红外冷热台

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红外冷热台相关的厂商

  • 湖北久之洋红外系统股份有限公司主要从事红外热像仪、激光测距仪的研发、生产与销售,是国内少有的、同时具备红外热像仪和激光测距仪自主研发与生产能力的高新技术企业,是中国高科技产业化研究会光电科技产业化专家工作委员会常务理事单位、中国光电子协会红外专业委员会常务理事单位、湖北省光学学会常务理事单位。公司主要产品包括具有先进水平的各型制冷红外热像仪、非制冷红外热像仪以及激光测距仪等产品,在红外热成像技术、激光测距技术、光学技术、电子技术、图像处理技术等方面具有综合学科优势,技术水平居国内领先地位。 公司拥有光学、红外、激光技术领域具备丰富研发经验的研发团队,专项负责相关领域的技术创新和新产品研发,组建有非制冷红外、制冷红外、激光产品三条生产线,能够满足不同客户定制产品或批量产品的需求。 凭借强大的研发实力、丰富的生产经验和过硬的产品质量,公司产品的市场占有率不断提升,产品广泛应用于海洋监察、维权执法、安防监控、森林防火监控、水上交通安全监管和救助、搜索救援、工业检测、检验检疫以及辅助驾驶等领域。
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  • 广州飒特电力红外技术有限公司是一家总部设在中国广州的民营红外热像仪跨国企业,公司在法国、爱尔兰、英国分别设有研发、生产和销售中心,是中国红外热像仪制造的龙头企业。 飒特企业目前生产的红外热像仪产品超过11个类别,35种产品。主要应用于电力、军事、警务、钢铁石化、水泥、电子制造业、电信、轨道交通、建筑、消防、教育以及医疗行业的发热人群筛查及人体测温等等。只要涉及到测温的领域(尤其是非接触性的状态检测),红外热像仪都能大展身手。 飒特企业是GB/T 1987-2005《工业检测型红外热像仪》国家标准的起草单位,,是中国红外成像技术的领跑者。公司拥有30几项的国内外专利和独立的知识产权,系列产品被国家科技部、国家商务部、国家质量监督局、国家环保局联合授予国家重点新产品。 飒特企业所制造的红外热像仪产品远销德国、法国、日本、美国、俄罗斯、中东、巴西、韩国、澳大利亚等全世界三十多个国家和地区,获得海内外用户一致的肯定与好评! 而今,飒特企业已经成为了国际市场上名列前茅的民用红外热成像研发及生产企业,“飒特红外”已成为了国际著名的红外热像仪品牌。 请即拨打020-82227875飒特企业国内销售部。您的需求,正是飒特企业全力以赴的理由!
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  • 广州飒特红外股份有限公司始建于1991年,公司座落在美丽的花城广州,公司位于广州黄埔经济技术开发区,主厂区占地1000多平方米,建筑面积50000多平方米,职工600人,公司拥有其中工程师200多人,大专及同等以上学历占67%。公司通过吸引国内外先进的技术与自主研发相结合,不断创新。 广州飒特红外股份有限公司是一家专注于红外热成像仪产品的研发、生产和销售的高新技术企业,在法国、爱尔兰、英国分别设有研发、生产和销售中心,其旗下各类产品出口到世界上30多个国家和地区,是中国红外界成功进入世界市场的一家跨国公司。公司下面有军品部,是国家国防产品供应商,国家二级保密单位。 “飒特红外”成立至今已有20多年的发展历史,作为世界知名的红外热像仪主要制造商,“飒特红外”产品线涵盖了入门迷你型、普通工具型、工业维护型、高端研究型、消防救援型、矿用防爆型、安全侦察型、夜驾辅助型医疗诊断型、智能监控型等十大系列超过60种热像仪产品,年产量超过一万台。“飒特红外”通过为全球三十多个国家和地区提供完善、稳定的红外应用技术和产品解决方案,让全球各地的电力、消防、石化、冶金、煤矿、建筑、医疗、电力、安防、监控、等领域的用户享有全方位的红外热像产品及服务。 “飒特红外”是中国GB/T 1987-2005《工业检测型红外热像仪》国家标准的制定单位;是中国消防和电力两大行业红外热像仪检测技术国家标准的主要参与起草单位和样机提供单位;是中国红外热像仪制造业龙头企业。“飒特红外”拥有119项的国内外**和独立的知识产权,系列产品被中国科技部、商务部、质检总局以及环保局授予《国家重点新产品》证书。
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红外冷热台相关的仪器

  • Instec来自液晶先驱院校美国科罗拉多大学的精密温控装置与液晶检测设备" _ue_custom_node_="true" 功能特点 可编程精密控温。可独立控制,也可从上位机软件控制红外光 / 紫外光 / X光 样品观察也可用于电子显微镜的样品观察视窗可拆卸与更换,可用不同材质窗片实现不同波段光观察支持透射光观察与反射光观察软件可拓展性强,可提供LabView等语言的SDK可做改动或定制,详询上海恒商 " _ue_custom_node_="true" 应用领域 红外光应用紫外光应用X射线应用电子显微镜应用 技术参数 原则上,Instec 冷热台都能通过替换窗片来在不同光波段下使用。详细性能请参考其他标准型号的a冷热台。 " _ue_custom_node_="true" 特殊光观察方案 一个冷热台从上至下通常由上视窗、盖子、加热器(样品区)、底座、下视窗组成。实验时观察光实际透过的是样品和上下两窗片,窗片更换可透观察光的材质,就能实现观察。例如:红外光观察时可用的窗片有硒化锌、氟化钙等材质;紫外光观察时可用的窗片有石英等材质;X光观察时可用的有石墨、亚克力等材质; 欲咨询产品请访问本公司官网联系我们 本公司为美国Instec中国区总代理、瑞典FLCE(FLC Electronics)中国区代理,不经过中间商直接与原厂接触,能提供优惠的价格。
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  • 冷热台 400-860-5168转5077
    冷热台应用分类:一、显微镜 包含生物,偏光,金相和倒置显微镜应用;二、光谱仪及其积分球 包含红外,可见紫外和荧光光谱仪及其积分球变温附件;三、气凝胶及冷板 包含气凝胶低温凝结和其它材料的低温处理;四、光电测试 包含钙钛矿,介电常数测试,变温电阻,低温电信号等光电测试;五、磁场冷热台 包含和磁场配合的冷热台应用场合,特点是冷热台全部为无磁材料;六、其它如单分子导电测试等小众场合;
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  • 产品简介 HCS601GXY-IRM专为红外显微镜/红外光谱仪设计。此款冷热台使用红外窗片,且观察角度大,符合红外测试的数值孔径要求。此款冷热台可在 -190℃ ~ 600℃ 范围内控温,同时允许光学观察和样品气体环境控制。热台上盖与底壳构成一个气密腔,可往内充入氮气等保护气体,来防止样品在负温下结霜,或高温下氧化。此外冷热台带有可从密封腔外移动样品的XY样品微分移动尺。功能特点 适用于 红外显微镜/红外光谱仪-190℃~600℃ 可编程控温(负温需配液氮制冷系统)24 mm x 24 mm带通光孔的加热区在XY方向移动样品的微分移动尺可充入保护气体的气密腔可从温控器或电脑软件控制,可提供软件SDK*可做定制或改动,详询上海恒商温控参数 温度范围-190℃ ~ 600℃(负温需配液氮制冷系统)加热块材质银传感器/温控方式100Ω铂RTD / PID控制加热/制冷速度+200℃/min (100℃时)-50℃/min (100℃时)加热/制冷速度±0.01℃/min温度分辨率0.01℃温度稳定性±0.05℃(25℃),±0.1℃(25℃)软件功能可设温控速率,可设温控程序,可记录温控曲线光学参数 适用光路透射光路 和 反射光路窗片可拆卸与更替的红外窗片物镜工作距离10.5 mm *截面图中WD聚光镜工作距离10.5 mm *截面图中CWD透光孔φ2 mm *截面图中φVA上盖窗片观察窗片范围φ27mm,大视角±57.5° *截面图中θ1底部窗片观察窗片范围φ27mm,大视角±55.7° *截面图中θ2负温下窗片除霜吹气除霜管路结构参数 加热区/样品区24 mm x 24 mm*使用XY移动尺时样品区由样品衬底决定样品腔高6.5 mm 不放内盖2.5 mm放内盖*样品厚度 = 样品腔高 – 样品衬底厚度样品衬底默认为红外载玻片(内径10mm/厚0.5mm)*可根据用户使用需求更换为其他放样水平抽出上盖后置入样品(如有内盖需先卸除)样品XY移动尺可从密封腔外移动样品,分辨率10μm,行程10mm气氛控制气密腔,可充入保护气体外壳冷却可通循环水,以维持外壳温度在常温附近安装方式水平安装 或 垂直安装台体尺寸/重量180 mm x 100 mm x 20.5 mm / 1200g
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红外冷热台相关的资讯

  • 文天精策原位拉伸试验机冷热台助力超低温金属材料研究
    文天精策原位拉伸试验机冷热台助力超低温金属材料研究随着现代各行业的飞速发展,越来越多的金属材料需要在低温环境中使用,如低温压力容器、桥梁、建筑材料等,因此对于这些材料的各项力学性能的准确测量也就显得至关重要,尤其是试样的屈服强度、抗拉强度、延伸率和面缩率等拉伸性能指标。如:液体火箭发动机的结构材料除了承受高温冲击外,由于液氢(沸点-253℃)、液氧(沸点-183℃)等低温贮存推进剂的存在,还有超低温(-100℃以下)环境要求,故液体火箭发动机理想的结构材料需要具备优良的低温力学性能;用于低温手术的医疗器械,使用液氮对患者的局部肉体进行低温瞬时低温冷冻,使得肉体固化后进行快速和无痛手术。文天精策仪器科技原位拉伸试验机冷热台,作为可适配多数拉伸试验机的低温试验平台,通过准确控温,实现不同环境温度下材料的力学性能测试,从而准确的考察不同变形温度下材料的力学性能,为其在复杂环境温度下的服役,提供数据支撑。原位拉伸试验机冷热台降温过程超低温单向拉伸试验对金属材料而言,其服役温度显著影响其力学性能。部分金属在超低温(77 K)条件下时,其断裂强度、延伸率等会显著提升。并且相比高温成形工艺会造成材料的氧化的缺点,低温下的成形工艺则不存在这样的问题,这为金属材料成形工艺的成形能力提升,提供了新的途径。Ÿ 材料的硬化、脆化Ÿ 材料的塑性变形能力改变Ÿ 材料的应变分布演化更加均匀Ÿ 材料的塑性变形机制发生变化超低温单向拉伸试验检测试样在单向应力状态下,温度对其力学性能与变形机制的影响。降温程序控制过程295 K与77 K下纯铜的单向拉伸应力-应变曲线研究内容及关键点:Ÿ 原位拉伸试验机冷热台的温控算法可准确控制变形所需温度;Ÿ 原位拉伸试验机冷热台可适配大多数万*能试验机实现低温拉伸试验,准确测试材料的低温力学性能;Ÿ 原位拉伸试验机冷热台的氮气回流除雾技术与可视窗口,可结合DIC测试技术实现超低温变形过程中应变的实时监测;Ÿ 通过设置拉伸试验机参数,可实现变温单向拉伸试验,测试复杂温度环境下材料的力学性能。试验表明:文天精策仪器科技研发的原位拉伸试验机冷热台,可与各种万*能试验机适配,在试验过程中通过文天精策原位拉伸试验机冷热台中的温控程序,实现实时控温,进行不同变形温度下的单向拉伸试验力学性能测试。并且,通过设置拉伸过程中的实验参数,完成试样在复杂变温环境下的力学性能测试,指导在复杂温况下材料的服役。
  • 强化与高校技术合作优势凸显 冷热冲击试验箱月售百台
    在2012年,东莞市勤卓环境测试设备有限公司为提升恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱,高低温试验箱,恒温箱等设备的制造技术,先后来到上海交大、复旦大学两所高校寻求技术合作,获得了两所高校的认可和肯定。双方就环境试验设备的制冷技术、温控系统调节等方面,达成了合作意向。 在长达一年多的时间里面,东莞勤卓科技先后派遣三批技术人员赴学校学习深造,并要求学校权威导师来授课解惑。术业有专攻,经过一年多的学习合作,勤卓环测科技制造的恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱,高低温试验箱,恒温箱等设备,技术飞速猛进,多项技术指标进过第三方的检测,均一次性获得通过。 技术的提升,最好的检验方式是获得市场的认可,进过2013年,东莞勤卓品牌冷热冲击试验箱作为市场主推产品,以精湛的技术,先后中标三重、中科大等大型企事业单位,在4月份,更是获得了光电,五金,数码,化工,通讯等各大行业的认可,仅4月份,签约销售冷热冲击试验箱102台,突破了行业月售冷热冲击试验箱百台大关,勤卓冷热冲击试验箱逐步成为行业领军品牌。
  • 中国科大裴刚、邹崇文团队研制出“冷热双吸”新材料
    白天可比环境温度高170摄氏度,夜晚可比环境温度低20摄氏度,无需外部能源消耗… … 近期,中国科学技术大学教授裴刚、研究员邹崇文等人研制出一种分别以太阳、太空为热源、冷源的“冷热双吸”材料,可24小时捕获利用能量,有望在改善地球温室效应、供应太空基地能源等方面发挥作用。人类利用阳光已开发出不少应用,比如光伏发电、太阳能热水器等。而利用太空辐射制冷,近年来成为国际新兴科研热点。裴刚、邹崇文团队研制出一种基于二氧化钒的涂层材料,其表现出“智能自适应性”:白天在太阳辐照下为金属态,吸收热能;夜晚则处于绝缘态,将热量辐射到外太空,从而吸收冷能。实测发现,该材料表面温度白天可比环境温度高170摄氏度,夜晚可比环境温度低20摄氏度,24小时全天候运行,为高效捕获利用太阳热能和太空冷能开辟新途径。“冷热双吸”材料器件的吸收面(左)和辐射面(右)(中国科学技术大学供图)日前,国际期刊《美国科学院院刊》发表了这项成果。“我们主要的技术突破,是解决了光热转换和辐射制冷存在的红外光谱冲突,并分别强化其性能,在同一个材料上实现‘冷热同体’,优化空间和成本。”裴刚说。据悉,“冷热双吸”材料的技术特点使其应用前景广阔,对实现“双碳”目标、缓解地球温室效应等具有积极意义。(记者:徐海涛、周畅)

红外冷热台相关的方案

红外冷热台相关的资料

  • INSTEC 冷热台系统
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红外冷热台相关的论坛

  • 气密真空冷热台的真空度精密控制

    气密真空冷热台的真空度精密控制

    [align=center][img=冷热台真空度控制,690,451]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203071147131858_3924_3384_3.png!w690x451.jpg[/img][/align][color=#990000]摘要:针对气密真空冷热台目前存在的真空度控制精度差和配套控制系统价格昂贵的问题,本文介绍采用国产产品的解决方案,介绍了采用数控针阀进行上游和下游双向控制模式的详细实施过程。此方案已经得到了应用和验证,可实现宽范围内的真空度精密控制,真空度波动可控制在±1%以内,整个控制系统具有很高的性价比。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#990000]一、问题的提出[/color][/size]气密真空冷热台是同时可用于真空和气密环境的精密温控冷热平台,具有加热和制冷功能,适合显微镜和光谱仪等应用对样品在可控的真空度环境下进行精确加热或制冷。根据用户要求,针对目前的各种气密真空冷热台,在真空度控制方面,还需要解决以下几方面的问题:(1)无论是进口还是国产真空冷热台,真空度测量和控制还采用皮拉尼真空计,使得配套的控制系统无法实现真空度的精密控制,如无法满足研究和模拟冷冻干燥过程的精度要求。(2)气密真空冷热台普遍体积较小,在宽泛的真空度范围内,实现精确控制一直存在较大难度,真空度的波动性较大,而真空度的波动性又反过来影响温度的稳定性。(3)进口配套的真空度控制系统,不仅控制精度达不到要求,而且价格昂贵。针对气密真空冷热台存在的上述问题,本文将介绍采用国产产品并具有高性价比的解决方案,并介绍了详细的实施过程。[size=18px][color=#990000]二、解决方案[/color][/size]气密真空冷热台真空度精密控制系统的整体结构如图1所示,整个系统主要包括真空计、数控针阀、PID控制器和真空泵。[align=center][color=#990000][img=冷热台真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203071148328248_6901_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 冷热台真空度精密控制系统结构示意图[/color][/align]为提高真空度测控精度,采用了测量精度更高(可达满量程0.2%)的电容式真空计,可覆盖0.01~760Torr的真空度区间。如果需要更高真空度环境,也可以同时采用皮拉尼真空计进行测控。为实现全宽量的真空度控制,将两只数控针阀分别安装在冷热台的进气口和排气口。通过分别采用上游和下游控制模式,可实现全量程波动率小于±1%的精密控制。控制器是精密控制的关键,方案中采用了24位A/D和16位D/A的高精度PID控制器,独立的双通道便于进行上游和下游气体流量调节和控制。总之,通过此经过验证的真空度控制方案,可实现高性价比的精密控制。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 显微镜冷热台真空度的精密控制

    显微镜冷热台真空度的精密控制

    [align=center][img=真空冷热台,500,326]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203060829340674_8408_3384_3.png!w690x451.jpg[/img][/align]摘要:针对气密真空冷热台目前存在的真空度控制精度差和配套控制系统价格昂贵的问题,本文介绍采用国产产品的解决方案,介绍了采用数控针阀进行上游和下游双向控制模式的详细实施过程。此方案已经得到了应用和验证,可实现宽范围内的真空度精密控制,真空度波动可控制在±1%以内,整个控制系统具有很高的性价比。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px]一、问题的提出[/size]气密真空冷热台是同时可用于真空和气密环境的精密温控冷热平台,具有加热和制冷功能,适合显微镜和光谱仪等应用对样品在可控的真空度环境下进行精确加热或制冷。根据用户要求,针对目前的各种气密真空冷热台,在真空度控制方面,还需要解决以下几方面的问题:(1)无论是进口还是国产真空冷热台,真空度测量和控制还采用皮拉尼真空计,使得配套的控制系统无法实现真空度的精密控制,如无法满足研究和模拟冷冻干燥过程的精度要求。(2)气密真空冷热台普遍体积较小,在宽泛的真空度范围内,实现精确控制一直存在较大难度,真空度的波动性较大,而真空度的波动性又反过来影响温度的稳定性。(3)进口配套的真空度控制系统,不仅控制精度达不到要求,而且价格昂贵。针对气密真空冷热台存在的上述问题,本文将介绍采用国产产品并具有高性价比的解决方案,并介绍了详细的实施过程。[size=18px]二、解决方案[/size]气密真空冷热台真空度精密控制系统的整体结构如图1所示,整个系统主要包括真空计、数控针阀、PID控制器和真空泵。[align=center][img=真空冷热台,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203060828037872_2582_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center]图1 冷热台真空度精密控制系统结构示意图[/align]为提高真空度测控精度,采用了测量精度更高(可达满量程0.2%)的电容式真空计,可覆盖0.01~760Torr的真空度区间。如果需要更高真空度环境,也可以同时采用皮拉尼真空计进行测控。为实现全宽量的真空度控制,将两只数控针阀分别安装在冷热台的进气口和排气口。通过分别采用上游和下游控制模式,可实现全量程波动率小于±1%的精密控制。控制器是精密控制的关键,方案中采用了24位A/D和16位D/A的高精度PID控制器,独立的双通道便于进行上游和下游气体流量调节和控制。总之,通过此经过验证的真空度控制方案,可实现高性价比的精密控制。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

红外冷热台相关的耗材

  • 热光冷热台配件
    热光冷热台配件是专业为thermoptometry热光测定而设计的加热制冷台,它提供超宽的温度范围加热或制冷样品。 热光冷热台配件包括 一个X-Y微定位器,非常适合为地质,流体包裹体,半导体,光电或其他材料科学应用。 热光冷热台配件应用: X射线衍射 纳米光子学 地质学/流体包裹 体红外和拉曼光谱仪 在众多材料范围内的相转变温度 热光冷热台配件规格 温度范围: -190°C 至 700°C (也可提供更高的温度上限)低于环境温度下操作需要选配散热配件 温度分辨率: 0.1°C, MSY48 温度控制器 温度稳定性: 100°C ±0.1°C , SY48 温度控制器 温度控制方法: 切换 PID 温度控制传感器 热电偶K型 (其他类型可选) 物镜工作距离 5.3 mm (更短工作距离可选) 样本区域: 35x25mm(其他样本区域可选) 室高度: 内盖2 mm(其他高度可选) 样本观察孔: 1.5 mm 用于透射光(更大孔可选)X-Y 微定位器(包括在内) 10 μm分辨
  • 热光冷热台配件MHCS700
    热光冷热台配件MHCS700是专业为thermoptometry热光测定而设计的加热制冷台,它提供超宽的温度范围加热或制冷样品。热光冷热台配件MHCS700包括 一个X-Y微定位器,非常适合为地质,流体包裹体,半导体,光电或其他材料科学应用。 热光冷热台配件MHCS700应用X射线衍射纳米光子学地质学/流体包裹体红外和拉曼光谱仪在众多材料范围内的相转变温度热光冷热台配件MHCS700规格 温度范围: -190°C 至 700°C (也可提供更高的温度上限)低于环境温度下操作需要选配散热配件 温度分辨率: 0.1°C, MSY48 温度控制器 温度稳定性: 100°C ±0.1°C , SY48 温度控制器 温度控制方法: 切换 PID 温度控制传感器 热电偶K型 (其他类型可选) 物镜工作距离 5.3 mm (更短工作距离可选) 样本区域: 35x25mm(其他样本区域可选) 室高度: 内盖2 mm(其他高度可选) 样本观察孔: 1.5 mm 用于透射光(更大孔可选) X-Y 微定位器(包括在内) 10 μm分辨
  • 气密真空冷热台配件
    气密真空冷热台配件是全球首款同时可用于真空和气密环境的精密温控冷热平台,具有加热和制冷功能,非常适合显微镜,光谱仪等应用对样品进行精确加热或制冷。气密真空冷热台配件具有宽广的温度范围,可以很轻易地合并到任何复杂的高科技仪器中使用,可用于地质科学,流体包裹体,半导体,光电,或其他材料科学应用提供最佳解决方案。 MicrOptik的MHCS622-V / G工作台研发用于温度范围-190℃?600℃的真空和/气密应用。 MHCS622-V / G工作台配备有高精度MTDC600可编程温度控制器。 MTDC600温度控制器,可通过软件或手动操作。这增加了系统的适应性和灵活性。对于在低于环境温度下操作的应用,提供液氮冷却系统LN2-SYS。气密真空冷热台配件特点:* 真空或气密环境 * 温度范围宽 * 可编程温度控制器 * 软件或手动控制 * 观察孔范围宽 * 可移动盖子,方便样本进入 * 水平和垂直安装 * 高精确度和高分辨率的温度测量和控制 * 水制冷架 * 真空口,气口,抽真空4/6或8引脚电引入 MTDC600是一款高性能温度控制器,分辨率和精确度为0.10℃。控制器MTDC600有一个内置电源,可以手动或通过一个USB2.0通信端口进行控制。软件为所有可能的实验提供了一个方便的平台。通过相应菜单,轻松选择PID参数,温度限制和控制要点。气密真空冷热台配件规格 温度范围 -190°C至 600°C (低于环境温度需要制冷配件) 温度分辨率 0.1°C 温度控制方法 切换 PID-PID 温度控制传感器 RTD 样本区域 40mm x 40mm (其他样本区域可选) 室高度 标准 4mm (其他最高可达 20 mm 根据要求 ) 样本观察孔 32mm (其他根据要求 ) 最小物镜工作距离 6mm (更短工作距离可选) 电引入 4 电引入 (其他根据要求)
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