浸入式控温器

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浸入式控温器相关的厂商

  • OWEN KELLY已经成长为享誉全球的自动化系统及流体控制领域,以研发生产中高档执行机构、控制阀为主,及提供各类自控阀及管路系统配套产品的专业供应商和技术型服务商。 欧文凯利的优势产品是控制阀,它有十几个系列,如调节阀、旋转阀(球阀、蝶阀)、电磁阀等。OWEN KELLY为了更好地服务中国用户并与中国文化和谐的融入,由品牌执有人授权中国合作伙伴成立了欧文凯利自控阀(上海)有限公司,建立研发及技术服务中心,可以根据用户的需求提供原装进口产品、进口部件与国产部件组合产品及国产化产品等灵活机制以满足用户的不同需要! OWEN KELLY品牌拥有多年的控制阀研究及生产历史,传承了德国严谨苛刻作风。研发制造及质量管控严格遵循国际及中国标准:ISO9000,CE、ATEX、TS特种许可及EX防爆生产许可等。 应用行业:航天、生物科技、制药、天然气、能源、环保、水处理、石化、电力、船厂、煤化工、精细化工、钢铁、啤酒、食品、化纤等一百多个行业领域。创新力强、技术领先:拥有20多项专利,获得科委创新基金奖励、新技术成果转化项目企业、高新技术企业等。
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  • 河北稳控科技有限公司是一家高新技术企业。公司位于燕郊国家高新技术开发区内,是一家从事安全监测设备研发、生产、岩土力学计算、地质体变形与破坏模拟、软件系统开发的科技型企业。目前公司不仅拥有一批技术力量雄厚且创新意识强、拥有丰富研发经验的资深工程师,而且拥有一支具备全新概念的市场营销专业人才队伍,在行业中建立了良好的市场基础和商誉。公司在发展过程中十分注重知识产权保护,每项技术成果均有对应的知识产权。
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  • 亚之星数控系统有限公司位于广东省中小企业创业基地、佛山市顺德区容桂镇天富来国际工业城,地理位置优越,交通便利,容奇港、轻轨容桂站近在咫尺,距离广州新白云国际机场仅需35分钟车程。公司师资力量雄厚,科研人员占公司所有成员的50%%以上,所有研发人员均来自国内的知名高校,为公司的不断创新及发展垫定了坚实的基础。 亚之星是最早开发液压车床系统的企业之一,早在2002年液压车床还未兴起时,我们便倾资进入液压车床领域,专门从事液压车床系统技术研究,开发出全球首创的学习式可编程液压车床电控系统。 公司经过多年的辛勤开拓,已经形成了立足广东、深入全国的战略格局。如今,我们的液压车电控系统在广东省的市场占有率达80%%以上,每天有近7万台系统在运行,并且成立了浙江分部,开拓长三角市场。藉着液压车床厂升级数控之机,又于2005年开始进入数控车床领域,并成功研发出国内首创图形编程数控系统,可在30分钟内学会数控编程,打破数控车床等于G代码的格局,成为公司的另一主要产品。所开发出来的产品应用到五金、模具制造、液压车床、气动车床、数控机床等五金、机械制造领域。未来公司计划进一步深入行业合作开拓各种半液压半数控自动化机床业务及进入机械手行业。 2012年,公司先后被评为“佛山市顺德区促进企业发展(星光工程)重点扶持企业”、“广东省科技民营企业”;2013年,随着面积达1000多平方米的新厂区的搬迁使用,公司在政府的大力扶持之下,加上自身努力及自我完善,我们将会朝着“做中国最多人用的数控系统”这一宏伟目标而坚定向前。 公司秉承“质量为先,信誉为重,管理为本,服务为诚”的核心理念,不断推陈出新,藉由与客户的紧密合作,共同开创美好的未来。
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浸入式控温器相关的仪器

  • 产品描述* PID2 温度控制技术* 3.5" TFT彩色大屏幕显示,多个工作界面切换,可同时显示工作参数,工作曲线及安全参数* 飞梭式操作旋钮,清晰的控制逻辑,操作简洁快速* 可选择中文,英文等多种操作语言* 内置程序温度控制功能,可编辑及运行时间 &温度相关曲线,或者斜率控温曲线* ATC3 温度校准技术,可进行一点或多点温度校准,保证仪器温度准确性* TCF 特色温度控制技术,可进行内外控温曲线调整,功率极限设定,内外温差极限设定等功能* 循环泵马力强劲,泵功率连续可调* 同时具备内外循环功能,可使用前面板拨杆自由调节内外循环比* 可外接 PT100 温度传感器,直接对外部应用进行温度值设定及控制反馈* 标配两个 USB 接口,还可选择带有 RS232 或者模拟量顺如输出接口的扩展型号* 多种安装附件支持不同安装方式,客户可根据自己的应用选择* 符合 DIN 12876-1 标准的 Class III(FL)安全认证,可使用可燃性浴液技术参数订货号9021000选择RS232订货号9021000.D选择analog订货号9021000.A模型系列DYNEO类别加热恒温循环控制器温度范围+20 ... +200温度稳定性(°C)±0.01设置/显示分辨率0.01 °C温度显示3.5" TFT显示屏加热功率(kW)2泵流量(l/min)8 ... 23泵压力(bar)0.1 ... 0.6最大粘度(cSt)50环境温度5...40 °C外形尺寸W x L x H (cm)13.2 x 16 x 35.5重量(kg)2.5浴槽盖可选择的可浸入深度(cm)16
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  • Thermo Scientic标准、高级和豪华系列加热浸入式循环器提供卓越而精确的温控功能。无论是单独使用还是与制冷或加热浴槽配套使用,我们都能根据您的需求提供合适的温控方案标准系列高级系列豪华系列型号SC100SC150SC150LAC150AC200PC200PC201PC300规格最高温度(℃)100150150150200200200300温度稳定性(℃)0.020.020.020.010.010.010.010.01加热功率(kW)230V22222233最大流量(l/min)1717172020242424最大压力(mbar)300300300475475560560560最大吸力(mbar)330330380380380水流量/泵速级别22233可调可调可调水位(自浴槽顶部)mm60..1860..18105..1863..1863..1863..1863..1863..18浴槽深度要求mm150150200150150200200200外形尺寸(高*宽*深)mm336×138×199336×138×199384×138×199372×165×199372×165×199421×189×233421×189×233421×189×233净重(kg)3.33.33.34.24.24.74.74.7安全等级 依据DIN128761/NFL3/NFL3/NFL3/NFL3/NFL3/NFL3/NFL3/NFLIQ/OQ可选可选可选可选可选可选可选可选
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  • JULABO SE-Z桥架式加热循环控制器详细说明 JULABO SE-Z桥架式加热循环控制器,标配可调式不锈钢安装桥架,方便用户自由放置在不同规格的浴槽上面。该型号适用于内循环 / 外循环应用,配套的浴槽体积最大为100L,标配冷却盘管,可连接冷却水或冷却循环器实现降温或低温应用。 JULABO SE-Z桥架式加热循环控制器产品特点* VFD白色高亮的液晶显示屏,多重参数显示;* 防水式键盘用于设定温度,设定安全和报警值,菜单功能等;* ICC温度控制技术,自整定功能优化控温参数;* ATC3三点温度校准功能;* 低液位预警和报警功能;* 外接PT100传感器接口,直接准确测量和控制外部系统温度;* Smartpump泵压可调:浴液粘度变化时,循环泵自动调节输出功率;* 旋钮设置超温报警值,浴槽内温度超过该温度时仪器自动报警并停止工作;* RS232数据通讯接口,可以连接电脑进行远程控制;* 可以选配数据模拟量模块,满足复杂的应用和控制要求内嵌1×10温度控制程序; 技术参数订货号9252218型号SE-Z分类加热循环控制器温度范围(°C)+20 ... +300温度稳定性 (°C)±0.01设置/显示分辨率0.01 °C编程功能1x10 steps温度显示VFD加热功率(kW)3泵流量 (l/min)22-26泵压力 (bar)0.4-0.7泵吸力 (bar)0.2-0.4泵接口M16x1内部直径 (inner dia. / mm)8 / 12外部装Pt100传感器连接集成通讯接口RS232Optional Profibus环境温度5...40 °C外形尺寸(W x L x H cm)32 x 17 x 40重量(kg)8根据 DIN12876-1分类分类III (FL)描述内置冷却管,在室温下或接近环境温度工作每台设备标配2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹)冷却旋管完整的浴槽深度(cm)12 - 19Chemtron Itherm浸入式加热恒温循环控制器产品特点: 操作使用简单,三键式便捷操作 清晰的LED 显示屏,方便观察,显示分辨率为0.1 ℃ PID 温度控制技术 符合 DIN 12876-1 标准 Class I(FL) 安诠认证 全程工作温度范围内的过温安诠保护功能 液位浮子提供低液位报警功能,当液位过低时,声光报警并切断电源防止干烧 待机及自动启动仪器,两种工作模式可选 技术参数:订货号9VT1000型号Itherm名称Itherm加热恒温循环控制器温度范围室温+5~+100°C稳定性°C±0.05加热功率kW1.5泵压bar0.23泵流量L/min10可浸没深度cm16.5外形尺寸W*L/H cm18*15/32JULABO MX-Z浸入式加热恒温循环控制器(桥架式)产品特点 满足Class III (FL) ,符合DIN 12876-1 标准; 加热功率:3kW(MX)和2kW(MS),Z高控制温度可达300℃,能够胜任大多数实验室快速,准确的加热需求; 强劲的循环泵和宽广的温度范围,以及外部温度传感器设计,使MAGIO 特别适用于对外部体系的温度控制应用; 循环泵连续可调,流量范围:16 ... 31 l / min, 出口压力范围:0.24 ... 0.92 bar, 入口吸力范围:0.03 ... 0.4 bar; 强劲的循环泵和宽广的温度范围,以及外部温度传感器设计,使MAGIO特别适用于对外部体系的温度控制应用; 7 寸TFT 大液晶显示屏,三个常用界面可以滑动切换(类似手机屏幕),增加了高清温度曲线,可以方便用户对温度进行实时监控。导航式菜单设计,J大的减小了操作难度,对国内用户Z大的方便是包含中文操作界面。信号指示灯可以准确反映设备工作状态; 接触导热介质部分,均采用高品Z不锈钢; 浸没深度:200mm(MX),150mm(MS)功能单元接口:* 外接PT100 温度传感器接口* 制冷单元通讯接口* 电磁阀通讯接口通讯接口:* USB* A 输出接口* USB* B 输入接口* RS232 通讯接口* 以太网接口* Modbus * 模拟量通讯接口(选配)* Pro bus DP(选配)技术参数订货号9032201型号MX-Z温度范围℃室温+5~300稳定性℃±0.01加热功率kW3泵功率L/min16-31泵功率bar0.24-0.92外形尺寸W x L x H cm34 x 19 x 41温度显示7" TFT触摸屏JULABO MS-Z浸入式加热恒温循环控制器(桥架式)产品特点 满足Class III (FL) ,符合DIN 12876-1 标准; 加热功率:3kW(MX)和2kW(MS),Z高控制温度可达300℃,能够胜任大多数实验室快速,准确的加热需求; 强劲的循环泵和宽广的温度范围,以及外部温度传感器设计,使MAGIO 特别适用于对外部体系的温度控制应用; 循环泵连续可调,流量范围:16 ... 31 l / min, 出口压力范围:0.24 ... 0.92 bar, 入口吸力范围:0.03 ... 0.4 bar; 强劲的循环泵和宽广的温度范围,以及外部温度传感器设计,使MAGIO特别适用于对外部体系的温度控制应用; 7 寸TFT 大液晶显示屏,三个常用界面可以滑动切换(类似手机屏幕),增加了高清温度曲线,可以方便用户对温度进行实时监控。导航式菜单设计,J大的减小了操作难度,对国内用户Z大的方便是包含中文操作界面。信号指示灯可以准确反映设备工作状态; 接触导热介质部分,均采用高品Z不锈钢; 浸没深度:200mm(MX),150mm(MS)功能单元接口:* 外接PT100 温度传感器接口* 制冷单元通讯接口* 电磁阀通讯接口通讯接口:* USB* A 输出接口* USB* B 输入接口* RS232 通讯接口* 以太网接口* Modbus * 模拟量通讯接口(选配)* Profibus DP(选配)技术参数订货号9033201型号MS-Z温度范围℃室温+5~300稳定性℃±0.01加热功率kW2泵功率L/min16-31泵功率bar0.24-0.92外形尺寸W x L x H cm34 x 19 x 36温度显示7" TFT 触摸屏
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浸入式控温器相关的资讯

  • “启航” 嘉仪通代理商伙伴第一届代表大会完美收官
    当薄膜等新材料越来越多的在手机、汽车、新能源、航空航天、城市建筑等领域中被广泛应用,我国企业掌握薄膜材料物理性能分析与检测核心技术,开发出能够适应并促进我国薄膜材料发展的分析仪器,显得至关重要。国产薄膜分析仪器厂商开启“薄膜物性分析时代”是大势所趋!1月14日,嘉仪通代理商伙伴第一届代表大会在海南三亚成功落幕。五十余位来自全国范围内优秀的合作伙伴齐聚一堂,包括嘉仪通各地区办事处、代理商伙伴、志同道合的友人等等,共同开启薄膜物理性能分析的新时代!  首届嘉仪通代理商代表大会邀请了教育部“长江学者”特聘教授、国家杰出青年基金获得者、清华大学材料学院新能源材料研究所所长李敬锋教授,北京科技大学功能陶瓷与器件研究室首席教授、教育部新世纪优秀人才计划入选者张波萍教授,江苏大学赵立教授、武汉颐光科技有限公司总经理张传维教授,湖北科创投资管理有限公司副总经理高明博士,湖北省工程实验室主任童浩博士等众多行业大咖,与嘉仪通合作伙伴一道,共同学习交流行业技术报告、见证嘉仪通新产品的发布、交流分享从业经验、进行产品及销售培训。武汉嘉仪通科技有限公司总经理王愿兵致欢迎辞。 教育部“长江学者”特聘教授、清华大学材料学院新能源材料研究所所长李敬锋教授作《热电材料与应用》的特邀报告。北京科技大学功能陶瓷与器件研究室首席教授、教育部新世纪优秀人才计划入选者张波萍教授作《高性能硫化铜基热电材料研究》的特邀报告。嘉宾为获奖代理商伙伴颁奖。武汉颐光科技有限公司总经理张传维教授作《颐光科技高端椭偏仪系列产品在光电薄膜表征测量中的应用》报告。变温薄膜热导率测试系统(TCT-HT)重磅发布,其为国内首台检测薄膜材料热导率及热扩散系数的商业化仪器,拥有核心自主知识产权(5项专利技术),一举填补国内市场空白。同时该款仪器采用高精度控温器算法,匹配独特的样品腔设计,控温精度可达±0.1K,此外还拥有样品装夹方便、密封性好,真空度高等一系列优势特点。武汉嘉仪通科技有限公司总经理王愿兵以及湖北省工程实验室主任童浩博士共同为新产品揭幕。湖北省工程实验室主任童浩博士为新品作技术报告。湖北科创投资管理有限公司副总经理高明博士作投资方面的行业报告。成都嘉瑞通科技有限公司总经理罗春作经验分享。上海嘉析通电子科技有限公司总经理陈磊作经验分享。武汉嘉仪通科技有限公司客户服务部主管陈维涛作产品知识讲解。武汉嘉仪通科技有限公司销售部主管张维作客户类别讲解。性格色彩学导师高珊珊作《性格色彩与销售简析》的销售培训大会现场及嘉仪通的各位小伙伴。
  • 深圳某终端单位批量采购31类产品
    深圳某终端单位,批量采购以下仪器、耗材,有能做的厂商可联系,具体采购清单如下:序号产品要求1耐氢氟酸进样系统2凯氏烧瓶100mL3瓷坩埚50、150mL4电热板或砂浴锅5马弗炉可在550°C±20°C恒温6耐热绝热板7索氏萃取装置8萃取套筒纤维素、30mL、直径22mm、高80mm9玻璃棉10去活进样衬管11加热套12铝箔(棕色容器使用)13微型振荡器140.45微米聚四氟乙烯滤膜15巴斯德吸管16超声波萃取仪最小功率200W,浴池面积706cm²,平均0.28W/cm²,带有外置或内置控温器17软木环18汞收集器,热解析金汞齐化系统19液氮冷却的低温粉碎或研磨机20超声水浴21导环塞22加热装置(电热)2318目标准筛24粉碎设备粉碎机、剪刀25真空旋转蒸发器26提取柱20cmX2.5cm(内径)玻璃柱或聚丙烯柱,能控制流速27质谱检测器MSD28溶剂过滤器29球型冷凝管30电磁搅拌器1000r/min312号玻璃漏斗式过滤器联系方式:为避免过度打扰,请添加仪器信息网工作人员微信获取采购方联系方式:
  • 高精密半导体激光系统的研制
    成果名称高精密半导体激光系统的研制单位名称北京大学联系人马靖联系邮箱mj@labpku.com成果成熟度&radic 研发阶段 □原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产成果简介:在新一代高精度卫星全球定位系统中,星载原子钟、新一代原子干涉仪、新一代重力测量仪等精密测量设备都迫切需要频率稳定度高、对参考谱线具有自动识别功能的高精密外腔半导体激光器。此外,发展具有我国自主知识产权的高精密半导体激光技术,使我国摆脱此类高端激光依赖进口的被动局面,将为我国新一代的高精度卫星全球定位系统、环境检测技术和生物检测技术等高新技术的发展打下坚实的基础。北京大学信息科学与技术学院陈徐宗教授申请的&ldquo 高精密半导体激光系统的研制&rdquo 项目,以研制具有国际先进水平的高精度可调谐半导体激光器和高精度倍频激光器为目标,瞄准该课题中的关键技术,着力解决高精度可调谐外腔半导体激光器的光栅反馈的稳定性、宽连续可调谐范围、中心波长范围等核心问题。 2009年,该项目获得了北京大学&ldquo 仪器创制与关键技术研发&rdquo 基金资助。在基金的资助下,通过关键器件的购置和实验材料的加工,课题组开展了一系列富有成效的工作,包括:外腔半导体激光头的研制、精密电源与高精密频率控制器的研制、精密光谱监测系统的研制、激光倍频光学系统的研制、倍频腔稳频电路的设计和精密控温器的研制等,实现了激光自动锁频、连续稳频、迁谱线智能识别等创新功能。在未来的工作中,课题组将进一步提升该系统的稳定性和可靠性,优化相关工艺设计,推动高精密半导体激光技术的发展与产业化。应用前景:在新一代高精度卫星全球定位系统中,星载原子钟、新一代原子干涉仪、新一代重力测量仪等精密测量设备都迫切需要频率稳定度高、对参考谱线具有自动识别功能的高精密外腔半导体激光器。

浸入式控温器相关的方案

浸入式控温器相关的资料

浸入式控温器相关的试剂

浸入式控温器相关的论坛

  • Eurotherm 3216 马沸炉降温速度设置

    Eurotherm 3216 马沸炉降温速度设置

    实验室有台马沸炉控温器型号是Eurotherm 3216, 想使用慢的降温速率。 在Level 2 级别里设置时间分辨率为hour, 按照说明书里的说法,降温速率应该为degC/hour, 可实际上仍然是degC/min。 Level 3 在说明书里说可以进入,实际却根本就没有。 想问问有没有大神用过这种控温器,如果想使用低降温速率,比如说0.1 degC/hour, 要怎么设置? 谢谢!

  • 防止了快速降温过程中的负过冲的现象

    快温变试验箱拥有独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护。快温变试验箱拥在硬件设计时要选择固态继电器。通过控温器以及温控器的输出来共同控制固态继电器的控制元件,从而满足了对加热器的控制要求。因为在控温工作时,温湿度控制器会根据箱体内实际温度的上下波动而控制加热器的频繁启动停止,由于加热器功率较大,普通的接触器难以承受频繁的起停。将加热器分成三组来分别控制,一组受温控器的热输出控制,另外两组受PLC控制。因为在快速升温过程中,当温度接近目标值以后,PID运输才会减少加热器的输出,同样受PID运算的局限性以及加热器余热的影响,此时会存在温度过冲的现象。在接近目标温度时,逐渐减少加热器的组数,从而有效的解决了快温变试验箱正过冲的现象。快温变试验箱为了达到快速升温和快速降温的要求,试验箱装配了大功率的制冷系统和加热系统。在速降温过程中,当箱体内的温度接近目标温度时,系统会开启加热器,通过加热器产生的热量去平衡制冷系统所产生的冷量,以此来达到平稳过渡、减少温度负过冲的目的。但是,由于温控器的PID运算本身的局限性,通常是当温度出现负偏差以后才会快速的增加热输出,这样就很容易出现负过冲现象。因此,制冷系统增加了一些旁通阀,通过设定不同的温度报警点,在不同温度点时开启不同的旁通阀,以减少进入箱体内的冷量,从而有效的防止了快速降温过程中的负过冲的现象。快温变试验箱拥有独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护。快温变试验箱拥在硬件设计时要选择固态继电器。通过控温器以及温控器的输出来共同控制固态继电器的控制元件,从而满足了对加热器的控制要求。因为在控温工作时,温湿度控制器会根据箱体内实际温度的上下波动而控制加热器的频繁启动停止,由于加热器功率较大,普通的接触器难以承受频繁的起停。将加热器分成三组来分别控制,一组受温控器的热输出控制,另外两组受PLC控制。因为在快速升温过程中,当温度接近目标值以后,PID运输才会减少加热器的输出,同样受PID运算的局限性以及加热器余热的影响,此时会存在温度过冲的现象。在接近目标温度时,逐渐减少加热器的组数,从而有效的解决了快温变试验箱正过冲的现象。快温变试验箱为了达到快速升温和快速降温的要求,试验箱装配了大功率的制冷系统和加热系统。在速降温过程中,当箱体内的温度接近目标温度时,系统会开启加热器,通过加热器产生的热量去平衡制冷系统所产生的冷量,以此来达到平稳过渡、减少温度负过冲的目的。但是,由于温控器的PID运算本身的局限性,通常是当温度出现负偏差以后才会快速的增加热输出,这样就很容易出现负过冲现象。因此,制冷系统增加了一些旁通阀,通过设定不同的温度报警点,在不同温度点时开启不同的旁通阀,以减少进入箱体内的冷量,从而有效的防止了快速降温过程中的负过冲的现象。—·—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咨询东莞高天www.whgt17.com

浸入式控温器相关的耗材

  • 浸入式光纤耦合器附件(液体样品用)
    产品特点:浸入式光纤耦合器附件(液体样品用)10076800光纤耦合器附件(固体样品用)100767002 米远程读数光纤探头7910043000荧光液体光纤探头组件9910104500荧光固体光纤探头组件7910043200订购信息:光纤探头和耦合器说明注释部件号浸入式光纤耦合器附件(液体样品用) 可以使用 SMA 906 连接器连接浸入式光纤探头。包括远程读数连接,确保从探头安装杆上获得读数触发信号。需要浸入式光纤探头(部件号 7910043100)10076800 光纤耦合器附件(固体样品用) 可以使用 SMA 906 连接器连接远程读数光纤探头。允许远程测量样品。需要远程读数光纤探头,部件号 791004300010076700 浸入式光纤探头(与 10076700 配合使用)不锈钢浸入式光纤探头。用于浸入式光纤探头耦合附件探头附件。必须单独订购,选择荧光液体光纤探头组件用于定量分析,选择荧光光纤探头用于固体检测7910043100 2 米远程读数光纤探头(与 10076800配合使用)具有远程读数开关的手持不锈钢光纤探头。用于光纤耦合器附件。探头必须单独订购,选择荧光液体光纤探头组件用于定量分析,选择荧光光纤探头用于固体检测7910043000 光纤探头说明组件包组成部件号荧光液体光纤探头组件 包括两个具有黑色石英基座的不锈钢液体探头,其角度使背散射最小化。10 和 20 毫 米的光程9910104500 荧光固体光纤探头组件 包括不锈钢固体样品探头,该探头以 30 度角入射方式最大程度减小了背散射光激发 的影响7910043200
  • Erichsen 浸入式粘度杯
    Erichsen 浸入式粘度杯MODEL 321 技术上符合 DIN 53 211标准MODEL 322 技术上符合 EN ISO 2431标准MODEL 343 符合 ASTM D 4212标准德国仪力信浸入式粘度杯#321/322/343目的和应用快速判定任何流体的粘度,如:油漆、湿搪瓷、照相凹版印刷油墨、燃料和皮革漆、油、脂、食品等,特别适用于工场使用。测量原理一种物质的粘度表述为一定容量的测量液体(通常为100ml)从一个指定流咀直径的杯子中全部流出所需的时间。流动时间通过秒表来测量。测试程序将杯子全部浸入到被测物质中,并完全装满一杯来进行测量。然后迅速将杯子提起,同时按下秒表。杯中物质安全流走所需的时间以秒为单位,在由上自下可看到流咀的那一刻所记录的时间便为结束的时间。必须小心杯子在测试过程中保持垂直。#321型(DIN 浸入式粘度杯,技术上符合DIN 53 211标准)订货号 流咀直径 粘度范围 * 材料0062.01.31 2mm 10&mdash 50 mm2/s 铝合金0062.05.31 3mm 30&mdash 300 mm2/s0062.02.31 4mm 50&mdash 800 mm2/s0062.03.31 6mm 300&mdash 1500 mm2/s0062.04.31 8mm 500&mdash 5000 mm2/s*流动时间范围为20&mdash 200s#322型(ISO 浸入式粘度杯,技术上符合EN ISO 2431标准)订货号 流咀直径 粘度范围 * 材料0062.01.31 2mm 10&mdash 40 mm2/s 氧化铝0062.02.31 4mm 35&mdash 135 mm2/s0062.03.31 5mm 90&mdash 330 mm2/s0062.04.31 6mm 190&mdash 680 mm2/s*流动时间范围为30&mdash 100s#343型(Zahn浸入式粘度杯,符合ASTMD4212标准)订货号 流咀直径 粘度范围 * 材料0049.01.32 Nr.1 5&mdash 60 mm2/s 铝合金0049.02.32 Nr.1 20&mdash 250 mm2/s0049.03.32 Nr.1 100&mdash 800 mm2/s0049.04.32 Nr.1 200&mdash 1200 mm2/s0049.05.32 Nr.1 400&mdash 1800 mm2/s*流动时间范围为20&mdash 80s0030.01.31 一套5个可更换的杯子和一支手柄,装在盒中。
  • 透射浸入式探头光纤束
    透射浸入式探头光纤束特性Y型跳线光纤束和探头jian端,用于透射浸入式探头实时测量吸光率和透射率波长范围400-900 nm光纤束的Y型节点处具有可调夹具光源端照亮样品样品分支带有?1/4英寸探头光谱仪端接收从样品发出的反射光加强型不锈钢套管和消应力套管SMA905接头,刻有光纤配置探头jian端长度各异,范围在2 mm-20 mm(单独出售)需要一根光纤束和一个探头jian端Thorlabs的透射浸入式探头光纤束极其适合在液态样品中测量透射率和吸光率。与基于比色皿的装置不同,探头jian端浸入样品中;液体可以自由流入探头jian端的开口里面。这种方式可以直接测量样品,非常适合需要实时测量的应用,比如,监测化学反应或水质测试(详情请看应用标签)。完整的透射浸入式探头需要购买一根光纤束和一个探头jian端。我们分叉跳线的铝制Y型节点十分耐用,包含一个可调光纤夹具,可以使用8-32 锁定螺丝固定。示意图展现了穿过光纤束和探头jian端的光路(红色表示)。?1/4英寸探头和探头jian端由316不锈钢制造,安装了高质量的透镜和反射镜,以便将探头jian端进入液体时,zui大程度地减少透射损耗。如右图所示,光纤束中的光在光纤束的样品端被准直。不同长度的透射浸入式探头jian端可以安装在探头端。在探头jian端里,光会穿过样品两次;一次是在光从光纤束射出时,再次是经反射镜的反射光射入探头jian端的一端时。光路越长,测量的灵敏度越高,但总透射损耗也会增加。样品发出的透射光和散射光由光纤束外面的六根光纤收集,并引导至光纤束的光谱仪端。这种连接光谱仪与光源的方式显著减少了光束射出并重新射入光纤时受到的阻挡。光谱仪端可以旋转,以便达到光纤束与光谱仪之间的zui佳对准位置,zui后再拧紧SMA接头。TP22透射浸入式探头光纤束的波长范围为400-900 nm,带有两个SMA905终端的分支。它们兼容Thorlabs的CCD光谱仪等大多数光谱仪,以及大多数光源,包括Thorlabs的宽带光纤耦合光源。每个SMA905终端的分支刻有光纤配置;光源端具有单根光纤,而光谱仪端具有由六根光纤和一根暗纤构成的圆形光纤束。暗纤不会总是处于相同的位置,但Thorlabs保证,暗纤永远不会处于中心位置。Y型节点处的滑动夹具可以通过拧紧8-32螺丝而锁定。探头支架Thorlabs提供探头支架和夹臂(下方有售),可在浸入样品介质时夹住样品端的探头。这些可调组件可在测量时固定光纤。夹臂可以垂直或以45°夹持探头。常见的透射浸入式探头装置使用了Thorlabs的TP22透射浸入式光纤束和探头jian端、CCD光谱仪和宽带光纤耦合光源。注意:光纤束光谱仪端中暗纤的位置随机,但不会处于光纤束的中心位置。应用使用透射浸入式探头测量吸收光谱利用比尔定律,通过光被样品吸收的量,就可以确定吸收光谱的浓度。一般会通过将样品放置在比色皿内,使用台式光谱仪进行测量。在样品不方便提取或取样的情况下,就可以使用透射浸入式探头,让用户进行实时测量。探头jian端相当于便携式比色皿,一边引导光通过样品,一边让样品自由地流过样品开口。透射浸入式探头非常适合需要实时测量的应用,比如化学加工或环境监测。透射光和散射光都由光谱仪测量,这就意味着,这种方法比台式测量法的动态范围要低。仔细挑选探头jian端和吸收波长,有助于优化测量效果。为了展示透射浸入式探头在这些应用中的使用方法,右图曲线显示了四种不同食用色素的吸收光谱,这些样品以相同浓度与水混合,经测量所得。将SLS201L宽带光源连接到光源分支,将CCS200光谱仪连接到光谱仪分支。将长度为5 mm的TPT205探头jian端连接到样品分支。与预计效果一样,在视觉可以观察到的颜色区域,每个光谱体现出较低的吸光率。通过在不同已知食用色素浓度下进行样品测量,可让用户制作出校准曲线,以便确定未知样品的浓度。损伤阀值激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面未损伤的光纤端面多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / GlassInterfaceaTypeTheoretical DamageThresholdbPractical SafeLevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550 nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。定制光纤束Thorlabs乐于给您供应定制的带随机或确定光纤配置的直光纤束和扇出光纤束。有下表列出了我们当前能生产的一些光纤束。我们正在扩展生产能力,所以如果此处没有您所要求的光纤束也可以联系我们。一些定制光纤束的要求将超出我们的一般的生产工艺技术范围。所以我们不能保证能够制造出的光纤束配置符合您的特殊应用要求。但是,我们的工程师也非常乐于与您一起确定Thorlabs是否能够生产符合您需要的光纤束。如需报价,请提供给我们您的光纤束配置图。样品光纤束接头配置定制1转4束扇出型光缆定制带SMA905接头的石英光纤束Custom Bundle CapabilitiesBundle ConfigurationStraightaFan Out (2 or More Legs)a,bFiber TypesSingle ModeStandard (320 to 2100 nm), Ultra-High NA (960 to 1600 nm),Dispersion Compensating (1500 to 1625 nm), Photosensitive (980 to 1600 nm)Multimode0.10 NA Step Index (280 to 750 nm), 0.22 NA Step Index (190 to 2500 nm),0.39 NA Step Index (300 to 2200 nm), Multimode Graded Index (750 to 1450 nm),Multimode ZrF4 (285 nm to 4.5 μm)Tubing OptionscThorlabs' Stock Furcation Tubing, Stainless Steel Tubing or Black Heat Shrink TubingConnectorsSMA905 (?2 mm Max Cored), FC/PC (?800 μm Max Cored),?1/4" Probe, or Flat-Cleaved Unterminated FiberLength Tolerancee±0.14 mActive Area GeometryfRound or LinearAngle PolishingOn Special Request. Available for up to ?105 μm Core on Single Fiber End.Please Inquire for More Information.在一束20根光纤中,一般zui多有一根是暗纤,即一束中95%的光纤都是完好的。对于每支中不止一根光纤的光纤束,有5-10%的光纤是暗纤。这些光纤束不适合要求均匀功率分布的应用。套管的选择会被光纤类型、光纤数量和长度所限制。一般来说,在定制光纤束中会使用不止一种套管,尤其是分叉光纤束。它代表公共端光纤的zui大纤芯直径。分离端光纤的纤芯直径算入了公共端纤芯直径。光纤束的长度公差≤2 m。我们不能保证在分叉光纤束公共端处光纤或几何结构之间的距离。我们的光缆工程师可以协助设计符合您应用的光纤束。请提供您定制光纤束的图纸,我们可以更快地给您报价。透射浸入式探头光纤束-需要一根Item #HydroxylContentWavelength Rangea(Click for Plot)FiberItem #SourceLegSampleLegbSpectrometerLegFiberCore DiameterFiberCladding DiameterNAcMinimum Bend RadiusShort TermdLong TermeTP22High OH400 - 900 nmFG200UEASMA9051 Fiber?1/4" ProbeSMA9056 Fibers200 ± 4 μm220 ± 2 μm0.22 ± 0.0219 mm53 mm光纤束和探头(下方提供)内置的光学元件指明了波长范围和衰减曲线。样品分支的末端可以用蘸有丙酮或甲醇的擦镜纸清洁。光纤束的数值孔径与单根光纤的数值孔径相同受到不锈钢套管限制。受到光纤限制。产品型号公英制通用TP22透射浸入式探头,?200 μm,高羟基,400 - 900 nm,SMA905转?1/4英寸探头,2 m透射浸入式探头jian端-需要一个带开口的探头jian端,用于在液体样品中测量透射率或吸光率长度为2 mm、5 mm、10 mm或20 mm探头jian端有宽带反射镜,镀-E02介质膜这些透射浸入式探头jian端可以安装到上方出售的透射浸入式探头光纤束。探头jian端有一个样品开口,可在测量时让液体样品自由流入测量区域。每个jian端末端有一面反射镜(前表面镀有-E02介质膜),可以反射从探头光纤束射出的光。反射镜表面上的保护膜可让其浸入液体中。使用丙酮和超声清洗机可以清洗探头jian端,以便重复使用。请注意,安装介质膜反射镜的端盖用环氧树脂粘在探头的外壳上,不应拆除。jian端的长度有2 mm、5 mm、10 mm或20 mm可选。长度越长,探头jian端中光与样品介质相互作用的长度就越长;因此,使用较长的探头jian端,有助于提高信噪比,以便用于低吸光率的样品。相反,较短的探头jian端比较适合处理高吸光率的样品。一般而言,长度越长,探头的透射损耗也越大(请看上表中的波长范围曲线图)。因此,根据实验选择合适的光源和探头长度,对于优化测量效果十分关键。Item #TPT202TPT205TPT210TPT220Wavelength Range (Click for Plot)400 - 900 nmLength (Distance from Probe Lens to Mirror)2 mm5 mm10 mm20 mmOptical Path Length4 mm10 mm20 mm40 mmMirror Coating-E02Mirror Reflectance (Click for Plot)aRavg99% (400 - 900 nm)b波长为505 nm时测量。入射角为0°,波长为400-900 nm时,-E02介质膜会满足规定的反射率,波长越长,入射角越大,性能越低。产品型号公英制通用TPT202透射浸入式探头jian端,长度2 mmTPT205透射浸入式探头jian端,长度5 mmTPT210透射浸入式探头jian端,长度10 mmTPT220透射浸入式探头jian端,长度20 mm可调探头支架可以牢固地夹持样品分支上的?1/4英寸光学探头可以相对于样本以90°或45°定位探头可以调节高度的夹臂,zui高可以容纳55 mm(2.16英寸)的样品?6英寸(?152.4 mm)的底座,可以网格和同心圆更换用的夹臂组件单独出售Thorlabs的RPS可调探头支架可以夹持?1/4英寸光纤束探头,当相对于样品呈45°时,可以进行漫反射测量,当相对于样品呈90°时,可以进行反射测量。每个支架包含可调夹臂(单独出售)、刻有公制高度刻度的?1/2英寸光学接杆,以及刻有同心圆和网格图样的?6英寸(?152.4 mm)底座。使用TS25H手拧螺丝可将样品分支上的?1/4英寸探头固定在RPA夹臂上。利用TS25H手拧螺丝可以调节夹臂的高度。夹臂有一个装有弹簧、可伸缩的Delrin™ jian端。装有弹簧的jian端具有足够的作用力,可在zui后的定位调节完成时固定夹臂,以便精确调节高度。使用RPS支架时,使用内附的光学接杆可容纳zui高为55 mm(2.16英寸)的样品。对于更高的样品,可以使用更长的英制或公制?1/2英寸接杆(请看右图)轻松替换内附的接杆。使用底座下面的M6带帽螺丝可以将接杆固定到底座,也可以使用3/16英寸或5 mm球头起子将其拆下。如果用英制?1/2英寸接杆替代原接杆,就需要SH25S063 1/4"-20带帽螺丝。更换用的RPA接杆夹臂单独出售。通过将这些夹臂固定在?1/2英寸接杆上,也可以在自定义光机械装置中将其用来安装?1/4英寸探头。RPS带有TR8接杆,可以安装透射浸入式探头。产品型号公英制通用RPS可调光纤探头支架,用于?1/4英寸探头RPA更换用的夹臂,可调光纤探头支架,用于?1/4英寸探头
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