Kit de Braço Óptico Ideal para Espectroscopia, para Acoplamento de Luz Laser em Câmaras, Flange Conflat de 2,75 Polegadas com Janelas em Ângulo de Brewster de 56°, Montagem Rotativa com Vedações de Viton. NOTA: Enviamos as peças separadamente; o comprador deve montá-las no braço. Nosso kit de braço óptico Ideal para espectroscopia é projetado com precisão para um controle de luz superior (enviado desmontado para conveniência e proteção; o comprador deve montá-lo no braço). Libere todo o potencial de seus experimentos de espectroscopia e óptica. Ele foi projetado para otimizar a interação da luz laser em câmaras de vácuo, minimizando o ruído de fundo indesejado e eliminando significativamente a dispersão do laser gerada quando o feixe passa pela janela de saída. A espectroscopia se baseia na interação da luz com a matéria, onde a luz pode ser absorvida, refletida ou dispersa por um meio. Para obter medições precisas, é essencial guiar eficientemente um feixe de laser intenso para dentro do recipiente experimental, reduzindo o ruído de fundo causado pela dispersão da luz laser nas paredes internas da câmara, que pode sobrecarregar o detector óptico. Nossos braços ópticos são projetados para aprimorar a relação sinal-ruído, garantindo a detecção máxima de fluorescência, fosforescência e espalhamento Raman, ao mesmo tempo que minimizam a interferência de luz espúria. Principais Características: Otimizado para Espectroscopia: Projetado para aprimorar a coleta de sinais em aplicações como: Espectroscopia de Emissão por Fluorescência Induzida por Laser (LIF), Espectroscopia Raman, Raman Anti-Stokes Coerente (CARS), Espectroscopia de Emissão Óptica Induzida por Laser (LIBS) e muito mais. Compatibilidade com Vácuo de Precisão: Equipado com um flange ConFlat padrão de 2,75”, permitindo integração perfeita com câmaras e recipientes de vácuo. Janela Óptica de Alta Eficiência: Inclui uma janela de vácuo montada no ângulo de Brewster, maximizando a transmissão de luz polarizada p e reduzindo as perdas por reflexão. Kit Defletor de Luz Avançado Opcional: Para reduzir ainda mais a dispersão da luz laser, um kit defletor opcional pode ser inserido, garantindo ainda maior clareza óptica. Design Durável e Modular: Fabricado em alumínio anodizado preto para durabilidade e compatibilidade com os Cubos de Vácuo Ideal, permitindo configurações experimentais rápidas e flexíveis. Seja para conduzir espectroscopia de fluorescência, análise Raman ou experimentos avançados baseados em laser, nosso Braço Óptico para Espectroscopia Ideal oferece desempenho superior, facilidade de instalação e engenharia de precisão. Otimização óptica. Além disso, existem diversas aplicações em manufatura e pesquisa científica onde a luz laser é usada para excitar ou observar um efeito em um material sob condições desejáveis de baixa dispersão do laser, que podem se beneficiar de nossos conjuntos de Braço Óptico para Espectroscopia Ideal. Aqui estão alguns métodos notáveis: Processamento de Ruptura Induzida por Laser (LIBP): Usado no processamento de materiais e micromecanização. Um pulso de laser de alta intensidade excita um material, levando à formação de plasma que altera a superfície ou a estrutura interna. O principal efeito é a modificação do material, e não a dispersão do laser pelo ambiente circundante. Aquecimento a Laser e Estudos Termomecânicos: Os lasers podem ser usados para aquecer uma pequena área específica de um material com dispersão mínima. Usado na deposição de filmes finos, recozimento e estudos de condutividade térmica. O efeito observado é a mudança nas propriedades do material, e não a luz dispersa. Pinças Ópticas e Manipulação a Laser: Feixes de laser altamente focados aprisionam e manipulam partículas microscópicas sem dispersão direta pelas paredes de contenção. Usado em biologia celular, física coloidal e ciência dos materiais. O principal efeito é o movimento controlado e a aplicação de força. no alvo, em vez de dispersão da luz. Transições de fase induzidas por laser. Usadas em pesquisa de materiais e física da matéria condensada. Um pulso de laser pode desencadear mudanças de fase (por exemplo, fusão, cristalização, amorfização). As observações se concentram na dinâmica da transformação de fase, em vez da luz laser dispersa. Microscopia fotoacústica e fototérmica. Um laser pulsado excita um material, gerando ondas de calor ou pressão que se propagam e são detectadas acusticamente ou termicamente. Usada em imagens biomédicas, testes de materiais e avaliação não destrutiva. O efeito observado é uma resposta mecânica ou térmica, em vez de luz dispersa. Microscopia de emissão de elétrons e fotoemissão induzida por laser. Lasers ultrarrápidos excitam elétrons em um material, fazendo com que sejam emitidos. Usada em ciência de superfícies e pesquisa de semicondutores. A observação principal são os elétrons emitidos, não o feixe de laser disperso. Reações químicas assistidas por laser. Lasers iniciam ou aceleram reações químicas de maneira controlada. Aplicadas em fotopolimerização, crescimento de filmes finos e deposição química de vapor assistida por plasma (PECVD). O foco está em alterações químicas em vez de dispersão de luz. Aviso: As placas Vacuum Cube com portas do tipo CF não são compatíveis com juntas de cobre! Use apenas juntas de Viton para evitar danos à superfície de vedação da placa. Esses produtos são feitos de alumínio, um material mais macio que o cobre, e serão danificados se forem usadas juntas de cobre UHV padrão. Nossos produtos Ideal Vacuum Cube e braços ópticos Ideal Spectroscopy são projetados para uso rápido e fácil na região de alto vácuo (HV), da pressão atmosférica até 10-8 Torr. Esses produtos contêm anéis de vedação e não são compatíveis com condições UHV. Publicações de pesquisa selecionadas - onde os dados foram coletados usando nossos conjuntos de braços ópticos Ideal Spectroscopy: 1. O espectro eletrônico do radical livre estibino (SbH2) resfriado por jato; 2. O espectro LIF de alta resolução do radical livre SiCCl: sondando a tripla ligação silício-carbono; 3. Detecção de fluorescência induzida por laser do elusivo radical livre SiCF; 4. Identificação do triclorosiloxi (SiCl3O) ativo no efeito Jahn-Teller. 5. Detecção e caracterização da molécula de di-hidreto de estanho (SnH2 e SnD2) na fase gasosa. 6. Detecção espectroscópica do radical livre de metileno de gálio (GaCH2 e GaCD2) na fase gasosa por fluorescência induzida por laser e espectroscopia de emissão. 7. Identificação e caracterização espectroscópica do radical livre de metileno de alumínio (AlCH2). 8. Detecção espectroscópica da molécula de estanilideno (H2C=Sn e D2C=Sn) na fase gasosa. 9. Hidroxissilileno (HSi–OH) na fase gasosa.
Doença: Novo
Número da peça: P1013762
Preço: R$3,748.29
Kit de Defletores Ideal Spectroscopy para Conjunto de Braço Óptico, Fornecido com Defletores de 4 e 10 mm de Diâmetro Interno. Kit opcional vendido separadamente. O Kit de Defletores Ideal Spectroscopy é um acessório opcional para uso em nossos Conjuntos de Braço Óptico, que controla a luz laser dispersa na janela de saída. Este kit inclui defletores com aberturas de 4 mm e 10 mm, fabricados em alumínio 6061-T6 anodizado preto. O kit de defletores é composto por seções rosqueadas que podem ser combinadas ou removidas para atingir o comprimento desejado em incrementos de 4,45 cm (1,75 polegadas), além de uma peça final que adiciona 1,27 cm (0,5 polegadas). Uma abertura de 4 mm ou 10 mm pode ser adicionada em cada seção. Um comprimento máximo de 22,2 cm (8,75 polegadas) pode ser alcançado com um kit. Comprimentos maiores podem ser obtidos com múltiplos kits. Nossos conjuntos de braço óptico Ideal Spectroscopy são projetados com precisão para um controle de luz superior. Libere todo o potencial de seus experimentos de espectroscopia e óptica. Nossos dispositivos são projetados para otimizar a interação da luz laser em câmaras de vácuo, minimizando o ruído de fundo indesejado e eliminando significativamente a dispersão do laser gerada quando o feixe passa pela janela de saída. A espectroscopia se baseia na interação da luz com a matéria, onde a luz pode ser absorvida, refletida ou dispersa por um meio. Para obter medições precisas, é essencial direcionar um feixe de laser intenso de forma eficiente para o interior do recipiente experimental, reduzindo o ruído de fundo causado pela dispersão da luz laser nas paredes internas da câmara, que pode sobrecarregar o detector óptico. Nossos braços ópticos são projetados para aprimorar a relação sinal-ruído, garantindo a máxima detecção de fluorescência, fosforescência e espalhamento Raman, minimizando a interferência de luz espúria. Principais Características: Otimizado para Espectroscopia: Projetado para aprimorar a coleta de sinal em aplicações como: Espectroscopia de Emissão por Fluorescência Induzida por Laser (LIF), Espectroscopia Raman, Raman Anti-Stokes Coerente (CARS), Espectroscopia de Emissão Óptica Induzida por Laser (LIBS) e muito mais. Compatibilidade com Vácuo de Precisão: Equipado com um flange ConFlat padrão de 2,75”, permitindo integração perfeita com câmaras e recipientes de vácuo. Janela Óptica de Alta Eficiência: Inclui uma janela de vácuo montada no ângulo de Brewster, maximizando a transmissão de luz polarizada p e reduzindo as perdas por reflexão. Kit Defletor de Luz Avançado Opcional: Para reduzir ainda mais o espalhamento da luz laser, um kit defletor opcional pode ser inserido, garantindo ainda maior clareza óptica. Design Durável e Modular: Fabricado em alumínio anodizado preto para durabilidade e compatibilidade com os Cubos de Vácuo Ideal, permitindo montagem rápida e flexível. Configurações experimentais. Seja para conduzir espectroscopia de fluorescência, análise Raman ou experimentos avançados baseados em laser, nosso Braço Óptico Ideal para Espectroscopia oferece desempenho superior, facilidade de instalação e otimização óptica de engenharia de precisão. Além disso, existem diversas aplicações de fabricação e pesquisa científica onde a luz laser é usada para excitar ou observar um efeito em um material sob condições desejáveis de baixa dispersão do laser, que podem se beneficiar de nossos conjuntos de Braço Óptico Ideal para Espectroscopia. Aqui estão alguns métodos notáveis: Processamento de Ruptura Induzida por Laser (LIBP) Usado no processamento de materiais e micromecanização. Um pulso de laser de alta intensidade excita um material, levando à formação de plasma que altera a superfície ou a estrutura interna. O principal efeito é a modificação do material, e não a dispersão do laser pelo ambiente circundante. Aquecimento a Laser e Estudos Termomecânicos Os lasers podem ser usados para aquecer uma pequena área específica de um material com dispersão mínima. Usado na deposição de filmes finos, recozimento e estudos de condutividade térmica. O efeito observado é a mudança nas propriedades do material, e não a luz dispersa. Pinças Ópticas e Manipulação a Laser Feixes de laser altamente focados aprisionam e manipulam partículas microscópicas sem dispersão direta pelas paredes de contenção. Utilizados em biologia celular, física coloidal e ciência dos materiais. O principal efeito é o movimento controlado e a aplicação de força no alvo, em vez da dispersão da luz. Transições de fase induzidas por laser: utilizadas em pesquisa de materiais e física da matéria condensada. Um pulso de laser pode desencadear mudanças de fase (por exemplo, fusão, cristalização, amorfização). As observações se concentram na dinâmica da transformação de fase, em vez da luz laser dispersa. Microscopia fotoacústica e fototérmica: um laser pulsado excita um material, gerando ondas de calor ou pressão que se propagam e são detectadas acusticamente ou termicamente. Utilizada em imagens biomédicas, testes de materiais e avaliação não destrutiva. O efeito observado é uma resposta mecânica ou térmica, em vez de luz dispersa. Microscopia de emissão de elétrons e fotoemissão induzidas por laser: lasers ultrarrápidos excitam elétrons em um material, fazendo com que sejam emitidos. Utilizada em ciência de superfícies e pesquisa de semicondutores. A principal observação são os elétrons emitidos, não o feixe de laser disperso. Microscopia química assistida por laser Os lasers de reação iniciam ou aceleram reações químicas de forma controlada. São aplicados em fotopolimerização, crescimento de filmes finos e deposição química de vapor assistida por plasma (PECVD). O foco está nas mudanças químicas, e não na dispersão da luz. Aviso: As placas Vacuum Cube com portas do tipo CF não são compatíveis com juntas de cobre! Use apenas juntas de Viton para evitar danos à superfície de vedação da placa. Esses produtos são feitos de alumínio, um material mais macio que o cobre, e serão danificados se forem usadas juntas de cobre UHV padrão. Nossos produtos Ideal Vacuum Cube e braços ópticos Ideal Spectroscopy são projetados para uso rápido e fácil na região de alto vácuo (HV), da pressão atmosférica até 10-8 Torr. Esses produtos contêm anéis de vedação e não são compatíveis com condições UHV. Temperaturas de aquecimento acima de 105 graus Celsius podem causar fissuras na superfície do kit de defletores devido ao revestimento de anodização preta. Publicações de pesquisa selecionadas - onde os dados foram coletados usando nossos conjuntos de braços ópticos Ideal Spectroscopy: 1. O espectro eletrônico do estibino resfriado a jato 1. Radical livre (SbH2) 2. Espectro LIF de alta resolução do radical livre SiCCl: Investigando a tripla ligação silício-carbono 3. Detecção por fluorescência induzida por laser do elusivo radical livre SiCF 4. Identificação do radical livre triclorosiloxi (SiCl3O), ativo no efeito Jahn-Teller, na fase gasosa 5. Detecção e caracterização da molécula de di-hidreto de estanho (SnH2 e SnD2) na fase gasosa 6. Detecção espectroscópica do radical livre de metileno de gálio (GaCH2 e GaCD2) na fase gasosa por fluorescência induzida por laser e espectroscopia de emissão 7. Identificação e caracterização espectroscópica do radical livre de metileno de alumínio (AlCH2) 8. Detecção espectroscópica da molécula de estanilideno (H2C=Sn e D2C=Sn) na fase gasosa 9. Hidroxissilileno (HSi–OH) na fase gasosa
Doença: Novo
Número da peça: P1013763
Preço: R$2,641.96
Anel de vedação de substituição para janela no conjunto de braço óptico de espectroscopia ideal, 1 necessário. Este anel de vedação é uma peça de reposição para nossos conjuntos de braço óptico Ideal Vacuum, é usado para criar a vedação de vácuo abaixo da janela e é feito de Viton. Nossos conjuntos de braço óptico Ideal Spectroscopy são projetados com precisão para controle de luz superior. Libere todo o potencial de seus experimentos de espectroscopia e ótica, eles são projetados para otimizar a interação da luz do laser dentro das câmaras de vácuo, minimizando o ruído de fundo indesejado, eliminando bastante a dispersão do laser que é gerada quando o feixe passa pela janela de saída.
Doença: Novo
Número da peça: P1013768
Preço: R$52.48
O-ring de substituição Nosso conjunto de braço óptico de espectroscopia ideal, vai entre o suporte da janela do Brewster e o braço óptico principal, 1 necessário. Este O-ring é uma peça de reposição para nossos conjuntos de braço óptico Ideal Vacuum, é usado para criar a vedação de vácuo entre o suporte da janela do Brewster e o braço óptico principal, é feito de Viton. Nossos conjuntos de braço óptico Ideal Spectroscopy são projetados com precisão para controle de luz superior. Libere todo o potencial de seus experimentos de espectroscopia e ópticos, eles são projetados para otimizar a interação da luz do laser dentro das câmaras de vácuo, minimizando o ruído de fundo indesejado, eliminando bastante a dispersão do laser que é gerada quando o feixe passa pela janela de saída.
Doença: Novo
Número da peça: P1013769
Preço: R$51.14
Janela de Sílica Fundida UV de Substituição no Conjunto de Braço Óptico de Espectroscopia Ideal, 1 necessário. Esta Janela de Sílica Fundida UV é uma peça de reposição para nossos conjuntos de braço óptico Ideal Vacuum, é usada para criar a vedação a vácuo e a passagem do feixe de laser. Ela tem 2,0 mm de espessura e é feita de sílica fundida de grau UV. Nossos conjuntos de braço óptico Ideal Spectroscopy são projetados com precisão para controle de luz superior. Libere todo o potencial de seus experimentos de espectroscopia e ótica, eles são projetados para otimizar a interação da luz laser dentro de câmaras de vácuo, minimizando o ruído de fundo indesejado, eliminando bastante a dispersão do laser que é gerada quando o feixe passa pela janela de saída.
Doença: Novo
Número da peça: P1013770
Preço: R$1,236.53
Fonte de alimentação de 24 V para módulo de polarização de fotodiodo da Ideal Spectroscopy. Esta é uma fonte de alimentação de substituição de 24 V, 2 A, com conversor CC, para o módulo de polarização de fotodiodo da Ideal Spectroscopy. Especificações: 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: S101177
Preço: R$255.05
Kit de Parafusos (1/4-28 x 0,875 polegadas) para Flanges Conflat com Furo Roscado de 2,75 polegadas, Parafusos Prateados de 12 Pontas com Arruelas, 6 unidades. Estes kits de parafusos contêm parafusos de cabeça de 12 pontas prateados e arruelas para fixar conexões flangeadas CF Conflat de 2,75 (2-3/4) polegadas com furo roscado. Estas flanges Conflat podem ser submetidas a pressurização até 10-13 torr (10-11 Pa) e podem ser aquecidas a 450°C para tratamento térmico. Os tamanhos de flanges norte-americanos são dados pelo diâmetro externo da flange em polegadas: 1-1/3 ("mini conflat"), 2-1/8, 2-3/4, 4-1/2, 4-5/8, 6, 6-3/4, 8, 10, 12, 13-1/4, 14 e 16-1/2. Na Europa e na Ásia, as dimensões são indicadas pelo diâmetro interno do tubo em milímetros: DN16, DN40, DN63, DN100, DN160, DN200, DN250. Kit completo - Parafusos de cabeça de 12 pontas, 1/4-28 x 0,875 polegadas, banhados a prata, para furo roscado Conflat de 2,75 polegadas. Inclui: 6 parafusos de cabeça de 12 pontas, 1/4-28 x 0,875 polegadas, banhados a prata, e 6 arruelas.
Doença: Novo
Número da peça: P104404
Preço: R$186.12
Flange Conflat (CF) CF Viton Rubber Elastomer Gasket Seal, Flange Size 2.75 inch, OD 1.895 inch, - 1 eachEstas juntas conflat Viton se encaixam em um tamanho de flange conflat de 2.75 polegadas. Elas foram pré-cozidas e desgaseificadas para limitar a liberação de gases em seu sistema de vácuo. Elas também podem ser usadas para testes e várias vezes para montagem e desmontagem. A lâmina da flange CF pressiona contra a junta Viton, mas não a corta, tornando-a reutilizável, ao contrário das juntas de cobre ou prata CF que só podem ser usadas uma vez. Os tamanhos de flange norte-americanos são fornecidos pelo diâmetro externo do flange em polegadas: 1,33" ("mini conflat"), 2,125", 2,75", 3,375", 4,50", 4,625", 6,00", 6,75", 8,00", 10,00", 12,00", 13,125", 14,00" e 16,50". Na Europa e na Ásia, os tamanhos são dados pelo diâmetro interno do tubo em milímetros: DN16, DN40, DN63, DN100, DN160, DN200, DN250. Flange Conflat (CF) Juntas Viton Tamanho CF 2,75" - 1 cada Tamanho do flange CF: CF 2,75 polegadas, 2 3/4 polegadas Dimensões comuns: Diâmetro externo do flange Conflat (DE) 2,75", Diâmetro externo da junta (DE) 1,895"
Doença: Novo
Número da peça: P104341
Preço: R$164.63
Ideal Vacuum Cube 6 x 6 Placa de Câmara de Vácuo com uma Porta Conflat CF de 2,75 pol. NÃO COMPATÍVEL COM JUNTAS DE COBRE. USE SOMENTE COM JUNTAS VITON CF! Esta é uma placa Ideal Vacuum Cube de 6 x 6 polegadas com uma porta Conflat centralizada CF de 2,75 pol. A placa é usinada em alumínio 6061-T6 e revestida com pó azul. Esta placa com porta Conflat CF tem furos roscados UNF de 1/4-28 para montagem de uma bomba turbo ou tubulação flangeada CF. A porta Conflat da placa requer seis (6) parafusos de 12 pontos, prateados, de 1/4-28 x 7/8 pol. (P104404). A porta CF não é compatível com juntas de metal. Use apenas vedações Viton (P104341). O vácuo de base do cubo é de 1 x 10-7 Torr. Características: Placa 6 x 6 Alumínio 6061-T6 Revestimento em pó azul Porta única CF de 2,75" com furos roscados UNF de 1/4-28 Placa de ensaio óptica interna Monta em qualquer orientação Monta diretamente no tamanho do quadro: 6x6x6 6x6x12 6x6x6 hexágono 6x6x12 hexágono 6x6x12 octógono Esta placa também pode ser montada em qualquer placa 9x9 ou 12x12 com um kit adaptador de placa.
Doença: Novo
Número da peça: P107298
Preço: R$1,024.30
Placa para Câmara de Vácuo Ideal Vacuum Cube 6 x 12 com uma Porta Conflat CF de 2,75 pol. sem Revestimento para Bakeout. NÃO COMPATÍVEL COM JUNTAS DE COBRE. USE SOMENTE COM JUNTAS VITON CF! Esta é uma placa Ideal Vacuum Cube de 6 x 12 polegadas com uma porta Conflat CF de 2,75 pol. A placa é usinada em alumínio 6061-T6 e pintada com tinta em pó azul. Esta placa com porta Conflat CF possui furos roscados UNF de 1/4-28 para montagem de uma bomba turbo ou tubulação flangeada CF. A porta Conflat desta placa requer seis (6) parafusos de 12 pontas prateados de 1/4-28 x 7/8 pol. (P104404). A porta CF não é compatível com juntas metálicas. Use apenas vedações Viton (P104341). O vácuo base do cubo é de 1 x 10-7 Torr. Características: Placa 6 x 12 Alumínio 6061-T6 Revestimento em pó azul Porta única CF de 2,75" com furos roscados de 1/4-28 UNF Placa de ensaio óptica interna Monta em qualquer orientação Monta diretamente no tamanho do quadro: 6x6x12 6x12x12 6x6x12 hexagonal 6x6x12 octogonal Esta placa também pode ser montada em qualquer quadro de 12 x 12 x 12 ou 24 x 24 x 24 com um kit adaptador de placa.
Doença: Novo
Número da peça: P108730
Preço: R$1,769.34
Ideal Vacuum Cube 9 x 9 Placa de Câmara de Vácuo com uma Porta Conflat CF de 2,75 pol. NÃO COMPATÍVEL COM JUNTAS DE COBRE. USE SOMENTE COM JUNTAS VITON CF! Esta é uma placa Ideal Vacuum Cube de 9 x 9 polegadas com uma porta Conflat CF de 2,75 pol. centralizada. A placa é usinada em alumínio 6061-T6 e revestida com pó azul. Esta placa com porta Conflat CF tem furos roscados UNF de 1/4-28 para montagem de uma bomba turbo ou tubulação flangeada CF. A porta Conflat desta placa requer seis (6) parafusos de 12 pontos, prateados, de 1/4-28 x 7/8 pol. (P104404). As portas CF não são compatíveis com juntas de metal. Use apenas vedações Viton (P104341). O vácuo de base do cubo é de 1 x 10-7 Torr. Características: Placa 9 x 9 Alumínio 6061-T6 Revestimento em pó azul Uma porta CF 2,75" Conflat com furos roscados 1/4-28 UNF Placa de ensaio óptica interna Monta em qualquer orientação Monta diretamente apenas na estrutura Cube 9 x 9
Doença: Novo
Número da peça: P1010678
Preço: R$1,408.41
Ideal Vacuum Cube 12 x 12 Placa de Câmara de Vácuo com uma Porta Conflat CF de 2,75 pol. NÃO COMPATÍVEL COM JUNTAS DE COBRE. USE SOMENTE COM JUNTAS VITON CF! Esta é uma placa Ideal Vacuum Cube de 12 x 12 polegadas com uma porta Conflat centralizada CF de 2,75". A placa é usinada em alumínio 6061-T6 e revestida com pó azul. Esta placa com porta Conflat CF tem furos roscados UNF de 1/4-28 para montagem de uma bomba turbo ou tubulação flangeada CF. A porta Conflat da placa requer seis (6) parafusos de 12 pontos, prateados, de 1/4-28 x 7/8" de comprimento (P104404). A porta CF não é compatível com juntas de metal. Use apenas vedações Viton (P104341). O vácuo de base do cubo é de 1 x 10-7 Torr. Características: Placa 12 x 12 Alumínio 6061-T6 Revestimento em pó azul Porta CF única de 2,75" com furos roscados UNF de 1/4-28 Placa de ensaio óptica interna Monta em qualquer orientação Monta diretamente no tamanho do quadro: 12 x 12 x 12 6x12x12 (no lado 12 x 12) 24 x 24 x 24
Doença: Novo
Número da peça: P108172
Preço: R$2,127.03
Tubo Fotomultiplicador Hamamatsu: Fotocátodo de 28 mm de diâmetro, 9 estágios, contato lateral, sensibilidade luminosa do cátodo: 525 µA/lm. Os tubos fotomultiplicadores (PMTs) são detectores de luz extremamente sensíveis que amplificam a corrente produzida pela luz incidente, permitindo que fótons individuais sejam registrados e observados. Os PMTs são usados em diversas aplicações que exigem capacidades fotométricas ultrassensíveis, como: Análise Biomédica: Imunoensaio de Fluorescência, Citômetro de Fluxo, Leitor de MTP; Monitoramento Ambiental: Analisador de NOx; Espectroscopia: Espectrômetro UV-VIS, Espectrômetro de Fluorescência, Absorção Atômica, Espectrômetro Raman; Indústria de Semicondutores: Inspeção de Wafer, Contador de Partículas. Estes PMTs R8396 são tubos fotomultiplicadores de contato lateral, utilizando um multiplicador de elétrons do tipo gaiola circular, que oferece as vantagens de compacidade e tempo de resposta rápido. Os fotomultiplicadores (PMTs) de polarização lateral geralmente demonstram eficiências quânticas mais altas do que os PMTs de polarização frontal (end-on) com fotocátodos de composição semelhante. Os PMTs de polarização frontal típicos usam uma configuração de dinodo do tipo caixa e grade e podem apresentar tempo de resposta lento em algumas aplicações. Os PMTs de polarização lateral têm um custo relativamente baixo em comparação com os de polarização frontal e são padrão em fotometria. Esses PMTs R3896 têm uma resposta espectral de 185 a 900 nm e uma eficiência quântica de 30% a 260 nm e 14% a 633 nm.
Doença: Novo
Número da peça: S101001
Preço: R$9,951.04