观察薄膜生长冷热台

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  • 400-860-5168转2045
    北京美嘉图科技有限公司是一家从事进出口贸易、研发、进口仪器代理的综合型企业。主要从事有外贸进出口业务;进口产品代理,像生物及工业显微镜、stage冷热台、CL阴极发光仪、Microdrilling微区取样仪、X-ray能谱等实验测试仪器;仪器的研发方面主要包含产品设计、生产、销售即投入市场; 现经营的国外仪器有: 显微镜及成像系统、高温显微热台、显微镜电动平台、以及阴极发光、活体荧光代理销售并负责售后服务的公司,现代理高温显微镜热台是美国INSTEC公司生产、设计的专业做冷热台企业,产品有冷热平台、高温晶园夹盘、冷热板、配件、LCD测试仪器 、液晶盒 、显微镜摄像系统、显微镜附件、信号波形发电器几大系列产品。 阴极发光显微镜技术是在普通显微镜技术基础上发展起来用于研究岩石矿物组分特征的一种快速简便的分析手段。该方法在快速准确判别石英碎屑的成因和方解石胶结物的生长组构、鉴定自生长石和自生石英以及描述胶结过程等方面得到了广泛的应用。通过对砂岩的阴极射线致发光的观察和研究,可以深入了解砂岩的原始孔隙度和渗透率,并且获得一系列有关蚀源区地质体的组成、产状、成因的信息。 微区取样仪是为地质、石油用户服务的专业仪器,主要用于岩石、矿物微区打孔取样,此仪器我公司现有5种型号规格,主要有阴极发光仪辅助微区取样系统、多功能微区取样仪、烃包裹体微区取样仪、简易微区取样仪、微样取样器。可根据具体实验需要选择不同型号的取样仪器。 AMPTEK便携式能谱仪特别适合野外找矿、能量谱线探测、定性及办定量分析使用。AMPTEK的产品广泛应用于人造卫星、X射线和伽玛射线的探测、实验室、分析仪以及工业上的便携式检测仪器。主要产品有便携式NaI γ射线探测系统-GAMMA-RAD、X射线及伽玛射线探测器如XR-100CR系列、XR-100SDD系列、XR-100CdTe系列及MCA8000A多道分析器等产品; LUDL电动平台可用于倒置、正置、体式显微镜用XYZ电动平台,应用比较广泛,适合长时间三维控制操作,以及Time-lapse时间序列拍摄等等。 日本成茂显微操作系统及日本东海希多显微培养装置是为转基因、显微注射以及培养而准备的仪器。 详细请见公司网站:www.megatoo.com
  • 公司主营产品:几大系列:功能材料电学综合测试系统、绝缘诊断测试系统、高低温介电温谱测试仪、极化装置与电源、高压放大器、PVDV薄膜极化、高低温冷热台、铁电压电热释电测试仪、绝缘材料电学性能综合测试平台、电击穿强度试验仪、耐电弧试验仪、高压漏电起痕测试仪、冲击电压试验仪、储能材料电学测控系统、压电传感器测控系统。
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  • 公司主营产品:几大系列:先进功能材料电学综合测试系统、绝缘诊断测试系统、高低温介电温谱测试仪、极化装置与电源、高压放大器、PVDV薄膜极化、高低温冷热台、铁电压电热释电测试仪、绝缘材料电学性能综合测试平台、电击穿强度试验仪、耐电弧试验仪、高压漏电起痕测试仪、冲击电压试验仪、储能材料电学测控系统、压电传感器测控系统。我们深信未来是一个更加智慧的世界,华测公司与合作伙伴一起,努力研发更加高效的检测系统以工业自动化设备,推动中国新材料时代发展的进程,推动世界的进步,并坚信世界因我们而不同。
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观察薄膜生长冷热台相关的仪器

  • INSTEC冷热台 400-860-5168转2045
    仪器简介: INSTEC系列冷热台是应用于高分子、液晶、聚合物、纤维、半导体、流变等方面的观察样品,以及观察各种样品熔点、相变、形态等方面的冷热台;同时也可做于施加电场条件下液晶的变化,液晶增长速度等等实验观察。该公司生产的TSA02I型号冷热台是基于需热期的一个热电动冷却器,它尤其应用于倒置显微镜。它的特色包括:一个较大面积的样品室;简单的热控制,改善空气的控制;宽阔的可调视图窗口以及可进行定制的底座。技术特点: 1. 可在-25℃-60℃之间进行精度温度控制 2. 基于帕尔贴效应的倒置显微镜加热台 3. 容纳高达53mmx78mm的样本体积 4. 多变的样本底座尺寸 5. 预先加热/预先冷却了的气体净化 6. 电缆可通入样本室 7. 超大面积视图孔 8. 可移除以及可更换的窗口 9. 双窗格窗口达到更好地热绝缘效果 10. 总和孔径窗口解冻系统 11. 多变样本室高度 12. 气体净化样本室 13. 内部盖子以及样本底座达到样本温度一致技术参数:Temperature Range -25° C to 60° C(Optional higher temperature limit available) Temperature Resolution ± 0.01° C at 37° CTemperature ± 0.1° C per hourMinimum Heating and +50° C per minute at 37° CCooling RateMaximum Heating Rate -50° C per minute at 37° CMaximum Cooling Rate ± 0.1° C at 37 ° CTemperature Control Method PID with variable bipolar DC controlTemperature Control Sensor 100&Omega Platinum RTDOperating Working Distance 1.3mm(2.8mm with sample plate)Minimum Working Distance(with 0.0mm outer window removed)Operating Condenser Distance 35mm with outer cover(with sample plate remobed) 14.6mm with inner cover installed,outer removedSample Area 53mm x 78mmChamber Height(with 12.8mm with inner coversample plate removed) 32mm with outer coverSample Viewing Aperture 17mm for transmitted light with sample plate 40mm transmitted light without sample plate冷热台操作步骤:1. 将样品放入冷热台的腔室中,把冷热台放到显微镜载物台上。2. 调整显微镜,观测到品。3. 打开TED4070温控器前面板上的启动开关,启动水泵。4. 开启软件。5. 在软件窗口中设置命令或是运行已编好的命令文件。操作软件时可以存储温度变化曲线图像;添加说明文件;编辑命令文件。6. 观察样品变化,进行相关操作。7. 实验完成后,关闭软件,TED4070温控器,水泵,将冷热台从载物台上拿下,如冷热台温度过高应待其冷却后再拿。注意事项:1. 设置的温度不能低于循环水的温度,否则降到水的温度时不能再降,温控器将报警。2. 打开软件前,要先把TED4070温控器打开。否则窗口中显示的温度的小数点位置可能不对。3. 软件中setup→parameters中参数不要改动,其标明TED4070硬件参数。4. 水泵一定要全部没入水中,经常注意水温,水温过高冷热台不能有效降温。(频次每年发生2-3次);
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  • 产品简介 本款冷热台的高压腔体可承受150 bar气压,其样品台面可在 -190℃~400℃ 范围内控温(1 bar下),适用于拉曼等光谱学应用。功能特点 定制高压腔冷热台,可用于 拉曼光谱仪承受气压150 bar-190℃~400℃ 可编程控温(1bar下)(负温需配液氮制冷系统)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℃ ~ 400℃(1bar下)(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/制冷度(大)+80℃/min (100℃时)-50℃/min (100℃时)加热/制冷速度(小)±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 适用光路反射光路窗片可拆卸与更替的窗片物镜工作距离10 mm(其中窗片厚度2.5mm) *截面图中WD上盖窗片观察窗片范围φ5mm,视角±20° *截面图中θ1负温下窗片除霜吹气除霜管路结构参数 加热区/样品区Φ15 mm样品腔高3 mm气氛控制支持150bar的高压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110 mm x 110 mm x 35 mm / 500g
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  • INSTEC冷热台 400-860-5168转2045
    仪器简介: INSTEC 冷热平台应用于半导体研究、液晶测试、化学等方面,能够精确控温,它的表面很平,适于做相关研究。真空型冷热平台多数应用于物理、半导体、电子工程、硅片等方面 INSTEC 高温晶园夹盘应用于探针台、化工、高分子、制药等方面,能够精确控制温度。技术参数: Temperature Range* -60 ° C to 400 ° C Optional higher temperature limit available Temperature Resolution 0.01 ° C Temperature Stability ± 0.02 ° C at 100 ° C Minimum Heating and Cooling Rate ± 0.01 ° C per hour Maximum Heating Rate +50 ° C per minute at 100 ° C Maximum Cooling Rate -50 ° C per minute at 100 ° C Temperature Control Method Switching PID Optional Linear Variable DC (LVDC) PID Control available Temperature Control Sensor 100 &Omega Platinum RTD Operating Working Distance** 6.5 mm Operating Condenser Distance** 13 mm Sample Area 38 mm x 50 mm Chamber Height 2.0 mm, 6.0 mm (with optional spacers) Sample Viewing Aperture 5 mm X-Y Micropositioner (optional) 10 &mu m resolution主要特点: INSTEC HCS 400 系列冷热台是应用于高分子、液晶、聚合物、纤维、半导体、流变等方面的观察样品, 以及观察各种样品熔点、相变、形态等方面的冷热台;同时也可做于施加电场条件下液晶的变化,液晶增长速度等等实验 观察;温度范围在-190℃至400℃,全程最小温度精度可以达到0.1℃/0.01℃;可对样品室进行双层加热(HCS402)有更好的温度均匀性及精确度。
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  • “冻”中有静,细思极“孔” ——Moorfield薄膜生长设备助力冷冻电镜研究新进展登上Science
    科研进展moorfield薄膜生长设备的用户英国剑桥大学christopher j. russo教授研究组利用高质量的薄膜生长与加工技术制备了用于冷冻电镜样品制备的“hexaufoil”金属网,该金属网使得冷冻电镜观察生物大分子样品时样品的位置漂移小于1埃米,进一步提高了冷冻电镜的成像质量,该结果刊登在2020年10月的science杂志上。“hexaufoil”金属网制备过程中的关键环节就是采用moorfield提供的高精度电子束蒸发技术以及液氮冷却的低温样品台,使得au膜当中的粒径更小,在大缩小金属网圆孔直径的情况下仍保证了金属网孔的圆度和质量。图1:生长在si 片上的“hexaufoil”金属网阵列(图片由分子生物学mrc实验室的neil grant提供) 说到冷冻电镜,近几年在分子生物学方向可谓是大放异彩,我国生物学家利用冷冻电镜技术在结构生物学方面也做出了许多举世瞩目的重要成果。冷冻电镜技术几乎的实现了对生物大分子的高精度观察。但在实际应用中仍有很多因素限制了冷冻电镜观测精度的进一步提升。其中重要因素之一是由于电子束照射导致金属网上的玻璃态的水膜发生移动从而影响观测精度。英国剑桥大学的christopher j. russo研究组对金属网上玻璃态水膜的移动建立了物理模型,通过分析得出水膜的直径和厚度存在一个临界比值,超过临界比值,水膜在快速冷冻过程中会由于应力作用发生弯曲,并有部分应力冻结在内部。而在电子束照射时,由于电子束照射作用提高了水膜中水分子的扩散系数(~1046倍),玻璃态的水膜便成为了一个“超粘流体”,水膜的应力会进一步的释放使得水膜的曲率发生变化,从而导致了生物大分子的位移,而这个位移只发生在电子束照射时,从而影响成像质量。图2:a冷冻电镜在观测时样品的位置移动,b、c不同角度,不同孔径对位移的影响,d水膜曲率变化导致样品位移的示意图。e孔径比的临界值(孔的直径/水膜厚度) 如果缩小金属网孔的直径,使水膜的直径和厚度比值在临界以内,在冷冻时水膜内聚集的能量不足以使水膜发生弯曲,电子束照射的能量也不会引发水膜曲率的变化,仅仅会引起水分子的扩散,而扩散对成像的影响远小于曲率的变化。从而可以提高冷冻电镜的成像质量。因此制备高精度小孔径金属网格就显得尤为重要。christopher j. russo课题组利用了高精的光刻和电子束蒸发薄膜制备技术在硅片上成功的批量制备出了孔径在200 nm尺度的金属支撑网,使得冷冻电镜测量时样品的位移小于1埃米。图3:利用“hexaufoil”金属网的冷冻电镜观测结果 后作者利用制备的“hexaufoil”金属网对223-kda dps蛋白质进行了冷冻电镜的观测。结果表明,采用“hexaufoil” 金属网可以有效减小样品的移动,使得分辨率轻松突破2埃米(更多细节请参考原文)。该篇文章介绍了一种减小样品位置漂移提高冷冻电镜精度的有效途径。moorfield薄膜制备与加工设备moorfield nanotechnology是英国材料科学领域高性能仪器研发公司,成立26年来专注于高质量的薄膜生长与加工技术,拥有雄厚的技术实力,推出的多种高性能设备受到科研与工业领域的广泛好评。moorfield公司近十年来与曼彻斯特大学诺奖技术团队紧密合作,推出的台式高精度薄膜制备与加工系列产品由于其体积小巧、性能、易于操作更是受到很多科研单位的赞誉。moorfield nanotechnology推出的大型系列设备具有更大的配置自由度,可以满足各种用户的特殊功能需求,并且接受设备的特殊定制化设计。 冷冻电镜背景介绍2017年诺贝尔化学奖颁给了发明冷冻电镜(cryo-em)的三位科学家,哥伦比亚大学教授joachim frank、苏格兰分子生物学家和生物物理学家richard henderson、以及瑞士洛桑大学生物物理学荣誉教授jacques dubochet以表彰他们在冷冻显微术领域的贡献。严格来说,其实这次化学奖是颁发给了三维“物理学家”以表彰他们对生物领域做出的贡献。richard henderson在20世纪90年代改进了电子显微镜,实现了原子分辨率;joachim frank在70、80年代开发了一种图像合成算法,能将电子显微镜模糊的二维图像解析合成清晰的三维图像;jacques dubochet发明了迅速将液体水冷冻成玻璃态以使生物分子保持自然形态的技术。这些发明使低温冷冻电子显微镜得到很大的优化。为什么观察蛋白质等生物大分子需要冷冻电镜呢?这是由于蛋白质等生物大分子往往只能保存在水溶液中无法满足电镜的真空要求,并且这些生物大分子是通过氢键链接的,电子的轰击会导致氢键断裂破坏分子结构,此外蛋白质等活性物质是运动的,不是一个静止状态。由于以上原因,普通电镜是不能用于观察蛋白质等生物活性物质的。科学家们经过探索发现,快速冷冻可使水在低温状态下呈玻璃态,减少冰晶的产生(水凝结成冰晶体积会膨胀从而会破坏生物分子结构),从而不影响样品本身结构,生物大分子就可以冷冻在这个玻璃态的水里,通过冷冻传输系统保证在样品始终保持在低温状态下,这样就可以对样品进行电镜观察了。然后利用计算软件通过大量的二维照片解析出生物大分子的三维结构,这便实现了对生物大分子的高精度观测。近些年来,冷冻电镜在结构生物学领域大放异彩,使得对蛋白质等生物大分子的研究取得了长足的发展。我国生物学家去年在新冠病毒研究方面取得的诸多进展中也有很多重要的工作都用到了冷冻电镜技术。 【参考文献】[1]. naydenova k , jia p , russo c j . cryo-em with sub–1 specimen movement[j]. science, 370.
  • 岛津应用:多层薄膜的可视观察的同步测定
    使用岛津红外显微镜AIM-9000及AIMsolution分析软件,可以在对扫描点进行可视观察的同时,测定该扫描点的光谱。通过可视观察的同步测定可以实时确认各扫描点的图像和光谱。另外,因为AIMsolution分析软件以相同颜色显示各扫描点及其光谱,所以不仅可视觉确认扫描信息,还可以简单地进行大气校正等数据处理和检索操作。 本文向您介绍通过可视观察的同步测定对多层薄膜进行分析的示例。使用AIM-9000、AIMsolution Measurement软件和AIMsolutin分析软件,在每一个操作步骤都可以瞬间获得准确的数据,实现了前所未有的轻松分析。 了解详情,敬请点击《可视观察的同步测定-多层薄膜的透射测定-》
  • 高低温冷热冲击试验箱的原理及特点
    高低温冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同,产品符合标准为:GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB-T10592-2008、GJB150.3-198、GJB360A-96方法107温度冲击试验的要求。    高低温冷热冲击试验箱制冷工作原理:高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。    高低温冷热冲击试验箱质量优势    主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达/杜邦冷媒,丹麦(DANFOSS),瑞典(AlfaLaval)等配件,假一罚十,能确保高低温冲击测试箱正常高效的运行。相比其他同行:采用国产配件或者是使用伪劣的冒牌配件充当品牌配件,发货到客户处和所说的完全不一致,质量大打折扣。    高低温冷热冲击试验箱技术优势    1.采用7″TFT真彩LCD触摸屏,比其它屏更大,更直观,操作简单,运行稳定,并且更节能。    2.蒸发器采用水浸查漏方法,查漏彻底,确保设备稳定运行。    3.采用模块化制冷机组,能确保制造质量,且维护替换非常方便。    4.采用高均匀度的正压式风道系统,温度均匀高。    5.采用最新的自动除霜技术,使除霜时间缩短,试设备的使用效率大大增加。    6.具有多项安全保护措施,故障报警显示及故障原因和排除方法功能显示。    三箱式高低温冷热冲击试验箱相比其他同行设备:    1.控制器界面较小颜色单一,不便于观察和操作。    2.采用传统方法,肥皂水查漏,不彻底。    3.冷冻机组和机箱底板安装在一起,制造质量和维护性能不佳。    4.无自动除霜技术,需手动除霜之后方可再进行试验,使用效率不佳。    5.同行大部分高低温冲击测试箱,通常在运行一段时间后开始结霜,并且除霜时间非常长,使用效率低下。    6.同行设备为了节省成本,导致设备的安全保护措施单一,非常容易造成安全隐患。    三:三箱式高低温冷热冲击试验箱节能优势:三箱式冷热冲击试验箱采用自主研发的控制系统,精度高,稳定操作简单,控制器抛弃日本韩国等控制器的固定模式,采用最新的模糊运算技术,自动分析负载能力,合理调节冷媒流量,使设备节能高达20%。

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  • 不能观察冷热冲击试验箱的进展原因

    为什么不能观察冷热冲击试验箱试验进展  市面上专门有安装观察窗来对冷热冲击试验箱进行试验的情况观察。很多的操作人员会进行试验的观察,所以也是非常重要的一个功能。但是一旦出现不能观察试验的进展,那么它的原因是为什么呢?  这是冷热冲击试验箱照明灯出现的故障而引起的问题,箱体内部是没有光的,可以进行观察是因为按照的照明灯的缘故。所以出现不能观察的情况就是照明灯出现的故障,一般情况下,有两种情况会造成照明灯出现故障。(1)灯管坏了,判断灯管到底是好的还是坏的,我们可以通过观察灯管的灯丝来进行判断。灯丝变黑,那么就是已经坏掉了。如果没有变黑,那么就是没有发生故障,代表是好的。那么需要用万源标测量灯泡引出线于极其外壳之间是否是连通的状态,如果是不连通的状态,代表的是灯管有所损坏或者线路的某个部分断裂了。(2)灯管是好的,那么极有可能是开关有所损坏,对开关进行检测,如果有问题,那么只需要更换上好的开关即可,或者需要更换整流器。  那么从上面可以看出,解决方面一点也不困难,是相对比较简单的。只要仔细地对冷热冲击试验箱的灯管等进行检查,解决照明灯出现故障后问题一点也不困难,是相对比较简单的。

  • 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]

观察薄膜生长冷热台相关的耗材

  • 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
  • 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)
  • 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
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