超微制冷型仪

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超微制冷型仪相关的厂商

  • 嘉兴鸿旭制冷设备有限公司主营风幕柜加湿器、蔬果架加湿器、冷库加湿器、气调库加湿器等各种加湿器、超声波加湿器、湿膜加湿器、高压微雾加湿器、离心加湿器、除湿机、工业除湿机、管道除湿机等等。我公司主营加湿器能够广泛应用于半导体电子设备厂房、光纤、电子、烟草行业、净化行业、电池行业、纺织厂、喷漆厂、印刷厂、造纸厂、木材厂、制药车间、计算机房、程控机房、电信机房、精密机械、精密机房、仪器仪表、图书室、实验室、美术馆、博物馆、医院手术室、地下工程、电脑室、资料室、档案馆、保龄球馆、储藏、家庭、写字楼、宾馆公寓饭店、气调库、大棚、菌种培植、园艺、温室、食品加工车间等中央空tiaO系统加湿或空间直接加湿(保湿、恒湿、回潮、降温、消毒、保鲜、储藏、植绒、降尘、除静电、云雾景观、美容护肤)实现对生活环境的舒适性加湿和生产加工测试储运环境的工艺性加湿。
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  • 宇飞天翼制冷设备科技有限公司成立以来,一直专业从事超低温设备的研制、开发、生产为一体的技术企业,公司拥有一批专业研制开发双机复叠式制冷、单机自动复叠式制冷设备的设计人员队伍,,是国内在超低温领域生产、技术的技术企业。 宇飞天翼制冷设备科技有限公司生产的天翼超温“TY-DW”系列超低温产品完全拥有自主知识产权,长期为各大真空镀膜机厂商、航空航天研究院等项目提供–120℃~ –150℃超低温试验设备。主要产品: -145℃低温捕集泵、-90℃棒式超低温冷阱(Parylene真空涂敷冷阱)、-90℃锅式超低温冷阱、-135℃棒式超低温冷阱、-135℃锅式超低温冷阱、金属低温冷处理箱、快速循环水汽冷凝泵(polycold)、-145℃水汽捕集泵(低温冷阱)、–60℃至–150℃超低温制冷机组、–60℃、–86℃、–120℃、-150℃系列超低温冰箱、-超低温液浴、等超低温设备。产品被广泛应用于真空镀膜、科研院所、医疗卫生、军事航空、生物制药、高校电子、金属加工等行业。
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  • 北京亿达制冷设备有限公司隶属深圳安亿达北京分部是一家专业研发、生产、销售制冷设备及空调设备的厂商。如冷热水系统设计与安装工程、洁净空调工程、恒温恒湿仓储与实验室、售后维修与保养等为一体化的冷暖专业性方案解决厂商。深圳市安亿达制冷设备有限公司隶属于Anyda集团,公司成立于2003年,,注册资本 500万元 ,占地面积8900㎡,本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。安亿达拥有多年研发和专业制造生产经验,集现代化与一体的管理,严格执行ISO90012000和CE欧盟管理体系标准,使企业发展不断向前迈进,为满足客户需求,投入大量资金,不断加强人才培训与生产技术改良,以先进的技术和严谨的控管系统实现专业品牌形象。公司为全面提高市场竞争力大量选用欧美日等国的高品质配件,引进各种先进的加工设备,如CNC加工设备、AMADA数控冲床、数控折床、自动恒温测试台等,使产品品质得到大幅度提高。公司聘请多名高级工程师、大批专业技术人员,凭借“勇于创新,精益求精,专注制冷,用心服务”的核心价值,创造出一批又一批的高质量、高效率制冷设备。长期以来,依靠安亿达良好的社会形象,培养了大量忠实客户,产品远销欧美非洲等国家,深受客户欢迎。希望通过我们的专业水平和不懈努力,做好制冷企业领军形象,为客户量身打造优化节能方案。本公司主要产品有:螺杆式冷水机组、工业冷水机组、风冷式冷水机、水冷式冷水机、恒温冷水机、冷热两用一体机、满液式冷水机、防爆型冷水机、低温冷水机、盐水冷冻机、乙二醇冷冻机、激光冷水机、电镀冷水机、化工冷水机、食品专用冷水机、药品专用冷水机、养殖专用冷水机、注塑专用冷水机、混泥土专用冷水机、工业冷风机、低温冷风机、冷油机、运水式模温机、运油式模温机、恒温恒湿空调、水冷柜式空调、中央空调机组、空气能热水机组、冷却塔等。公司建立了一整套完整的销售和售后服务网络,分别在北京、天津、上海、山东、浙江、四川、重庆、江苏、福建、广西、贵州等地设立了办事处,以满足客户的任何需要。无论何时何地,深圳安亿达制冷将与您同行,成功的路上,我们助您一臂之力。
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超微制冷型仪相关的仪器

  • 主要特点:◆ AndorTM iDus系列DV-420A-BV型,选用科研级背感光CCD芯片◆ 光谱响应范围:300-1000nm◆ 采用AndorTM公司UltraVacTM真空封装技术◆ 在10,000级超净间中完成,达到军品级的品质◆ 象元数:1024× 256◆ TE制冷温度可达到-75℃◆ 峰值量子效率高达95%◆ USB2.0接口◆ 控制软件可配合卓立Omni-&lambda 500和Omni-&lambda 750系列谱王光谱仪Dus DV-420A-BV主要技术规格表型号/参数DV-420A-BV光谱范围(nm)300-1000有效像素1024× 256象元尺寸(&mu m)26× 26像面尺寸(mm)26.6× 6.7峰值量子效率95%最大制冷温度(℃)-75有效像素区域满阱容量(e, 典型值)510k寄存器最大容量(e, 典型值)1M最大光谱采样率(spectra/s)75读出噪声(e)4读出速率(MHz)0.1,0.05,0.033A/D 转换16 bit暗电流(e/pixel/s, @-70℃)0.002计算机接口USB 2.0iDus DV-420A-BV 尺寸图
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  • 产品概述 ATP1001是在ATP1000型超微型光纤光谱仪的基础上,研制的高性价比制冷型超微型光纤光谱仪,它采用制冷型线性CCD,CCD可工作在设定的恒温环境(最低可达0oC),从而大幅降低了传感器的噪声,获得了极佳的信噪比(比同类竞争对手提高了约2倍),而且提高了ATP1001的测量可靠性,测量结果不随环境温度变化。同时,奥谱天成为ATP1001特别定制了低噪声CCD信号处理电路,其量化噪声小于18 counts,为业界最佳水平。ATP1001可接收SMA905光纤输入光或者自由空间光,通过USB2.0或者UART端口,输出测量所得的光谱数据。ATP1001只需要一个5V直流电源供电,非常便于集成使用。特点:探测器制冷,最低可至0度;SMA905光纤接口光谱范围200-1100 nm(可定制)2500像元CCD探测器(可定制)ADC:16bit / 15MHz积分时间10μs– 60s低噪声电路设计高动态范围USB 2.0 全速/UART115200 bps20Pin可扩展接口超小体积 4.5×4×2cm优势:超小体积;超低功耗;优越的紫外响应;高动态范围;典型应用领域:生化分析仪LED分光机颜色检测反射、透射光谱检测荧光光谱检测拉曼光谱检测可选波长范围:200-400 nm200-850 nm340-850 nm600-1100 nm200-1000 nm其他波长可定制
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  • 鹰眼系列光谱仪分别使用2款NIR和UV增强背照式制冷型感测器 (back-thinned TEC sensor) 及高性能32bits RISC微控制器,具有卓越的灵敏度、高光学分辨率 (可依使用者所需选配0.2~10 nm)、高SNR(=500)、高动态范围(=5000) 、低热噪讯等高阶性能。完善的制冷系统设计能降温25度,搭配OtO独家开发「杂散光校正」演算法,将杂散光比例降至0.01%,在长时间曝光的情况下,也能保有稳定的温度控制 (0.015nm/℃) 和精准的量测性能,使得鹰眼系列适合用于785 nm激光2800 cm-1 (790~1010 nm) 或3500 cm-1 (790~1090 nm)拉曼波段,及全波长(180-1100 nm)范围量测。 制冷型光谱仪--鹰眼6号仪器特性:UV强化背照式制冷型感测器,降温25度紫外(180~400nm)强化机种,最佳应用波段180~1100nm稳定的温度控制和精准的量测性能 椭偏仪、膜厚量测、高阶LED量测最佳选择优异的「温湿度」与「撞震」稳定性高灵敏度、高SNR、超高分辨率、低热噪讯、低杂散光 (杂散光比例可达0.01%)可选配「连续高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)免费图谱处理软件(SpectraSmart),提供您最好的用户体验、技术和支持制冷型光谱仪--鹰眼6号性能一览 (EE2061)项目规格光学设计Unfolded Czerny-Turner型号EE2051EE2061可选择波段范围500 ~1100 nm180 ~1100 nmCCD Cooling室温25℃可降至约0℃CCD近红外增强背照式制冷型传感器紫外增强背照式制冷型传感器光学分辨率 (nm)0.4nm~10nm0.2nm~10nm温度稳定测试0.015nm/℃0.04nm/℃入口狭缝宽度10, 25, 50, 100, 200, 300 um杂散光0.15% @ 435nm信噪比500动态范围5000积分时间5 ms ~ 65s光信息参数即时计算VUARTV高速连续曝光V 制冷型光谱仪--鹰眼6号仪器规格项目规格CPUARM9A/D 转换器15MHZ, 16bit传输介面USB 2.0电源 330mA@5V (USB) 400mA@5V(DC Jack for TEC开机时间4 sec尺寸130 x 86 x 32 mm重量500 g
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超微制冷型仪相关的资讯

  • 小菲课堂|制冷型or非制冷型红外热像仪,我们该如何抉择?
    多年来,科学家、研究人员和研发专家热衷于将红外热像仪运用在广泛的应用领域中,包括工业研发、学术研究、无损检测(NDT)和材料检测,以及国防与航空航天等。但是,并非所有的红外热像仪均具有同等的品质功能,或者可用于一些专门的应用。譬如,要想获得精确的测量值,则需要配备高速定格动画功能的先进红外热像仪。今天,小菲就教大家如何选择制冷型和非制冷型红外热像仪!各有千秋制冷型红外热像仪先进的制冷型红外热像仪配有集成低温制冷机的成像探测器。这是一款可将探测器温度降低至制冷温度的设备。为了将热噪声降至场景成像信号水平之下,探测器温度的下降必不可少。制冷型红外热像仪是最敏感型红外热像仪,可探测物体间最细微的温差。它们工作在光谱中波红外(MWIR)波段和长波红外(LWIR)波段,因为从物理学角度来讲在这些波段热灵敏度较高。热灵敏度是指信号变化相对于目标温度变化。热灵敏度越高,就越容易探测那些目标温度与背景差异不大的场景。FLIR A6700sc是一款科研级中波红外锑化铟热像仪,能生成细节丰富的327,680像素热图像。非制冷型红外热像仪非制冷型红外红外热像仪是一款其中配备的成像探测器无需低温制冷的红外热像仪。常见的探测器设计基于热释电探测器,这是一种拥有较大温度测量系数的小型氧化钒电阻,表面积较大、热容量低,以及热绝缘效果佳。场景温度变化会导致红外探测器温度变化,从而将转化为电信号,并经过处理产生图像。非制冷型探测器用在长波红外(LWIR)波段中,与地面温度类似的目标在该波段中放射出的红外热能最多。相比制冷式探测器,非制冷型探测器的制造步骤更少,产率更高,真空包装成本更低,而且非制冷型红外热像仪无需极其高昂的低温制冷机设备。非制冷型红外热像仪配有较少的活动部件,在类似的工作条件下,其往往较制冷型红外热像仪具有更长的使用寿命。FLIR T650sc配备一台非制冷型氧化钒(VOx)微测辐射热计探测器,能生成640×480像素的热图像。非制冷型红外热像仪展现的优势带来了两难的问题:研发/科学应用什么时候使用制冷型红外热像仪?答案是:取决于应用需求。实例对比如果你想要发现微小的温差变化,需要图像质量,拍摄快速移动或发热目标;如果你需要看清热变化过程,或者测量极小目标的温度;如果你希望在非常明确的电磁波谱部位可见热对象;抑或你希望将红外热像仪与其他测温设备同步工作,制冷型红外热像仪则是适合你的仪器。01速度制冷型红外热像仪的成像速度快于非制冷型红外热像仪。高速热像成像的曝光时间可达到微秒,能够停止动态场景的表观运动,并可捕获每秒62,000帧以上的帧速率。其应用包括热分析和动态分析喷气式发动机涡轮叶片、汽车轮胎或安全气囊检测、超音速弹丸,以及爆炸等。制冷型红外热像仪具有极快的响应速度,并充分利用全局快门优势。这意味着它们能够同时读出所有的像素,而并非如非制冷型红外热像仪一样逐行读取,从而使制冷型红外热像仪能够捕获清晰的图像和对移动物体进行测温。这些红外图像对比了以20 mph速度旋转的轮胎的拍摄效果。左边这张是用制冷型红外热像仪拍摄的。您可能会觉得轮胎并未在转动,但这是制冷型红外热像仪在极其高速条件下的拍摄结果,它会“定格”轮胎的转动。非制冷型红外热像仪的拍摄速度太慢,无法捕捉到轮胎旋转时使得轮辐显得透明的瞬间。02空间分辨率下面热图像对比了采用制冷型和非制冷型红外热像仪系统可实现的特写放大效果。左边的红外图像是用带4倍近焦镜头和像元间距13μm制冷型红外热像仪的组合装置拍摄的,其光斑尺寸为3.5μm。右边的红外图像是用带1倍近焦镜头和像元间距25μm非制冷型红外热像仪的组合装置拍摄的,其光斑尺寸为25μm。由于传感红外波长较短,制冷型红外热像仪通常具有比非制冷型红外热像仪更强的放大功能。由于制冷型红外热像仪的灵敏度更高,因此可使用带更多光学元件或更厚元件的镜头而不降低信号噪声比,从而提升了放大功能。03灵敏度制冷型红外热像仪灵敏度改善带来的价值往往并不显而易见。为了对比灵敏度的优势,我们做了一个快速的灵敏度实验。我们将手按在墙上停留几秒钟来创建手印的热图像,以此进行对比。开始的两张图像显示了手移开瞬间的手印。第二组图像显示了两分钟后手印的热特征。您可看见:制冷型红外热像仪仍能捕捉手印的大部分热特征,而非制冷型红外热像仪仅能捕捉其部分热特征。显而易见,制冷型红外热像仪比非制冷型红外热像仪能检测到更细微的温差,其检测的持续时间也更长。这意味着:制冷型红外热像仪能更清晰地显示被测目标的细节,并能帮助您检测到最微弱的热异常。04光谱滤波制冷型红外热像仪优势之一是能够轻松进行光谱滤波,以便侦测细节和测温,而这两点使用非制冷型红外热像仪则难以做到。实例一:我们使用了滤片,将其置于镜头后的滤片支架内或者内置在杜瓦探测器组件内,以便让火焰完整成像。过去,终端用户希望测量和表征火焰内的煤颗粒的燃烧现象。借助“看穿火焰”的光谱红外滤片,我们对制冷型红外热像仪进行了光谱波段滤波处理,在该波段中火焰为穿透式,因而我们能够对煤颗粒进行成像。图一为不带火焰滤片拍摄的图像,我们看到的都是火焰本身。第二张图为带火焰滤片拍摄的图像,我们能够清晰地看清煤颗粒燃烧情况。05同步精确的红外热像仪同步和触发功能使红外热像仪成为高速、高热灵敏度应用的理想之选。通过快照模式工作,FLIR A6750sc能够同步捕捉热活动中的所有像素。这对于监测快速移动物体时尤其重要,在这种时候,标准的非制冷式红外热像仪会使图像变得模糊。图中的图像即是良好的示例。在该例中,我们扔下一枚硬币,并通过传感器触发红外热像仪拍摄图像。两次抛扔相同硬币时,同时触发红外热像仪,你每次都会看到物体处于相同的位置。借助非制冷式红外探测器红外热像仪,你根本无法捕获硬币,因为其无法触发此类型探测器。如果不走运的话,图像可能模糊不清。FLIR红外热像仪配备制冷型探测器的红外热像仪比配备非制冷型探测器的红外热像仪具有更多优势,但是这类热像仪价格更昂贵。FLIR高性能制冷型红外热像仪有FLIR A6750sc、A8300sc、SC6000、SC7000、SC8000、X6000sc和X8000sc,它们在红外中波和红外长波光谱波段中具有超快速、超灵敏性能,而FLIR A6250sc则可在近红外光谱波段中操作。FLIR还提供各种非制冷式红外热像仪,包括入门级桌面实验套件和像FLIR T650sc一样的高端系统。专用镜头和软件将让您的红外热像仪解决方案满足特定的应用。选择制冷型与非制冷型红外热像仪主要是根据您的用途
  • 小菲课堂|详细解读制冷型与非制冷型光学气体成像热像仪
    十多年来,FLIR光学气体成像(OGI)热像仪一直用来可视化各种气体泄漏。这些OGI热像仪的开发是为了“看到”各种气体,包括碳氢化合物、二氧化碳、六氟化硫、制冷剂、一氧化碳、氨等。FLIR OGI热像仪被应用于各行各业,包括减少排放、提高生产效率和确保安全的工作环境。与其他检测技术相比,OGI热像仪的一大优势是该技术能够在不中断工业过程的情况下精准定位气体泄漏部件。从历史上看,OGI热像仪一直采用制冷型红外探测器,与非制冷型红外探测器相比具有多个优势,但成本往往更高。非制冷型红外探测器技术的进步使得像FLIR OGI热像仪这样的制造商,能够为相关行业设计和开发成本较低的OGI解决方案。尽管成本较低,但与使用制冷型探测器的热像仪相比,使用非制冷型红外探测器的热像仪存在一定局限性。光学气体成像背后的科学在我们讨论OGI热像仪中制冷或非制冷探测器的问题之前,我们可以先解释这项技术背后的理论。光学气体成像可以比作通过普通的摄像机进行观察,但操作员看到的是一股类似烟雾的气体喷出。如果没有OGI热像仪,这将是肉眼完全看不见的。为了能看到这种气体飘动,OGI热像仪使用了一种独特的光谱(依赖于波长)过滤方法,使它能够检测到特定的气体化合物。在制冷型探测器中,滤波器将允许通过探测器的辐射波长限制在一个非常窄的波段,称为带通,这种技术被称为光谱自适应。光谱自适应OGI热像仪利用某些分子的吸收特性,将它们在原生环境中可视化。热像仪焦平面阵列(FPAs)和光学系统专门调整到非常窄的光谱范围,通常在数百纳米左右,因此具有超选择性。只能检测到由窄带通滤波器分隔的红外区域中的被气体吸收的红外波段。大多数化合物的红外吸收特性取决于波长。氢、氧和氮等惰性气体无法直接成像。黄色区域显示了一个光谱滤波器,设计用于对应大部分背景红外能量将被甲烷吸收的波长范围。(图中横坐标代表波长,纵坐标代表甲烷气体的透射率)如果将OGI热像仪对准没有气体泄漏的场景,视野中的物体将通过热像仪的镜头和滤光片透射和反射红外辐射。如果物体和热像仪之间存在气体云,并且该气体吸收滤波器带通范围内的辐射,那么通过气体云到达探测器的辐射量将减少或增加。具体情况要看气体云与背景的关系,云与背景之间必须有一个辐射的对比。总而言之,让气体可见的关键是:气体必须吸收热像仪看到的波段中的红外辐射;气体云必须与背景形成辐射对比;气体云的表面温度必须与背景不同。此外,运动使气体云更容易可视化。熟悉光学气体成像相关的波长为了解决理解“制冷与非制冷”光学气体成像热像仪的挑战,您需要了解与光学气体成像相关的波长以及这些热像仪中使用的探测器。OGI热像仪的两个主要波长通常被称为中波(3到5微米)和长波(7到12微米)。在气体成像领域,这些区域也可以称为“功能区”和“指纹区”。在功能区,一个热像仪可以看到单一类别的更多气体,而许多单独的气体在指纹区有特定的吸收特征。几乎所有碳氢化合物气体都在FLIR GF320的过滤区域(黄色部分)吸收能量,但在长波或指纹区域(蓝色部分)有不同的吸收特征虽然许多气体在中波和长波区域都有吸收特性,但也有气体仅在一个红外波段发射和吸收。有些气体在中波而非长波光谱中发射和吸收(如一氧化碳/CO)和吸收,另一些仅在长波光谱中发射和吸收(如六氟化硫/SF6)。这些气体不属于指纹或功能区,通常指烃类气体。下面是CO和SF6气体的红外光谱图。制冷与非制冷型探测器制冷型OGI热像仪使用需要冷却到低温(约77K或-321°F)的量子探测器,可以是中波或长波探测器。检测功能区碳氢化合物气体(如甲烷)的中波热像仪通常在3-5μm(微米)范围内工作,并使用锑化铟(InSb)探测器。检测SF6等气体的制冷型长波热像仪在8-12μm范围内工作,可以使用量子阱红外光电探测器(QWIP)。制冷型OGI热像仪有一个集成了低温冷却器的成像传感器,其可以将传感器温度降低到低温。传感器温度的降低对于将探测器噪声降低到低于被成像场景的信号水平是必要的。制冷机运动部件的机械公差非常小,随着时间的推移会磨损,氦气也会慢慢通过气体密封。最终,在运行1万至1.3万小时后,需要对冷却器进行重建。带有制冷探测器的热像仪有一个与探测器连接的滤波器。这种设计可以防止滤波器和探测器之间的任何杂散辐射交换,从而提高图像热灵敏度,进而会使光学气体成像仪更有效地可视化某些气体,甚至使OGI热像仪符合美国环保局的OOOOa或其他要求等监管标准。用制冷型热像仪拍摄墙上手印的图像和两分钟后再次拍摄的图像用非制冷型热像仪拍摄墙上手印的图像和两分钟后再次拍摄的图像非制冷OGI热像仪使用微测辐射热计探测器,不需要制冷探测器所需的额外零件。它们通常由氧化钒(VOx)或非晶硅(a-Si)制成,在7-14μm范围内具有响应性。它们比制冷型热像仪更容易制造,但热灵敏度或噪声等效温差(NETD)较差,这使得更难以可视化较小的气体泄漏。NETD是一个指标,表示热像仪可以探测的最小温度差异。上图显示了制冷和非制冷探测器灵敏度的差异。更好的NETD将使制冷型OGI热像仪检测气体的效果至少是非制冷的五倍。用于确定OGI热像仪检测气体效果的类似标准是噪声等效浓度长度(NECL),该标准确定在定义的拍摄距离上可以检测到多少气体。例如,用于甲烷检测的FLIR GF320制冷型OGI热像仪(3-5μm探测器)的NECL小于20 ppm*m,而非制冷型(7-14μm探测器)的NECL大于100 ppm*m。对于非制冷型的OGI热像仪,另一个需要考虑的是滤波器。有些热像仪没有在长波光谱中过滤,这意味着它们只是一个完全开放的探测器,使用独特的分析来可视化气体。FLIR的高灵敏度模式(HSM)是利用软件和分析来增强气体可视化的热像仪示例。有些热像仪内部设置更有针对性的过滤器。这些滤波器可能与镜头有关,在探测器和镜头之间,以多种方式设计。使用非制冷过滤,由于限制到达热像仪探测器的辐射,您会失去热灵敏度。这将导致产生更高的NETD热灵敏度值,但可以提供与气体成像相关的更好图像。随着光谱滤波器宽度变窄以聚焦于特定气体时,来自场景的辐射减少,而探测器的噪声保持不变,来自滤波器的反射辐射增加。这会产生与气体成像相关的更高质量的图像,但会降低热像仪用于温度测量(辐射测量)的热灵敏度。当你使用冷滤镜时,比如制冷型OGI热像仪,这种现象就可以避免,因为反射的辐射量非常小。如何选择制冷与非制冷型OGI热像仪气体显示:在选择OGI热像仪时,首要考虑因素是确保热像仪能够显示气体。之后,再做出综合的考量,而不仅仅基于价格。制冷型的优势:虽然它们的价格可能更高,但制冷型OGI热像仪有相当大的优势。如上所述,这些单元属于烃类气体的功能区域,这意味着只需要一个热像仪就可以看到各种各样的气体。在某些情况下,指纹区域需要多个热像仪才能达到相同的结果。中波热像仪的另一个独特优点是不受水蒸气的干扰。如上图所示,水蒸气在长波或指纹区域有很强的吸收,这可能会导致使用长波热像仪时图像的不确定性。灵敏度和图像质量:在选择OGI热像仪时,提高灵敏度和图像质量也是需要考虑的重要因素。这些不仅影响了对小泄漏的可视化能力,而且在试图满足监管标准时也可能是相当大的因素。FLIR GF320甲烷和VOC检测用红外热像仪非制冷的优势:随着非制冷型OGI热像仪在市场上的推出,这项新技术具有优势。首先,非制冷型OGI热像仪的制造成本大大降低,从而导致市场价格降低。由于设计简单,无需冷却器,因此维护成本也较低,这可能使其更适合连续、24/7全天候运行的应用。无论你是想省钱、满足监管标准、提高工人安全,还是仅仅想成为一名好的环境管理员,如今你的选择比以往任何时候都多,当然有时也可能会让人困惑。选择OGI热像仪的决定有很多因素,而不仅仅是价格。FLIR提供了市场上最广泛的OGI热像仪选择和阵列,可以让您拥有更多选择。
  • 超冷原子云制冷有望带来新的精密检测设备
    瑞士巴塞尔大学物理学家开发出一种新的制冷技术,用超冷原子气体作制冷剂,把一种膜振动冷却到绝对零度以上1摄氏度之内。这一技术可用于给量子机械系统制冷,有望让量子物理实验系统变得更大,并带来新的精密检测设备。相关论文发表在最近的《自然· 纳米技术》杂志上。  超冷原子气体是目前最冷的物质之一,是用激光束把原子陷落到一个真空室内,使它们运动得越来越慢,由此温度达到绝对零度以上不足百万分之一摄氏度。在这种温度下,原子服从量子物理法则:它们就像一个个小波包那样来回运动,能同时处在多个位置并互相叠加。目前已有许多技术利用了这些特征,如原子钟及其他精密检测仪器。  在新研究中,巴塞尔大学物理系教授菲利普· 图特莱恩领导的研究小组就是用这种超冷气体作为制冷剂,把一块1毫米见方的振动膜冷却到绝对零度以上不足1摄氏度。据物理学家组织网近日报道,该膜是一块50纳米厚的氮化硅膜,上下振动就像一面小鼓的鼓皮。这种机械振动是永远不会完全静止的,它表现了一种热振动,取决于膜的温度。  由于原子极微小,迄今造出的最大原子云也只有几十亿个超冷原子组成,比一粒沙子包含的粒子数还少,所以原子云制冷的力量极为有限。  &ldquo 这里的诀窍是,希望膜以何种模式振动,就把原子的全部制冷力量都集中到这种振动模式上。&rdquo 研究小组成员安德里亚· 乔克尔说,原子和膜之间的相互作用由激光束引起,&ldquo 激光对膜和原子产生了压力,膜的振动改变了光对原子的压力,反之亦然。&rdquo 激光能跨越几米远的距离传递制冷效应,所以原子云无需直接与膜接触。这种连接作用还可以通过两面镜子组成的光学共振器放大,膜在两面镜子之间,就像三明治。在本实验中,虽然薄膜包含的原子数是原子云的10亿倍,研究人员还是观察到了很强的制冷效应。  以往科学家只是理论上提出,可以用光来连接超冷原子和机械振荡。本研究是世界上首次在实验中实现了这一系统,并用它来给振荡物体制冷。研究人员指出,如果进一步改进该技术,还可能把膜振动制冷到量子力学基态。  对研究人员来说,用原子冷却膜只是第一步。图特莱恩说:&ldquo 与光致作用相结合,能很好地控制原子的量子性质,这为量子膜控开辟了新的可能。&rdquo 人们有可能用相对宏观的机械系统来做量子物理实验,以前所未有的精确度检测膜振动,反过来开发出针对微小力和质量的新型传感。

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  • 【原创大赛】显微荧光成像制冷CCD

    为何荧光显微镜需要使用制冷CCD相机?众所周知,荧光显微镜是利用被观测物体发出荧光来进行观测的显微镜。在外部光源的激发下,被检测物体发出荧光,从而进行观察。与普通显微观察不同的是,荧光显微镜并不直接使用外部光源,而是使用被观测物体发出的荧光。相比普通光源,荧光光源的强度要小得多,反映到成像上面,即意味着相比普通显微拍摄的曝光时间,荧光拍摄的曝光时间要长得多。但是,单方面的延长曝光时间,并不能得到好的显微荧光图像,因为随着曝光时间的增强,噪声也大幅度的的增加,严重影响了成像质量。科学家研究发现,由于曝光时间延长而导致的噪声的增加主要来自于CCD产生的暗电流噪声,于是冷CCD应运而生。所谓冷CCD,就是利用一定的制冷技术对CCD芯片进行制冷,让它在较低的温度下进行工作,从而有效的降低暗电流噪声。所以荧光显微镜的图像采集需要配套制冷CCD才能得到满意的图片,因为荧光的强度不足可见光的万分之一,这就决定采集荧光图像的CCD必须具备很高的灵敏度,为了消除图像采集过程中,因亮度不足而出现的噪点,最好采用制冷CCD来完成。无锡超微光学的LC-140A/500A显微荧光成像制冷CCD,是一款研究级的显微荧光成像专用相机,最适用于极弱光和微光的应用及提供最佳颜色还原和灵敏度的显微荧光成像专业用CCD,图像传感器具有高动态范围,优秀的灵敏性,配合12位数据采样输出,并支持2 x 2,4 x 4硬件binning。,具有小型化、操作简单、性能稳定等特点,适用在Nikon,leica,Zeiss,Olympus等显微镜上。提供企业或研究单位在化学发光成像分析、多色荧光成像分析等之研究及应用领域。

  • 加热制冷一体机使用安全事项说明

    加热制冷一体机在使用中需要遵循一定的安全操作说明,特别在无锡冠亚加热制冷一体机运行过程中不要打开加热制冷一体机的箱门,那么关于开门这一方面还需要注意哪些呢?  加热制冷一体机在操作当中,除非非常必要,请不要打开加热制冷一体机箱门,否则可能导致下列不良的后果。当加热制冷一体机进行高温试验时,高温气流冲出箱外是十分危险。当加热制冷一体机刚完成高温老化试验时,箱门内侧仍然保持高温会造成烫伤。高温空气可能触发火灾报警,产生误动作。请注意加热制冷一体机必须可靠确实接地,以免产生静电感应。避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组。如果试验箱内放置发热试品时,试品电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。  加热制冷一体机放入高温试料作低温试验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短。电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的可靠保护,故请定期检查。禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。LED照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭。加热制冷一体机在做低温前,应将工作室擦干,60℃时烘干1小时。加热制冷一体机做高温试验时,当温度超过55℃以上的情况下,切忌不可开启冷机。在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。  加热制冷一体机的操作人员对于上述安全工作需要格外注意,避免使用不当导致使用故障,尽量在使用中避免为好。

  • 三综合试验箱冷却方式以及制冷工作原理

    三综合试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点;(一)制冷工作原理: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。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,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;(二)制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态;(三)设置有凝结水接水盘,并排除箱外;(四)优质无氧铜管,充氮焊接;(五)降噪:采用特种消音海绵吸音;(六)减振:采用压缩机弹簧减振;(七)三综合试验箱冷却方式:风冷 温湿试验过程: a. 湿度系统控制方式:由湿度控制器通过内部PID集成块电子,输出给控制固态继电器信号,然后经过故态继电器常闭和常开控制加湿器电源,当PT100直接感应达到SV设定温度时,加湿器停止加湿保持在恒湿状态下; b.温度系统控制方式:通过强制循环通风,平衡调温法(BTC)。该方法,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡; c.空气加热方式:采用优质镍铬丝加热器,材质好具有耐腐耐湿效果,同时速度反应大大超于加热管效率; d. 加湿:采用不锈钢电热管,直接给水加温提取湿度,同时在设计上加有超温保护系统;高天试验设备有限公司更多三综合试验箱,快温变试验箱,线性恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱信息欢迎您的质询www.whgt17.com

超微制冷型仪相关的耗材

  • 楚柏制冷型柱温箱/制冷加热两用
    上海楚柏为您提供用于液相色谱仪配套的制冷和加热两用恒温柱温箱,使得液相色谱仪对色谱柱使用温度得以最好的控制,弥补了一般色谱柱只能加热的缺点,并且大大提高了色谱柱在低温下恒温工作的温度区间。半导体制冷技术使得最低的使用温度可以控制到室温以下25度。并且具有超大制冷加热腔体体积,最多可以放入3根色谱柱。AT950型制冷加热两用色谱柱柱温箱的产品特点:采用&ldquo Peltier&rdquo (半导体加热制冷模块)元件的加热/制冷技术,可使结构设计紧凑,控制精度高。强大的制冷功率可使温腔内温度降到室温以下25℃。智能的温控系统可根据环境温度与设定温度的差别自动的选择加热或制冷,故使操作极为方便。柱箱恒温腔底部设计的排液通道,可将柱漏液或恒温腔制冷时在表面产生的水汽冷凝液排出。随机附带高度可调的进样阀安装支架,并赠送溢液瓶、瓶卡和铝合金导热块。铝合金导热块能够加快导热速度。柱箱制冷功能使其适用的范围更加广泛。采用先进的&ldquo AI&rdquo 人工智能算法,并具备自整定(AT)功能。具有超温自动断电功能。宽大的恒温腔可容纳3根Ф4.6mm、长300mm的色谱柱。一体化的设计使得柱温箱摆放方便并与HPLC系统配套使用,结构紧凑。AT950型制冷加热两用色谱柱柱温箱的技术参数:温度控制范围(℃):1~75最大制冷能力(℃):室温以下25恒温准确度(℃):优于± 0.5恒温精确度(℃):± 0.1~± 0.2温度设定分辨率(℃):0.1超温保护(℃):80温度的显示:双四位LED分别实际温度(PV)和设定温度(SV)电源(V/Hz):220± 10%/50110± 10%/60(需特别指定)外型尺寸(mm):110Wx545Hx135D恒温腔内尺寸(mm):82Wx400Hx34D上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )
  • 制冷型 CCD 相机配件 5.0L-ICE
    制冷型 CCD 相机配件 5.0L-ICE是大尺寸的2 / 3,科学级CCD芯片, 5.0MP像素的超高分辨率(2580×1944), Peltier 制冷-低于环境30°, 卓越的色彩表现性。制冷型 CCD 相机配件 5.0L-ICE规格传感器索尼 ICX282AQ彩色/单色彩色传感器大小2/3"像素大小(μm)3.4×3.4有效像素5.0MP最高分辨率 (H×V)2580×1944扫描方式渐进式预览快门电子式快门频率3fps (2580 × 1944 全帧)12fps (1280 × 932)——颜色深度36位A/D12 位曝光控制手动/自动积分时间 (S)0.0001-1200白平衡手动/自动动态范围74dB操作温度0-60℃制冷半导体制冷(Model ICE)操作湿度45%-85%存储温度-20-70℃制冷温度-10℃操作系统Windows / Linux / Mac光学接口C型接口数据接口USB2.0/480Mb/s制冷型 CCD 相机配件 5.0L-ICE应用生物科学,凝胶成像太阳能电池/EL检测FITC,FRET机器视觉生物与化学冷光生物芯片阅读眼科学荧光光谱学
  • 制冷型CCD相机配件 1.4L-ICE
    制冷型CCD相机配件 1.4L-ICE采用先进的冷却技术,2/3的“大型传感器尺寸,进行荧光成像,珀尔帖将温度冷却到低于环境温度30°,得到更好的S / N比率,更好地进行USB2.0数据输出。制冷型CCD相机配件 1.4L-ICE规格传感器索尼 ICX285AL彩色/单色单色传感器大小2/3"像素大小(μm)6.45×6.45有效像素1.4MP最高分辨率 (H×V)1360×1024扫描模式渐进式快门电子式快门频率13fps(1360 × 1024全帧)15fps (680 × 520,2 × 2分级)颜色深度—A/D12位曝光控制手动/自动积分时间 (S)0.0001-3600白平衡手动/自动动态范围79dB操作温度0-60℃制冷半导体制冷操作湿度45%-85%存储温度-20-70℃制冷温度-10℃操作系统Windows / Linux / Mac光学接口C-型接口数据接口USB2.0/480Mb/s
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