O bocal de jato de descarga pulsada única SpectraJet™ da Ideal Spectroscopy é uma fonte comprovada por pesquisas para a geração de radicais, moléculas transientes e intermediários reativos em feixes moleculares supersônicos rotacionalmente frios. O SpectraJet integra uma válvula pulsada de alta velocidade, uma seção de descarga elétrica e um bocal de expansão supersônica em um conjunto compacto projetado para instalação dentro de uma câmara de vácuo. Durante a operação, uma pequena concentração de um precursor químico selecionado é arrastada em um gás inerte de alta pressão, como argônio ou hélio. A válvula pulsada integrada fornece um pulso de gás curto e controlado através da seção de descarga, onde uma descarga elétrica precisamente cronometrada fragmenta ou dissocia o precursor imediatamente antes que o gás se expanda na câmara de vácuo. A rápida expansão do jato livre resfria as espécies moleculares recém-formadas a baixas temperaturas rotacionais, minimizando colisões e reações secundárias a jusante do bocal. O feixe molecular pulsado resultante é ideal para Fluorescência Induzida por Laser (LIF), Fluorescência Dispersa (DF), espectroscopia de emissão e outras técnicas de espectroscopia molecular em fase gasosa. O SpectraJet é uma excelente escolha para experimentos em que a espécie desejada pode ser produzida a partir de um único precursor ou de uma formulação pré-misturada de precursor e gás tampão. O tempo de descarga, o tempo de abertura da válvula, a concentração do precursor, a seleção do gás tampão e a pressão de suporte podem ser otimizados para a molécula específica em estudo. A seção de descarga é alimentada por um Driver de Descarga Pulsada PDD-100 da Ideal Spectroscopy. Seu acionamento compatível com TTL permite que a descarga elétrica seja sincronizada com precisão com a válvula pulsada, o laser, o detector e o sistema de temporização do laboratório. A saída de alta tensão é fornecida ao conjunto do eletrodo do bocal através de um cabo SHV e uma passagem de vácuo apropriada. O SpectraJet oferece aos laboratórios uma alternativa prática e repetível à montagem de uma fonte de descarga pulsada a partir de válvulas, eletrodos, componentes isolantes, bocais e conexões de alta tensão individuais. É projetado para pesquisadores que desejam passar com eficiência da instalação da câmara de vácuo para a geração de espécies reativas e coleta de dados espectroscópicos. Características: Válvula pulsada única e canal de gás precursor; Seção de descarga elétrica pulsada integrada; Projetado para argônio, hélio e outros gases tampão adequados; Produz radicais e intermediários reativos imediatamente antes da expansão supersônica; Resfriamento supersônico rápido para feixes moleculares rotacionalmente frios; Sincronização precisa com lasers pulsados e equipamentos de detecção; Opera com um Driver de Descarga Pulsada PDD-100 da Ideal Spectroscopy; Adequado para LIF, DF, espectroscopia de emissão e técnicas de espectroscopia em fase gasosa relacionadas; Baseado em métodos de jato de descarga pulsada demonstrados em pesquisas de espectroscopia molecular publicadas; Aplicações personalizadas em Ciência de Materiais e Processamento de Superfícies: Além da espectroscopia molecular, as plataformas SpectraJet™ e TwinJet™ podem ser adaptadas para aplicações experimentais em ciência de materiais que requerem entrega cronometrada, ativação, mistura ou expansão direcionada de precursores gasosos e espécies reativas em uma câmara de vácuo. As potenciais aplicações de pesquisa incluem experimentos com feixes moleculares pulsados e reativos, estudos de reações gás-superfície, triagem de precursores, processamento de superfície assistido por radicais, desenvolvimento de filmes finos e revestimentos, formação de nanopartículas ou aglomerados e pesquisa especializada em epitaxia assistida por gás, híbrida ou plasma. A configuração TwinJet™ com controle independente é especialmente valiosa quando dois precursores precisam permanecer isolados até a ativação ou mistura perto da saída do bocal. Como os sistemas de deposição variam amplamente em pressão de operação, carga de gás, geometria do substrato, temperatura de operação, compatibilidade de materiais, distância do feixe e requisitos de controle de processo, esses produtos devem ser avaliados e configurados para cada aplicação específica. A Ideal Vacuum aceita solicitações de projetos personalizados de fontes, bocais, eletrodos, válvulas, montagens, passagens, sistemas de aquecimento, resfriamento e controle para novas aplicações de processamento a vácuo e pesquisa de materiais avançados.
Doença: Novo
Número da peça: S101214
Preço: R$19,272.43
O bocal de jato de descarga pulsada dupla TwinJet™ da Ideal Spectroscopy é uma fonte de feixe molecular avançada com dois precursores, projetada para produzir moléculas altamente reativas que são difíceis ou impossíveis de gerar usando um bocal de descarga convencional de fluxo único. O TwinJet integra duas válvulas pulsadas de alta velocidade independentes, dois canais de fornecimento de gás separados e duas seções de descarga energizadas independentemente que convergem em uma região de mistura comum próxima à garganta do bocal de expansão supersônica. Cada canal do TwinJet pode transportar um precursor químico diferente diluído a uma baixa concentração em um gás tampão inerte de alta pressão, como argônio ou hélio. As duas misturas de precursores permanecem fisicamente separadas dentro de suas respectivas válvulas e passagens de descarga, evitando reações prematuras e permitindo que combinações de gases instáveis, incompatíveis, corrosivas ou altamente reativas sejam tratadas como fluxos independentes. Cada canal pode operar com sua descarga energizada ou desligada. O sincronismo das válvulas, o tempo de descarga, a concentração do precursor, a seleção do gás tampão, a pressão de suporte e as condições de descarga podem ser ajustados independentemente para cada lado. Os pesquisadores podem descarregar ambos os fluxos de precursor, descarregar apenas um fluxo ou introduzir qualquer um dos fluxos sem descarga, dependendo da via de reação que está sendo investigada. Após passarem por suas respectivas regiões de descarga, os dois fluxos de gás entram em uma curta região de mistura na garganta do bocal. Os fragmentos reativos formados nos canais separados são combinados imediatamente antes da mistura sofrer expansão por jato livre na câmara de vácuo. Esse curto tempo de reação promove a formação da molécula transiente desejada, minimizando a decomposição do precursor, as reações nas paredes e a química secundária indesejada. A expansão supersônica resultante resfria rapidamente os produtos da reação para formar um feixe molecular pulsado contendo radicais rotacionalmente frios e intermediários reativos. O TwinJet é ideal para Fluorescência Induzida por Laser (LIF), Fluorescência Dispersa (DF), espectroscopia de emissão e outras técnicas de espectroscopia molecular em fase gasosa que requerem a produção controlada de espécies moleculares de curta duração. Uma aplicação representativa utiliza uma mistura diluída de disilano (Si2H6) em argônio em um canal e uma mistura diluída de oxigênio (O2) em argônio no segundo canal. Os fluxos precursores são descarregados separadamente e os produtos resultantes são misturados imediatamente antes da expansão. Essa abordagem possibilitou a primeira identificação espectroscópica em fase gasosa de hidroxissilileno (HSiOH). Este trabalho foi relatado por Tyler J. Herman, Fumie X. Sunahori, Tony C. Smith e Dennis J. Clouthier em "Hydroxysilylene (HSi-OH) in the Gas Phase", Journal of Chemical Physics, Volume 162, Artigo 044301 (2025), DOI: 10.1063/5.0249684. O estudo demonstrou que os sinais LIF mais fortes e estáveis foram obtidos pela descarga de ambos os fluxos precursores independentes e pela fusão dos produtos da descarga imediatamente antes da expansão para o vácuo. A mesma abordagem TwinJet também foi usada com sucesso para gerar moléculas transientes não observadas anteriormente a partir de fluxos precursores separados, incluindo HSnCl e HSnBr, demonstrando o valor de isolar os precursores até o estágio final de mistura e expansão. Dois controladores de descarga pulsada PDD-100 da Ideal Spectroscopy são usados para controlar independentemente as seções de descarga do TwinJet. O acionamento compatível com TTL permite que ambas as descargas sejam sincronizadas com as válvulas pulsadas, o laser de excitação, o detector e o sistema de temporização ou aquisição de dados do laboratório. Características: Duas válvulas pulsadas independentes de alta velocidade; Dois canais isolados para precursor e gás tampão; Duas seções de descarga energizadas independentemente; Mantém precursores incompatíveis ou reativos separados até o uso; Permite a descarga de um, ambos ou nenhum dos fluxos de precursor; Otimização independente do tempo de abertura das válvulas, do tempo de descarga e das condições de operação; Mistura rápida na garganta do bocal supersônico; Minimiza reações prematuras e decomposição do precursor; Produz radicais, moléculas transientes e intermediários reativos; Resfriamento supersônico rápido para feixes moleculares rotacionalmente frios; Opera com dois Drivers de Descarga Pulsada PDD-100 da Ideal Spectroscopy; Adequado para LIF, DF, espectroscopia de emissão e técnicas de espectroscopia em fase gasosa relacionadas; Demonstrado pela primeira identificação espectroscópica em fase gasosa de hidroxissilileno (HSiOH); Aplicações personalizadas em Ciência de Materiais e Processamento de Superfícies: Além da espectroscopia molecular, as plataformas SpectraJet™ e TwinJet™ podem ser adaptadas para aplicações experimentais em ciência de materiais que requerem entrega cronometrada, ativação, mistura ou expansão direcionada de precursores gasosos e espécies reativas em uma câmara de vácuo. As potenciais aplicações de pesquisa incluem experimentos com feixes moleculares pulsados e reativos, estudos de reações gás-superfície, triagem de precursores, processamento de superfície assistido por radicais, desenvolvimento de filmes finos e revestimentos, formação de nanopartículas ou aglomerados e pesquisa especializada em epitaxia assistida por gás, híbrida ou plasma. A configuração TwinJet™ com controle independente é especialmente valiosa quando dois precursores precisam permanecer isolados até a ativação ou mistura próxima à saída do bocal. Como os sistemas de deposição variam amplamente em pressão de operação, carga de gás, geometria do substrato, temperatura de operação, compatibilidade de materiais, distância do feixe e requisitos de controle de processo, esses produtos devem ser avaliados e configurados para cada aplicação específica. A Ideal Vacuum aceita solicitações de projetos personalizados de fontes, bocais, eletrodos, válvulas, montagens, passagens, sistemas de aquecimento, resfriamento e controle para novas aplicações de processamento a vácuo e pesquisa de materiais avançados. O TwinJet oferece aos laboratórios de espectroscopia molecular uma plataforma flexível para explorar vias de reação que não podem ser alcançadas pela pré-mistura de precursores em um único cilindro de gás ou válvula pulsada. Ele foi projetado para ajudar os pesquisadores a avaliar rapidamente novas combinações de precursores, otimizar a produção de espécies reativas e identificar novas moléculas em condições frias e isoladas de fase gasosa.
Doença: Novo
Número da peça: S101215
Preço: R$33,205.69
Espectrofotômetro UV-Vis Agilent Cary 60, faixa de comprimento de onda de 190 a 1100 nm. Ferramentas de software opcionais em conformidade com a norma 21 CFR Parte 11 estão disponíveis para compra. Número de peça Agilent: G6860A. O espectrofotômetro UV-Vis Cary 60 possui uma faixa de comprimento de onda de 190 a 1100 nm que pode ser escaneada em menos de três segundos. Nosso versátil espectrofotômetro UV-Vis pode ser equipado com cubetas de longo caminho óptico e acessórios para transmissão ou refletância de amostras sólidas, sendo ideal para análises remotas de absorbância UV-Vis quando equipado com sondas de fibra óptica. A lâmpada de xenônio possui garantia de substituição de 10 anos (para instrumentos Cary 60 adquiridos da Agilent ou de parceiros participantes), não requer aquecimento prévio e não causa fotodegradação das amostras. Reações rápidas podem ser registradas com 80 pontos de dados por segundo. O Cary 60 é ideal como espectrofotômetro UV-Vis de rotina ou para uso em laboratórios de ensino. Ferramentas de software opcionais em conformidade com a 21 CFR Parte 11 estão disponíveis (S101132). RECURSOS: Reduza as substituições demoradas e caras de lâmpadas e minimize os custos de revalidação do instrumento com a exclusiva lâmpada de xenônio da Agilent. Meça amostras de ciências biológicas com segurança, sem fotodegradação, e tenha a certeza de obter resultados corretos sempre com o espectrofotômetro UV-Vis Cary 60. Obtenha desempenho confiável do espectrofotômetro UV-Vis com sondas de medição de fibra óptica. Por que usar cubetas quando você pode levar o instrumento UV-Vis até a amostra e obter resultados precisos em muito menos tempo? Meça pequenos volumes e amostras preciosas com precisão e reprodutibilidade, graças a uma imagem de feixe altamente focalizada. Varra toda a faixa de comprimento de onda (190 a 1100 nm) em menos de três segundos e colete dados de comprimentos de onda únicos ou múltiplos a 80 pontos de dados por segundo. Aproveite a ampla gama de acessórios do espectrofotômetro UV-Vis Cary 60 para caracterizar com precisão a mais ampla variedade de amostras líquidas e sólidas. Personalize o software Cary WinUV para atender às suas necessidades analíticas. Da sala de aula aos laboratórios de pesquisa, passando por P&D e ambientes regulamentados de garantia e controle de qualidade, simplifique suas medições de espectroscopia UV-Vis e faça mais em menos tempo. Escolha a sustentabilidade: o espectrofotômetro UV-Vis Cary 60 recebeu o selo ACT (Responsabilidade, Consistência e Transparência) do My Green Lab após auditoria independente de seu impacto ambiental ao longo de todo o ciclo de vida do produto.
Doença: Novo
Número da peça: S101131
Preço: R$64,667.06
Eletrodos de Reposição para o Bocal de Jato de Descarga Pulsada SpectraJet™ da Ideal Spectroscopy. Estes eletrodos de reposição são projetados para uso com o bocal de jato de descarga pulsada SpectraJet™ da Ideal Spectroscopy. Eles substituem eletrodos desgastados ou danificados para ajudar a manter o desempenho confiável da descarga durante os experimentos. Os eletrodos são projetados para substituição simples e integração adequada com o conjunto do bocal SpectraJet™. Principais Características: Eletrodos de reposição para o bocal de jato de descarga pulsada SpectraJet™; Projetados para operação confiável de descarga pulsada; Substituição direta para eletrodos desgastados ou danificados; Fácil integração com o conjunto do bocal SpectraJet™.
Doença: Novo
Número da peça: S101253
Preço: R$354.66
Eletrodos de Reposição para o Bocal de Jato de Descarga Pulsada Dupla TwinJet™ da Ideal Spectroscopy. Estes eletrodos de reposição são projetados para uso com o Bocal de Jato de Descarga Pulsada Dupla TwinJet™ da Ideal Spectroscopy. Eles substituem eletrodos desgastados ou danificados para ajudar a manter o desempenho confiável da descarga durante os experimentos. Os eletrodos são projetados para substituição simples e integração adequada com o conjunto do bocal TwinJet™. Principais Características: Eletrodos de reposição para o Bocal de Jato de Descarga Pulsada Dupla TwinJet™; Projetados para operação confiável de descarga pulsada; Substituição direta para eletrodos desgastados ou danificados; Fácil integração com o conjunto do bocal TwinJet™.
Doença: Novo
Número da peça: S101254
Preço: R$285.27
Módulo de Polarização Variável para Fotodiodo Ideal Spectroscopy, 0-24 VCC, Fonte de Alimentação Conversora de 24 V, 2 A Inclusa. Este é um módulo de polarização variável para fotodiodo Ideal Spectroscopy, de 0-24 VCC, com fonte de alimentação CC de 24 V, 2 A inclusa. Este módulo é usado para aplicar uma polarização CC a um fotodiodo compatível, proporcionando maior sensibilidade e linearidade, além de uma resposta temporal mais rápida. A tensão de polarização é ajustada por meio de um botão giratório na lateral do módulo. O fotodiodo deve ser conectado através do conector BNC fêmea de entrada. A saída é monitorada conectando-se o dispositivo ao conector BNC fêmea de saída. Opcionalmente, a tensão de polarização de 0-24 VCC pode ser monitorada através da conexão ao conector BNC fêmea de monitoramento de polarização para um controle preciso da tensão. Fotodiodos são detectores de luz usados em diversas aplicações de espectroscopia. Um fotodiodo sem polarização atua como um dispositivo fotovoltaico, gerando um único elétron de corrente por evento de excitação. A saída do fotodiodo pode ser monitorada medindo-se a corrente produzida ou aplicando-se uma resistência à saída do fotodiodo e medindo-se o aumento de tensão à medida que a corrente é impedida. A operação fotovoltaica é o modo de operação mais simples e apresenta corrente escura mínima. Infelizmente, sofre com baixa amplificação, resposta de tensão não linear em grandes faixas dinâmicas e resposta lenta devido à curta largura da região de depleção e à grande capacitância da junção. Fotodiodos não polarizados são mais adequados para aplicações com baixa luminosidade ou baixa intensidade luminosa. Os fotodiodos podem ser polarizados reversamente para alterar sua resposta de fotovoltaica para fotocondutiva. Sob polarização reversa, a largura da região de depleção aumenta, a capacitância da junção diminui e a resposta se acelera. A resposta da corrente é amplificada e torna-se mais linear em uma faixa dinâmica maior do que no modo fotovoltaico. O custo dessas melhorias é o aumento do ruído escuro e a propagação de artefatos elétricos da fonte de alimentação de polarização para o sinal de saída do fotodiodo. O uso de uma fonte de alimentação limpa, como o módulo de polarização de fotodiodos da Ideal Spectroscopy, é fundamental para uma boa resposta. A polarização de fotodiodos é ideal para aplicações que exigem resposta temporal rápida ou alta linearidade em uma ampla faixa de intensidades de luz. Especificações do Módulo de Polarização Variável para Fotodiodos: Fotodiodos Compatíveis: Aterrados no ânodo, fotocondutivos Tensão de Entrada: 24 VCC nominal, regulada, ondulação <100 mV preferencial Tipo de Conexão de Entrada: Conector cilíndrico, 5,5 mm de diâmetro externo, 2,1 mm de diâmetro interno Tensão de Polarização do Fotodiodo: 0,8 - 23,4 VCC, variável Corrente Máxima de Polarização do Fotodiodo: 3 A, <100 mA típico Regulação de Carga da Polarização do Fotodiodo: ±2% típico Regulação de Linha da Polarização do Fotodiodo: ±1% típico Ondulação da Polarização do Fotodiodo: <50 mV pico a pico com carga típica Conexão de Polarização do Fotodiodo: BNC fêmea, centro positivo Tensão de Monitoramento de Polarização: 0,8 - 23,4 VCC, variável Conexão de Monitoramento de Polarização: BNC fêmea Tensão de Saída: 0 - 5 V típico Conexão de Saída: BNC fêmea Temperaturas de Operação: -40 a 85 °C Umidade de Operação: <85% UR sem condensação 24V Especificações da fonte de alimentação CC: Tensão de entrada: 90 - 240 VCA; Frequência de entrada: 47-63 Hz; Tensão de saída: 24,0 ± 1,2 VCC; Ondulação da tensão de saída: ±1%; Corrente de saída nominal: 2,5 A; Conector de entrada: NEMA 1-15P; Conector de saída: Barril, 5,5 mm de diâmetro externo, 2,1 mm de diâmetro interno; Polaridade do conector de saída: Centro positivo; Certificações de segurança: UL60950-1, cUL60950-1; Certificações EMC: FCC
Doença: Novo
Número da peça: S101176
Preço: R$1,937.06
Fotodiodo de silício de grande área para montagem em laboratório, 350-1100 nm, com aterramento no ânodo e conector BNC. Este fotodiodo de silício de grande área para montagem em laboratório, da Ideal Spectroscopy, foi projetado para detectar feixes ou pontos de grande amplitude no espectro visível e infravermelho próximo, na faixa de comprimento de onda de 350 a 1100 nm. O fotodiodo possui aterramento no ânodo e um conector BNC fêmea para fácil integração com sistemas de laboratório existentes. Este fotodiodo para montagem em laboratório é compatível com o Módulo de Polarização Variável para Fotodiodo da Ideal Spectroscopy, que fornece uma polarização ajustável de 0 a 24 VCC para uma resposta amplificada mais rápida e linear. A carcaça de alumínio anodizado do fotodiodo oferece diversas opções de montagem para fácil integração em sistemas ópticos. A face frontal possui uma rosca SM1 interna para conexão a um tubo de lente de 1" de diâmetro ou outro aparato óptico padrão. A parte traseira da carcaça possui uma rosca SM1 externa para instalação em suportes ópticos rosqueados projetados para ópticas e dispositivos com diâmetro externo de 1". Uma seção lisa de 1" de diâmetro externo também permite que o fotodiodo seja instalado em suportes cinemáticos com um furo liso de 1" de diâmetro interno. Um orifício roscado 8-32 na base da carcaça permite a conexão direta a postes ópticos padrão. Especificações: Faixa de comprimento de onda: 350-1100 nm Área da superfície ativa: 13 mm², quadrada Comprimento de onda de responsividade máxima: 970 nm Responsividade típica: 0,65 A/W Corrente escura: 0,35 nA típica, 6 nA máxima com polarização reversa de 10 V Tempo de subida: 14 ns com polarização reversa de 10 V Polarização reversa máxima: 30 VCC Conexão elétrica: BNC fêmea Configuração: Ânodo aterrado Faixa de temperatura de operação: -40 a 100 °C
Doença: Novo
Número da peça: S101178
Preço: R$1,200.29
Fotodiodo de silício de resposta rápida para montagem em laboratório, da Ideal Spectroscopy, 350-1100 nm, com ânodo aterrado e conector BNC. Este fotodiodo de silício de resposta rápida para montagem em laboratório, da Ideal Spectroscopy, foi projetado para detectar feixes pequenos e rápidos no espectro visível e infravermelho próximo na faixa de comprimento de onda de 350 a 1100 nm. O fotodiodo possui ânodo aterrado e está equipado com uma conexão elétrica BNC fêmea para fácil integração com sistemas de laboratório existentes. Este fotodiodo para montagem em laboratório é compatível com o Módulo de Polarização Variável para Fotodiodo da Ideal Spectroscopy, que fornece uma polarização ajustável de 0 a 24 VCC para uma resposta amplificada mais rápida e linear. Deve-se ter cuidado ao ajustar a tensão de polarização, pois o fotodiodo possui uma polarização reversa máxima de 15 VCC. A carcaça de alumínio anodizado do fotodiodo oferece diversas opções de montagem para fácil integração em sistemas ópticos. A face frontal possui uma rosca interna SM1 para conexão a um tubo de lente de 1" de diâmetro ou outro aparato óptico padrão. A parte traseira da carcaça possui uma rosca externa SM1 para instalação em suportes ópticos rosqueados projetados para ópticas e dispositivos com diâmetro externo de 1". Uma seção lisa de 1" de diâmetro externo também permite que o fotodiodo seja instalado em suportes cinemáticos com um furo liso de 1" de diâmetro interno. Um furo roscado 8-32 na base da carcaça permite a conexão direta a pinos ópticos padrão. Especificações: Faixa de comprimento de onda: 350-1100 nm Área da superfície ativa: 0,20 mm², circular Comprimento de onda de resposta máxima: 800 nm Resposta típica: 0,50 A/W Corrente escura: 0,06 nA típica, 1 nA máxima com polarização reversa de 5 V Tempo de subida: 0,8 ns com polarização reversa de 5 V Polarização reversa máxima: 15 VCC Conexão elétrica: BNC fêmea Configuração: Ânodo aterrado Faixa de temperatura de operação: -40 a 85 °C
Doença: Novo
Número da peça: S101179
Preço: R$1,407.95
Fotodiodo InGaAs de Grande Área para Montagem em Espectroscopia Ideal, 900-1700 nm, Aterrado no Ânodo, Conector BNC. Este fotodiodo InGaAs de grande área para montagem em espectroscopia Ideal foi projetado para detectar feixes ou pontos infravermelhos de grande amplitude na faixa de comprimento de onda de 900 a 1700 nm. O fotodiodo possui aterramento no ânodo e está equipado com um conector elétrico BNC fêmea para fácil integração com sistemas de laboratório existentes. A carcaça de alumínio anodizado do fotodiodo oferece diversas opções de montagem para fácil integração em sistemas ópticos. A face frontal possui uma rosca SM1 interna para conexão a um tubo de lente de 1" de diâmetro ou outro aparato óptico padrão. A parte traseira da carcaça possui uma rosca SM1 externa para instalação em suportes ópticos rosqueados projetados para ópticas e dispositivos com diâmetro externo de 1". Uma seção lisa de 1" de diâmetro externo também permite que o fotodiodo seja instalado em suportes cinemáticos com um furo liso de 1" de diâmetro interno. Um furo roscado 8-32 na base da carcaça permite a conexão direta a postes ópticos padrão. Especificações: Faixa de comprimento de onda: 900-1700 nm Área da superfície ativa: 3,0 mm², circular Responsividade típica: 0,9 A/W Resistência de derivação: 20 MO Polarização reversa máxima: 2 VCC Conexão elétrica: BNC fêmea Configuração: Ânodo aterrado Faixa de temperatura de operação: -40 a 75 °C
Doença: Novo
Número da peça: S101180
Preço: R$4,091.44
Fotodiodo InGaAs de Resposta Rápida para Montagem em Laboratório da Ideal Spectroscopy, 900-1700 nm, Ânodo Aterrado, Conector BNC. Este fotodiodo InGaAs de resposta rápida para montagem em laboratório da Ideal Spectroscopy foi projetado para detectar feixes infravermelhos curtos e rápidos na faixa de comprimento de onda de 900 a 1700 nm. O fotodiodo possui aterramento no ânodo e está equipado com um conector elétrico BNC fêmea para fácil integração com sistemas de laboratório existentes. Este fotodiodo para montagem em laboratório é compatível com o Módulo de Polarização Variável para Fotodiodo da Ideal Spectroscopy, que fornece uma polarização ajustável de 0 a 24 VCC para uma resposta amplificada mais rápida e linear. Deve-se ter cuidado ao ajustar a tensão de polarização, pois o fotodiodo possui uma polarização reversa máxima de 20 VCC. A carcaça de alumínio anodizado do fotodiodo oferece diversas opções de montagem para fácil integração em sistemas ópticos. A face frontal possui uma rosca interna SM1 para conexão a um tubo de lente de 1" de diâmetro ou outro aparato óptico padrão. A parte traseira da carcaça possui uma rosca externa SM1 para instalação em suportes ópticos rosqueados projetados para ópticas e dispositivos com diâmetro externo de 1". Uma seção lisa de 1" de diâmetro externo também permite que o fotodiodo seja instalado em suportes cinemáticos com um furo liso de 1" de diâmetro interno. Um furo roscado 8-32 na base da carcaça permite a conexão direta a pinos ópticos padrão. Especificações: Faixa de comprimento de onda: 900-1700 nm Área da superfície ativa: 0,045 mm², circular Responsividade típica: 0,90 A/W Corrente escura: 0,05 nA típica, 2 nA máxima com polarização reversa de 5 V Tempo de subida: 0,3 ns com polarização reversa de 5 V Polarização reversa máxima: 20 VCC Conexão elétrica: BNC fêmea Configuração: Ânodo aterrado Faixa de temperatura de operação: -40 a 75 °C
Doença: Novo
Número da peça: S101181
Preço: R$1,268.45