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Driver de válvula de pulso Ideal Vacuum Pulsar para válvulas solenoides pulsadas de alta velocidade de 28 V, controles analógicos, montagem em rack.

Doença:
  Novo
Número da peça:
  P1012648
Garantia:
  Against Product Defect

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Oferta: €9,195.94

Driver de válvula de pulso Ideal Vacuum Pulsar para válvulas solenoides pulsadas de alta velocidade de 28 V, controles analógicos, montagem em rack. 9195.94
Moeda: Euro (Euro)

Descrição

Controlador de válvula de pulso Ideal Vacuum Pulsar para válvulas solenoides pulsadas de alta velocidade de 28 V, controles analógicos.

O Pulsar Valve Driver da Ideal Vacuum é um controlador de válvulas solenoides de alta velocidade (28 VCC) para montagem em bancada ou rack. Os modelos suportados incluem as válvulas de pulso Parker Série 9 e 99 e as válvulas de pulso Ideal Vacuum. A duração do pulso pode ser selecionada em faixas de microssegundos a milissegundos. O modo de disparo externo pode ser selecionado para controle preciso de temporização usando o conector BNC no painel traseiro, fornecido para sinais de disparo TTL de entrada. Um modo de disparo interno selecionável de 10 Hz é fornecido para configuração inicial e testes. O Pulsar opera com 120 VCA monofásico e pode produzir taxas de repetição de até 250 Hertz. Um cabo blindado está incluído para conexão às válvulas.

Este modelo Pulsar possui controles e visor analógicos.

O Pulsar é frequentemente usado para gerar fontes de feixe molecular pulsado para experimentos de espectroscopia a laser. Pulsos de gás supersônicos curtos e temporizados podem ser gerados para direcionar a amostra a um pulso de laser no momento de sua chegada, reduzindo drasticamente a quantidade de amostra utilizada em comparação com sistemas de jato contínuo.

As vantagens da espectroscopia de jato pulsado incluem:
  • A redução do consumo de amostras significa menor custo operacional e menos tempo gasto na síntese de amostras e compostos precursores.
  • A redução da carga de gás nos sistemas de vácuo significa que você pode usar bombas menores e mais baratas para manter o mesmo nível de vácuo.
  • Menos gás no sistema significa menor absorção de fundo e maior relação sinal-ruído.
  • Pulsos supersônicos curtos ficam muito frios à medida que o gás se expande, reduzindo o alargamento Doppler e a complexidade espectral.

Controles de forma de onda do driver de pulso:
  • Pulso de Alta Tensão de Abertura - Fornece a energia necessária para movimentar rapidamente a armadura do solenoide e abrir a válvula. A largura do pulso de alta tensão é ajustável pelo usuário através do botão de controle frontal "Largura HV".
  • Tensão de manutenção (LV) - Fornece a energia necessária para manter a válvula aberta. A largura da faixa de tensão de manutenção pode ser ajustada pelo usuário através do botão de controle frontal "LV Width".
  • Tensão de amortecimento - Fornece a energia necessária para fechar rapidamente a válvula e minimizar a oscilação da armadura do solenoide. A intensidade do amortecimento é ajustável pelo usuário através do botão de controle frontal "Amortecimento".
A otimização da função de forma de onda do driver da válvula de pulso proporciona densidade máxima de gás, produzindo maior concentração de espécies moleculares na região de detecção, mantendo a carga total de gás no mínimo. O driver de válvula de pulso Ideal Vacuum Pulsar possui um conector BNC de saída de forma de onda para monitoramento da forma de onda em um osciloscópio.


Resfriamento eficiente durante a expansão de jatos supersônicos:
Nosso controlador de válvula pulsada Pulsar da Ideal Spectroscopy foi projetado para criar condições de resfriamento eficiente durante a expansão supersônica do jato. A pressão de alimentação do gás pode ser ajustada para alterar as condições de resfriamento; por exemplo, diminuir a pressão de alimentação reduz a quantidade de resfriamento durante a expansão supersônica. A figura abaixo mostra uma porção do espectro de fluorescência induzida por laser (LIF) da banda 0-0 do monofluorocarbeno (HCF) sob diferentes condições de resfriamento, registrado em nosso laboratório de testes de produtos aqui na Ideal Spectroscopy. As moléculas intermediárias de HCF foram produzidas por uma descarga elétrica na garganta de uma expansão supersônica, onde um par de eletrodos em forma de anel é montado perpendicularmente no canal de fluxo de um cilindro de Delrin. No traço superior da figura, a expansão supersônica está mais quente, com uma temperatura de rotação de 110 Kelvin, onde 20 PSI de gás de alimentação foram fornecidos à nossa válvula solenoide pulsada Pulsar. O gás de alimentação é uma mistura de 5% de CH₂FCF₃ em argônio. O espectro no traço inferior é muito mais frio, com uma temperatura rotacional de apenas 10 Kelvin, onde 150 PSI da mesma mistura de gás de alimentação foram fornecidos à nossa válvula Pulsar. O resfriamento eficiente por jato durante a expansão supersônica é desejável porque simplifica bastante o espectro molecular e aumenta a relação sinal-ruído (S/N) ao concentrar a população em níveis rotacionais mais baixos com valores baixos de J” e Ka”. O HCF é uma molécula assimétrica.


Exemplo de temporização para ablação a laser supersônica Fonte:
A técnica de ablação a laser é comumente combinada com uma expansão supersônica de jato livre para produzir uma região quimicamente rica em moléculas e aglomerados intermediários dentro do fluxo de gás de arraste. Na figura abaixo, apresentamos um exemplo de temporização experimental para a detecção dessas moléculas intermediárias reativas por fluorescência induzida por laser. O experimento, operando a uma taxa de repetição de 10 Hz, inicia-se quando o controlador da válvula solenoide pulsada Pulsar é acionado externamente pelo relógio mestre do laboratório, um gerador digital de atraso/pulso, no instante T = 0 µs. Leva algum tempo para a válvula solenoide pulsada Pulsar abrir e o gás se expandir para o canal de fluxo além da saída da válvula. O laser de ablação é acionado no centro do pulso de gás em T = 450 µs e fornece 10 mJ de luz com comprimento de onda de 532 nm, proveniente de um laser Nd:YAG com largura de pulso de 5 ns, para ablacionar um alvo metálico montado perpendicularmente ao canal de fluxo, a cerca de 2 cm da saída da válvula solenoide pulsada Pulsar. O laser LIF atravessa a expansão do jato cerca de 5 cm a jusante da saída da válvula pulsada e é acionado para disparar em T = 575 µs, onde a fluorescência das moléculas intermediárias resfriadas pelo jato é detectada perpendicularmente tanto ao laser LIF quanto à expansão do gás por um tubo fotomultiplicador (PMT).




APLICAÇÕES
  • Driver da válvula solenoide
  • Pesquisa Atmosférica
  • Experimentos de Espectroscopia a Laser - Incluindo
    • Fluorescência induzida por laser (LIF)
    • Ionização multifotônica aprimorada por ressonância (REMPI)
    • Espectroscopia Fotoeletrônica
    • Experimentos com Feixes Moleculares
    • Espectroscopia Rotacional de Micro-ondas
    • Espectroscopia infravermelha sub-Doppler


CARACTERÍSTICAS
  • Suporte para caixas NIM ou para montagem em bancada
  • Controle do usuário sobre a forma de onda e a duração do pulso
  • Modo acionado externamente
  • Modo de disparo interno de 10 Hz para testes e diagnósticos.
  • Conectores BNC no painel traseiro para entrada de disparo e monitor de forma de onda.
  • Pode produzir taxas de repetição de até 250 Hertz (ciclo de trabalho máximo de 50%)
  • Compatível com as válvulas da série Ideal Vacuum Pulsar.
  • Compatível com as válvulas Parker das séries 9 e 99.
  • Cabo blindado incluído para conexão à válvula.

Folheto

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