di 3 metri. Il Pulsar è un driver da banco o montabile su rack per elettrovalvole pulsate ad alta velocità (28 V CC) ed è compatibile sia con le elettrovalvole pulsate Parker Serie 9 che con quelle Ideal Vacuum. È possibile selezionare intervalli di durata dell'impulso in microsecondi, millisecondi o superiori. Il Pulsar viene spesso utilizzato per generare sorgenti di fasci molecolari pulsati per esperimenti di spettroscopia laser. È possibile generare brevi impulsi di gas supersonici temporizzati per fornire il campione a un impulso laser al suo arrivo, riducendo drasticamente la quantità di campione utilizzata rispetto ai sistemi a getto continuo. Gli impulsi supersonici di breve durata si raffreddano notevolmente con l'espansione del gas, riducendo l'allargamento Doppler e la complessità spettrale.
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P1012646
Prezzo: €268.54
Kit di revisione per valvole a vuoto Ideal Vacuum con otturatori in PTFE per valvole a impulsi ad alta velocità Ideal Vacuum e valvole Parker Serie 9. Questo kit di revisione per valvole a impulsi ad alta velocità Ideal Vacuum include otturatori in PTFE e un'armatura rivestita in Teflon™. È compatibile con le valvole a impulsi Parker Serie 9 e le elettrovalvole a impulsi ad alta velocità Ideal Vacuum. Contenuto del kit: 10 otturatori in PTFE, 5 molle di smorzamento, 5 molle di carico, 5 O-ring interni in Viton®, 5 O-ring esterni in Viton, 1 armatura rivestita in Teflon, 10 spessori extra-sottili in acciaio inox 316, 10 spessori sottili in acciaio inox 316, 10 spessori di medio spessore in acciaio inox 316, 10 spessori spessi in acciaio inox 316.
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P1011928
Prezzo: €403.98
Otturatori di ricambio in PTFE per elettrovalvole a impulsi ad alta velocità Parker Serie 9 e Ideal Vacuum. Venduti in confezione da 50 pezzi. Questi otturatori in PTFE sono compatibili con le elettrovalvole a impulsi Parker Serie 9 e Ideal Vacuum. L'otturatore crea la tenuta sottovuoto all'orifizio di uscita dell'elettrovalvola a impulsi quando questa è chiusa. Il PTFE è un materiale morbido, pertanto gli otturatori si deformeranno con l'uso e dovranno essere sostituiti. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di sostituire gli otturatori dopo non più di un mese di utilizzo regolare. L'esposizione a determinate sostanze chimiche o a temperature elevate può rendere necessaria una sostituzione più frequente degli otturatori, anche giornaliera. Questo kit contiene 50 otturatori.
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P1011290
Prezzo: €261.89
O-ring esterni in Viton di ricambio per elettrovalvole a impulsi ad alta velocità Parker serie 9 e Ideal Vacuum. Venduto in confezione da 10 O-ring. Si tratta di O-ring esterni sostitutivi compatibili con le valvole a impulsi Parker serie 9 e le elettrovalvole a impulsi ad alta velocità Ideal Vacuum. L'O-ring esterno forma una tenuta a tenuta di vuoto tra il corpo della valvola, che contiene l'orifizio o l'ugello di uscita, e la camera del vuoto o l'oggetto da testare. Questi O-ring sono realizzati in Viton® resistente agli agenti chimici per l'uso sotto vuoto o in ambienti chimici da lievi a moderati. Vedere il disegno seguente per la posizione di sostituzione dell'O-ring esterno. Viton è un marchio registrato di The Chemours Company FC, LLC.
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P1010526
Prezzo: €17.57
O-ring interni in Viton di ricambio per elettrovalvole Parker Serie 9 e Ideal Vacuum pulsate ad alta velocità. Venduto in confezione da 10 O-ring. Si tratta di O-ring interni sostitutivi compatibili con le valvole a impulsi Parker Serie 9 e le elettrovalvole a impulsi ad alta velocità Ideal Vacuum. L'O-ring interno forma una tenuta a tenuta di pressione che può sopportare fino a 250 PSIG tra il corpo della valvola, che contiene l'orifizio di uscita o l'ugello, e il gruppo della bobina del solenoide. Questi O-ring sono realizzati in Viton® chimicamente resistente per l'uso sotto vuoto o in ambienti chimici da lievi a moderati. Vedere il disegno di seguito per la posizione di sostituzione dell'O-ring interno. Viton è un marchio registrato di The Chemours Company FC, LLC.
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P1010527
Prezzo: €21.90
Indotto di ricambio non rivestito per elettrovalvole a impulsi ad alta velocità Parker Serie 9 e Ideal Vacuum. Venduto singolarmente. Si tratta di un indotto di ricambio con doppio rivestimento in Teflon, compatibile con le elettrovalvole a impulsi Parker Serie 9 e Ideal Vacuum. L'indotto è costituito da un'asta in acciaio inossidabile che aziona la valvola quando un campo magnetico viene indotto dal gruppo bobina del solenoide. Gli indotti con doppio rivestimento in Teflon™ nero, resistenti all'abrasione, sono in genere più resistenti agli agenti chimici e presentano tempi di azionamento più rapidi e costanti rispetto agli indotti non rivestiti. Vedere il disegno sottostante per l'ubicazione di sostituzione dell'indotto. Teflon è un marchio registrato di The Chemours Company FC, LLC.
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P1011930
Prezzo: €182.66
Armatura non rivestita di ricambio per valvole a solenoide pulsate ad alta velocità Parker serie 9 e Ideal Vacuum. Venduto come uno ciascuno. Si tratta di un'armatura non rivestita sostitutiva compatibile con le valvole a impulsi Parker serie 9 e le elettrovalvole a impulsi ad alta velocità Ideal Vacuum. L'armatura è un'asta in acciaio inossidabile che aziona la valvola quando un campo magnetico viene indotto dal gruppo della bobina del solenoide. Le armature rivestite in Teflon™ sono in genere più resistenti chimicamente e hanno tempi di attuazione più rapidi e costanti rispetto alle armature non rivestite. Tuttavia, alcuni prodotti chimici sono distruttivi per il teflon e funzioneranno meglio con un'armatura non rivestita. Vedere il disegno sottostante per la posizione di sostituzione dell'armatura. Teflon è un marchio registrato di The Chemours Company FC, LLC.
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P1010564
Prezzo: €89.57
Molla di carico principale in acciaio inossidabile di ricambio per valvole a solenoide pulsate ad alta velocità Parker serie 9 e Ideal Vacuum. Venduto in confezione da 5 molle. Si tratta di molle di carico principali sostitutive in acciaio inossidabile compatibili con le valvole a impulsi Parker Serie 9 e le elettrovalvole a impulsi ad alta velocità Ideal Vacuum. La molla di carico principale fornisce la forza di chiusura per la valvola quando la bobina del solenoide è diseccitata. Se la molla di carico principale diventa corrosa, fragile o rotta, a causa dell'uso a lungo termine o dell'esposizione chimica, la valvola non si chiuderà correttamente. Vedere il disegno sottostante per la posizione di sostituzione della molla.
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P1010766
Prezzo: €68.13
Molla tampone di ricambio in acciaio inossidabile per valvole a solenoide pulsate ad alta velocità Parker serie 9 e Ideal Vacuum. Venduto in confezione da 5 molle. Si tratta di molle tampone di ricambio in acciaio inossidabile compatibili con le valvole a impulsi Parker serie 9 e le elettrovalvole a impulsi ad alta velocità Ideal Vacuum. La molla tampone aiuta con l'allineamento dell'armatura della valvola e la messa a punto delle prestazioni. Se la molla tampone diventa corrosa, fragile o rotta, a causa dell'uso a lungo termine o dell'esposizione chimica, la valvola funzionerà in modo irregolare o non si aprirà quando viene eccitata. Vedere il disegno sottostante per la posizione di sostituzione della molla.
Condizione: Nuovo
Numero di parte: P1010963
Prezzo: €70.62