超高压电子显微学会

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超高压电子显微学会相关的资讯

  • 超高压电子显微学会分会场日程安排-2018年全国电子显微学学术年会
    p   2018年全国电子显微学学术年会将于10月23-27日(28日离会)在成都市禧悦酒店召开。超高压电子显微学会分会场日程安排如下: /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/9799d6b8-a2f2-45c1-b83d-48225d2ca647.jpg" title=" 01.jpg" alt=" 01.jpg" / /p p br/ /p
  • 2018年全国电子显微学学术年会十大分会场精彩回顾
    p    strong 仪器信息网、中国电子显微镜学会联合报导: /strong 2018年10月24日, a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " target=" _self" href=" https://www.instrument.com.cn/zt/CEMS2018" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong “2018年全国电子显微学学术年会” /strong /span /a 在成都禧悦酒店正源厅盛大开幕。大会为期三天,吸引来自大专院校、科研院所、企业等电子显微镜学领域专家学者1000余人出席。大会旨在帮助大家了解电子显微学及相关仪器技术的前沿发展,促进基础研究与应用研究最新进展的交流。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/12fbffe1-c5b3-4341-b3fc-2ebcd3eea21d.jpg" title=" 0.jpg" alt=" 0.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 大会现场 /span /p p   继大会报告后,十个分会场同时上演。工欲善其事必先利其器,电子显微学的学科发展离不开先进的电子显微表征仪器设备及技术,十个分会场中就设置了四个此相关的分会场,分别是:1.显微学理论、技术与仪器发展 2.原位电子显微学表征 6.扫描探针显微学分会场(STM/AFM等) 7.扫描电子显微学(EBSD)。四个分会场中除了 “原位电子显微学表征分会场”的异常火爆外,其他三个分会场的报告也是精彩纷呈,以下选取若干报告,与大家分享部分电子显微学相关的先进仪器设备和最新技术。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/e5c15e8f-f3cf-4a3e-9e87-0dda852166b8.jpg" title=" 1344.jpg" alt=" 1344.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 各个分会场集锦 /span /p p   同时,实际应用领域作为电子显微学的应用终端,更是此次大会的讨论重点,大会也围绕应用领域分设五个相关分会场:3.能源、环境和信息等功能材料的微结构表征 4.结构材料及缺陷、界面、表面,相变与扩散 5. 先进电镜技术在工业材料中的应用 8.生命科学分会场 9.生物电镜技术分会场。 /p p   另外今年还增设了特殊的第10分会场,即“超高压电子显微学会分会场”,该会场主要由日、韩超高压电子显微学领域专家报告组成,以探讨超高压电子显微学的最新动向。 /p p   以下摘录部分分会场内容,与大家共同回顾三天大会分会场会场的精彩瞬间。 /p p   首先,第2分会场“原位电子显微学表征分会场”延续了往届会议大家对其的关注热度,再次成为最受欢迎的分会场之一。相关精彩内容见前期报道【 a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " target=" _blank" href=" https://www.instrument.com.cn/news/20181026/474015.shtml" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报道链接 /span /a 】。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 500px height: 686px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/bd295140-076f-4470-8a32-9ace4220fb78.jpg" title=" 1814.jpg" alt=" 1814.jpg" height=" 686" border=" 0" vspace=" 0" width=" 500" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " “能源、环境和信息等功能材料的微结构表征”会场专家报告集锦 /span /p p   第3分会场“能源、环境和信息等功能材料的微结构表征”中,南京大学王鹏教授为大家介绍了南京大学原子分辨率电镜实验室配置情况、该实验室从事的电镜相关技术,及TEM技术在功能材料表征中的应用 中国科学院物理研究所白雪冬研究员从原位电镜技术的定义、技术优势、透镜内置扫描探头设计开发、扫描探针显微镜控制器开发、技术推广、团队目前从事研究工作等角度详细介绍了原位电镜技术研发进展及应用情况 上海科技大学于奕研究员主要介绍了卤化物钙钛矿纳米材料的微结构表征 吉林大学张伟教授介绍了超级电容器电极材料的储能机制与构筑化学相关研究,并在最后介绍了吉林大学电镜中心搭建进展情况,包括已经完成采购十余台电镜设备等 牛津仪器公司应用工程师陈帅主要以生物样品、纳米颗粒、二维材料、半导体器件等应用案例为,介绍了超级能谱Extreme在功能材料结构表征中的应用情况 天津大学罗浪里教授通过金属与合金氧化过程、催化反应中气/固相互作用、新型电池气/固界面反应的研究过程详细介绍了气/固界面反应中环境透射电镜技术的相关研究...... /p p style=" text-align: center" img style=" width: 500px height: 686px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/e2af1e6d-4c29-4058-a9f1-83173005e44b.jpg" title=" 2389.jpg" alt=" 2389.jpg" height=" 686" border=" 0" vspace=" 0" width=" 500" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " “扫描探针显微学分会场(STM/AFM等)”会场专家报告集 /span /p p   第6分会场“扫描探针显微学分会场(STM/AFM等)”中,华东理工大学刘培念教授首先阐述了有机合成化学的重要性,1901年至今,有机合成相关领域20次获得诺贝尔奖,接着从表面有机反应的特点、用途,及其表面偶联反应的活化和动态过程调控研究的研究思路等方面,讲解了其团队通过偶联反应直接构建碳碳三键的研究 西南大学王俊忠教授主要介绍了利用超高真空低温扫描隧道电子显微镜(UHV-LT-STM),在原子尺度上进行结构表征等手段,对应力释放诱导的单分子马达阵列的研究 中国科学技术大学崔雪峰教授团队利用STM研究甲醇在二氧化钛表面的催化与光催化基元反应,实现了由电子和空穴精确控制的碳氧键、碳氢键、氧氢键选键基元反应过程,并探讨了由二氧化钛电子和空穴分离实现的选键机制 湖南大学曹凡主要介绍了基于周期性双层Au纳米机构的SERS性质研究 同济大学于鑫报告了利用表面化学方法通过碳卤活化手段将碳-碳三键引入到表面碳纳米结构中的研究...... /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/014b245b-bc0a-4295-ab7b-c55ff227599e.jpg" title=" 2159.jpg" alt=" 2159.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " “扫描电子显微学(EBSD)”会场专家报告集锦 /span /p p   第7分会场“扫描电子显微学(EBSD)”中,华东交通大学韩明从EBSD的主要应用、EBSD解析位置晶体的优势、目前的解析精度等角度详细讲解了EBED花样精确测定块状样品的晶胞参数的新新方法 重庆大学王柯副教授为大家介绍了等轴组织的TC21钛合金轧制退火过程中组织演变的研究 西北工业大学黄斌副教授表示,全面认识TC17钛合金ASB附近的组织和织构特征,揭示变形参数对ASB附近组织和织构影响规律,有利于为TC17合金的生产和加工工艺制定与优化提供理论依据,接着介绍了TC17钛合金绝热剪切带组织及织构的EBSD研究工作 中国科学院地质与地球物理研究所的原园副研究员从高分辨成像、矿物成分分析、图像重构与数字岩心等三方面介绍了扫描电镜在地质领域的应用最新进展 中科院上海硅酸盐所曾毅研究员主要介绍了其团队在扫描电镜方面相关技术的研究,包括结合现有商业EBSD角度分辨率低等缺点,发展一种新的方法,量化测量菊池带花样微小的位移,通过弹性力学和数学变换将这种菊池带的位移变换为应变向量,从而给出定量的应力应变值等...... /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/615c40e3-7fb5-44c3-bb27-91c34f3c5a16.jpg" title=" DSC03532.jpg" alt=" DSC03532.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " “生命科学分会场”专家报告集锦 /span /p p   第8分会场“生命科学分会场”中,北京林业大学林金星教授介绍了单分子技术机器在生物学研究中的应用 东北师范大学徐正一教授介绍了拟南芥组蛋白H3K4去甲基化酶JMJ17调控干旱胁迫应答和ABA响应中的分子机制研究 北京大学吴聪颖研究员介绍了利用AFM、TIRFM等技术对细胞-外基质连接的力学调控的研究 华中科技大学王平教授主要介绍了该团队利用免标记分子振动成像等技术,相干受激拉曼散射用于代谢及蛋白成像等方面的研究 中国医科大学李丰教授介绍了人浸润的骨髓间充质干细胞通过外泌体促进肠癌细胞干性的实验研究 四川大学贾大教授介绍了该团队在内体分选机制方面的研究工作及最新进展 浙江大学郭江涛教授分享了双通道的机构与机理研究 海南大学刘帅介绍了拟南芥光合作用相关的Circular RNA的研究工作...... /p
  • 名古屋大学安装日本电子超高压环境透射电镜
    日本电子株式会社与名古屋大学共同开发的超高压环境透射电镜JEM-1000K RS已经于2009年年底供货。   常规的透射电镜的加速电压在100~300kV之间,加速电压在1000kV 的透射电镜被称为超高压透射电镜。超高压透射电镜的优点在于穿透能力极强,可以直接观察更接近实际状态的厚样品。在三维重构研究和原位观察方面也有明显优势,虽然近年场发射技术和球差校正技术发展迅猛,但超高压电镜仍然具有其巨大魅力。   日本电子株式会社有45年开发超高压透射电镜的经验,全世界有21个用户,性能优良,广受世界好评。中国曾经在上个世纪70年代引进了一台,安装在北京有色金属研究总院。最新开发的JEM-1000K RS是一台环境透射电子显微镜(RS是英文Reaction system的缩写),可以在多种气体环境下进行直接观察。我们相信很快就会看到其应用成果。

超高压电子显微学会相关的方案

超高压电子显微学会相关的论坛

  • 这里得各位参加电子显微学会了吗?

    一般做电镜或者能谱的同行都可以参加的,大概需要两个人推荐。如果参加了,可以定期收到电子显微学报,还有会议交流,技术培训的最新信息。具体可以问中国电子显微学会联系,秘书胡萍老师:010-82673560[em17] [em17] [em17]

  • 电子显微镜的现状与展望(ZT)

    摘要: 本文扼要介绍了电子显微镜的现状与展望。透射电子显微镜方面主要有:高分辨电子显微学及原子像的观察,像差校正电子显微镜,原子尺度电子全息学,表面的高分辨电子显微正面成像,超高压电子显微镜,中等电压电镜,120kV,100kV分析电镜,场发射枪扫描透射电镜及能量选择电镜等,透射电镜将又一次面临新的重大突破;扫描电子显微镜方面主要有:分析扫描电镜和X射线能谱仪、X射线波谱仪和电子探针仪、场发射枪扫描电镜和低压扫描电镜、超大试样室扫描电镜、环境扫描电镜、扫描电声显微镜、测长/缺陷检测扫描电镜、晶体学取向成像扫描电子显微术和计算机控制扫描电镜等。扫描电镜的分辨本领可望达到0.2—0.3nm并观察到原子像。 关键词 透射电子显微镜 扫描电子显微镜 仪器制造与发展 中图法分类号 TN16 O766.1 Q336    电子显微镜(简称电镜,EM)经过五十多年的发展已成为现代科学技术中不可缺少的重要工具。我国的电子显微学也有了长足的进展[1]。电子显微镜的创制者鲁斯卡(E.Ruska)教授因而获得了1986年诺贝尔奖的物理奖[2]。   电子与物质相互作用会产生透射电子,弹性散射电子,能量损失电子,二次电子,背反射电子,吸收电子,X射线,俄歇电子,阴极发光和电动力等等。电子显微镜就是利用这些信息来对试样进行形貌观察、成分分析和结构测定的。电子显微镜有很多类型,主要有透射电子显微镜(简称透射电镜,TEM)和扫描电子显微镜(简称扫描电镜,SEM)两大类。扫描透射电子显微镜(简称扫描透射电镜,STEM)则兼有两者的性能。为了进一步表征仪器的特点,有以加速电压区分的,如:超高压(1MV)和中等电压(200—500kV)透射电镜、低电压(~1kV)扫描电镜;有以电子枪类型区分的,如场发射枪电镜;有以用途区分的,如高分辨电镜,分析电镜、能量选择电镜、生物电镜、环境电镜、原位电镜、测长CD-扫描电镜;有以激发的信息命名的,如电子探针X射线微区分析仪(简称电子探针,EPMA)等。 半个多世纪以来电子显微学的奋斗目标主要是力求观察更微小的物体结构、更细小的实体、甚至单个原子,并获得有关试样的更多的信息,如标征非晶和微晶,成分分布,晶粒形状和尺寸,晶体的相、晶体的取向、晶界和晶体缺陷等特征,以便对材料的显微结构进行综合分析及标征研究[3]。近来,电子显微镜(电子显微学),包括扫描隧道显微镜等,又有了长足的发展。本文仅讨论使用广泛的透射电镜和扫描电镜,并就上列几个方面作一简要介绍。部分透射电镜和扫描电镜的主要性能可参阅文献[1]。 透射电子显微镜 1、高分辨电子显微学及原子像的观察 材料的宏观性能往往与其本身的成分、结构以及晶体缺陷中原子的位置等密切相关。观察试样中单个原子像是科学界长期追求的目标。一个原子的直径约为1千万分之2—3mm。因此,要分辨出每个原子的位置需要0.1nm左右的分辨本领,并把它放大约1千万倍。70年代初形成的高分辨电子显微学(HREM)是在原子尺度上直接观察分析物质微观结构的学科。计算机图像处理的引入使其进一步向超高分辨率和定量化方向发展,同时也开辟了一些崭新的应用领域。例如,英国医学研究委员会分子生物实验室的A.Klug博士等发展了一套重构物体三维结构的高分辨图像处理技术,为分子生物学开拓了一个崭新的领域。因而获得了1982年诺贝尔奖的化学奖,以表彰他在发展晶体电子显微学及核酸—蛋白质复合体的晶体学结构方面的卓越贡献[4]。 用HREM使单个原子成像的一个严重困难是信号/噪声比太小。电子经过试样后,对成像有贡献的弹性散射电子(不损失能量、只改变运动方向)所占的百分比太低,而非弹性散射电子(既损失能量又改变运动方向)不相干,对成像无贡献且形成亮的背底(亮场),因而非周期结构试样中的单个原子像的反差极小。在档去了未散射的直透电子的暗场像中,由于提高了反差,才能观察到其中的重原子,例如铀和钍—BTCA中的铀(Z=92)和钍(Z=90)原子[5]。对于晶体试样,原子阵列会加强成像信息。采用超高压电子显微镜和中等加速电压的高亮度、高相干度的场发射电子枪透射电镜在特定的离焦条件(Scherzer欠焦)下拍摄的薄晶体高分辨像可以获得直接与晶体原子结构相对应的结构像。再用图像处理技术,例如电子晶体学处理方法,已能从一张200kV的JEM-2010F场发射电镜(点分辨本领0.194nm)拍摄的分辨率约0.2nm的照片上获取超高分辨率结构信息,成功地测定出分辨率约0.1nm的晶体结构[6]。 2.像差校正电子显微镜 电子显微镜的分辨本领由于受到电子透镜球差的限制,人们力图像光学透镜那样来减少或消除球差。但是,早在1936年Scherzer就指出,对于常用的无空间电荷且不随时间变化的旋转对称电子透镜,球差恒为正值。在40年代由于兼顾电子物镜的衍射和球差,电子显微镜的理论分辨本领约为0.5nm。校正电子透镜的主要像差是人们长期追求的目标。经过50多年的努力,1990年Rose提出用六极校正器校正透镜像差得到无像差电子光学系统的方法。最近在CM200ST场发射枪200kV透射电镜上增加了这种六极校正器,研制成世界上第一台像差校正电子显微镜。电镜的高度仅提高了24cm,而并不影响其它性能。分辨本领由0.24nm提高到0.14nm[7]。在这台像差校正电子显微镜上球差系数减少至0.05mm(50μm)时拍摄到了GaAs〈110〉取向的哑铃状结构像,点间距为0.14nm[8]。 3、原子尺度电子全息学 Gabor在1948年当时难以校正电子透镜球差的情况下提出了电子全息的基本原理和方法。论证了如果用电子束制作全息图,记录电子波的振幅和位相,然后用光波进行重现,只要光线光学的像差精确地与电子光学的像差相匹配,就能得到无像差的、分辨率更高的像。由于那时没有相干性很好的电子源,电子全息术的发展相当缓慢。后来,这种光波全息思想应用到激光领域,获得了极大的成功。Gabor也因此而获得了诺贝尔物理奖。随着Mollenstedt静电双棱镜的发明以及点状灯丝,特别是场发射电子枪的发展,电子全息的理论和实验研究也有了很大的进展,在电磁场测量和高分辨电子显微像的重构等方面取得了丰硕的成果[9]。Lichte等用电子全息术在CM30 FEG/ST型电子显微镜(球差系数Cs=1.2mm)上以1k×1k的慢扫描CCD相机,获得了0.13nm的分辨本领。目前,使用刚刚安装好的CM30 FEG/UT型电子显微镜(球差系数Cs=0.65mm)和2k×2k的CCD相机,已达到0.1nm的信息极限分辨本领[10,11]。

  • 【分享】2010年全国电子显微学会议及征文通知

    [font=宋体][font=宋体]学会决定于[/font][font=Arial]2010[/font][font=宋体]年秋季召开[/font][color=black][font=宋体]全国电子显微学学术研讨会,以此[/font][/color][font=宋体]庆贺中国电子显微镜学会成立三十周年[/font][color=black][font=宋体]。[color=black][font=宋体]征文截稿日期为[/font][/color][color=black][font=Arial]2010[/font][/color][color=black][font=宋体]年[/font][/color][color=black][font=Arial]3[/font][/color][color=black][font=宋体]月[/font][/color][color=black][font=Arial]31[/font][/color][color=black][font=宋体]日[/font][/color][color=black][font=宋体],以邮戳为准。呵呵,好像每年的通知都一样的,开会时间不定,而且网上还搜索不到。电子显微学会太神秘了![/font][/color][/font][/color][/font]

超高压电子显微学会相关的资料

超高压电子显微学会相关的仪器

  • 威思曼高压电源的HEM系列高压电源是一种集成式多输出高压电源,数字化控制。典型的应用包括透射和扫描电子显微镜;半导体分析,铣削和修复光盘驱动器头,离子;束刻蚀和聚焦离子束光刻。  该电源采用模块化设计方法,允许个别组件可以很容易地配置在一个共同的机架大底盘安装装配。接口,逻辑和控制电路是采用表面贴装技术,尽量减少成本和尺寸。集成加速电源、灯丝电源,吸取极电源,抑制极电源和镜头电源。超低输出纹波,的调整率、稳定性、温漂、精度。专利高电压悬浮、数字化控制技术。HEM系列高精度模块价格有竞争力,是OEM应用的理想选择。  客户可通过网口、RS-232接口控制这个集成式电源。典型应用:扫描电子显微镜SEM场发射电子显微镜FEM半导体分析,加工和修理离子束刻蚀聚焦离子束光刻产品特点:1. DC/DC 多路输出高压电源系统,小体积。2. 低输出纹波:2ppm3. 高精度、高稳定性、低纹波4. 扫描电子显微镜、电子束、离子束电源系统。5. 集成式单机箱解决方案。6. 无电晕专用特别方案。7. 过压、过流、短路、拉弧保护。8. 可根据用户要求定制。技术参数:输入:DC24V, 47到63Hz加速急电源输出电压:0到-35KV输出电流:450μA纹波:70 mV P-P,从0.1 Hz到1MHZ线路调整率:输入变化+ / -10%为100mV负载调整率:± 0.01%,电压,满负荷变化稳定度:预热2小时候后,1.5V/10小时温度系数:25 PPM / °C灯丝电源输出电压:0至5 VDC输出电流:0到5 A纹波:10mA P-P,从0.1 Hz到1MHZ线路调整率:+ / -10%变化为5mA负载调整率:± 0.1%,电压,满负荷变化稳定性:预热2小时后5mA/10分钟温度系数:200 PPM / °C抑制极电源输出电压:-10v 到- 2kv输出电流:300uA纹波:20 mV P-P,从0.1 Hz到1MHZ线路调整率:输入+ / -10%变化为100mV负载调整率:± 0.01%,电压,满负荷变化稳定性:预热2小时后,500mV/10小时温度系数:25 PPM / °C吸取极电源输出电压:0到-15KV输出电流:400μA纹波:30 mV P-P,从0.1 Hz到1 MHZ,30μA以下线路调整率:输入+ / -10%的变化为100mV负载调整率:± 0.01%,电压,满负荷变化稳定性:预热2小时后,500mV/10小时温度系数:25 PPM / °C 有关威思曼及其更多高压产品的信息,请致电 威思曼销售人员。 威思曼高压电源有限公司是微型高压电源模块、高压电源模块、X光射线管高压电源、机箱高压电源、定制高压电源、高压附件等高压电源产品的制造商,公司设计并制造定制和标准高压电源产品,功率范围从100mW到200kW,电压范围从60V到500kV。威思曼产品应用领域覆盖医疗、工业以及科研等领域。高压电源您可以在威思曼一站式采购多个品种规格。  威思曼高压电源有限公司,公司拥有高压电源研发团队,高压电源研发软件和测试软件。高电压绝缘技术,零电流谐振技术,使威思曼高压电源保持高稳定性、低纹波、低电磁干扰、体积小,损耗小,效率高,长寿命。威思曼高压电源价格有竞争力,是OEM应用的理想选择。
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  • 威思曼高压电源推出的MMC模块高压电源是光电倍增管,质谱仪,电子显微镜等专用低噪音,高稳定性,小型化模块。价格有优势。MMC系列是一款印制电路板安装式高压电源,体积小,低纹波5mV,超高稳定性,10ppm低温度漂移,六面屏蔽低噪声。有过流、短路、拉弧等保护。产品特点:1. DC/DC 输出电压高达0.6kV,输出功率0.1W2. 低输出纹波和噪声小于2mV P-P3. 高稳定性每小时0.001%4. 低温度系数0.001%每摄氏度5. 打火保护和短路保护6. 外部电位器或外部控制电压给定7. 小尺寸,印刷电路板安装8. 正极性或负极性输出9. 六面屏蔽抗干扰性强10. 抗震性好11. 提供OEM定制主要用途:光电倍增管、激光供电、射频供电、电离室、正比计数管、盖革-弥勒(G-M)计数管、电泳、透镜、质谱仪、探测器、微通道板、闪烁器、电子束、离子束、静电印刷、高电压偏置、医疗化工,科学实验,工业应用。特性说明:输入电压:5±0.5V (可选:-12:12V±1V,-15:15V±1V ,-24:24V±1V )输出电压范围:50V,100V,150V,200V,250V,300V,400V,500V,600V, 输出功率:0.1W。纹波/噪音:5mV(大电压和大电流时),典型的。稳定性: 每小时0.001%温度系数:10ppm/℃输入电流:空载:5mA满载:50mA电压调整率:0.001%,典型的。负载调整率:0.01%,典型的。输出电压控制:通过外部电压控制(0 V 到 +2.5 V)电压控制输入阻抗:100KΩ输出电压上升时间:50ms(0-99%)温度:工作温度:商业级S:-10℃到+50℃(外壳温度);工业级G:-25℃到+65℃(外壳温度);特级T:-40℃到+95℃(外壳温度)储存温度:商业级S:-20℃到+70℃;工业级G:-25℃到+95℃;特级T:-40℃到+125℃湿度:工作湿度:80%以下,无冷凝。储存湿度:80%以下,无冷凝。保护功能:模块有输入电压极性接反保护,控制电压大或接反保护,持续的过载保护,短路保护,拉弧保护尺寸:D20mm X W11mm X H9mm重量:9g(0.7 OZ)认证: 威思曼高压电源有限公司是微型高压电源模块、高压电源模块、X光射线管高压电源、机箱高压电源、定制高压电源、高压附件等高压电源产品的制造商,公司设计并制造定制和标准高压电源产品,功率范围从100mW到200kW,电压范围从60V到500kV。威思曼产品应用领域覆盖医疗、工业、分析仪器以及科研等领域。高压电源您可以在威思曼一站式采购多个品种规格。  威思曼高压电源有限公司,公司拥有高压电源研发团队,高压电源研发软件和测试软件。高电压绝缘技术,零电流谐振技术,使威思曼高压电源保持高稳定性、低纹波、低电磁干扰、体积小,损耗小,效率高,长寿命。威思曼高压电源价格有竞争力,是OEM应用的理想选择。
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  • 威思曼高压电源推出的MCC模块高压电源是光电倍增管,质谱仪,电子显微镜等专用低噪音,高稳定性,小型化模块。价格有优势。产品特点:1. DC/DC 输出电压高达2KV,输出功率2W2. 低输出纹波和噪声小于0.001% P-P3.超高稳定性每小时0.001%4. 低温度系数0.001%每摄氏度5. 打火保护和短路保护6. 外部电位器或外部控制电压给定7. 小尺寸,印刷电路板安装8. 正极性或负极性输出9. 六面屏蔽抗干扰性强10. 提供OEM定制主要用途:光电倍增管、电离室、正比计数管、盖革-弥勒(G-M)计数管、电泳、透镜、质谱仪、探测器、探测器、闪烁器、电子束、离子束、静电印刷、高电压偏置、医疗化工,科学实验,工业应用。特性说明:输入电压:12±0.5V (可选:-5:5V±1V,-15:15V±1V ,-24:24V±1V )输出电压范围:0到3000V 或 0到-3000V最大输出功率:0.5W,1W,2W。纹波/噪音:0.001%(最大电压和最大电流时),典型的。稳定性: 每小时0.001%,每8小时0.005%。温度系数:10ppm/℃输入电流:空载:60mA满载:200mA电压调整率:0.001%,典型的。负载调整率:0.01%,典型的。输出电压控制:通过外部电压控制(0 V 到 +2.5 V) 或通外部电位器给定 (20 kΩ ±2.5 kΩ)电压控制输入阻抗:100KΩ输出电压上升时间:50ms(0-99%)温度:工作温度:商业级S:-10℃到+50℃(外壳温度);工业级G:-25℃到+65℃(外壳温度);特级T:-40℃到+95℃(外壳温度)储存温度:商业级S:-20℃到+70℃;工业级G:-25℃到+95℃;特级T:-40℃到+125℃湿度:工作湿度:80%以下,无冷凝。储存湿度:80%以下,无冷凝。保护功能:模块有输入电压极性接反保护,控制电压大或接反保护,持续的过载保护,短路保护,拉弧保护尺寸:D46 X W24 X H12重量:25g(1.09 OZ) 认证:   威思曼高压电源有限公司是微型高压电源模块、高压电源模块、X光射线管高压电源、机箱高压电源、定制高压电源、高压附件等高压电源产品的制造商,公司设计并制造定制和标准高压电源产品,功率范围从100mW到200kW,电压范围从60V到500kV。威思曼产品应用领域覆盖医疗、工业、分析仪器以及科研等领域。高压电源您可以在威思曼一站式采购多个品种规格。  威思曼高压电源有限公司,公司拥有高压电源研发团队,高压电源研发软件和测试软件。高电压绝缘技术,零电流谐振技术,使威思曼高压电源保持高稳定性、低纹波、低电磁干扰、体积小,损耗小,效率高,长寿命。威思曼高压电源价格有竞争力,是OEM应用的理想选择。
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