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Das PPMS VersaLab ist das erste tragbare System zur Messung physikalischer Eigenschaften von Quantum Design. Das Gerät bietet der Mehrzahl der Fähigkeiten des PPMS in einem kompakten Format und benötigt kein flüssiges Kryogen. Das System ist mit einem zweistufen Kühler für den supraleitenden Magnet und die Temperaturregelung ausgestattet und bietet vielseitige Möglichkeiten zur Messung physikalischer Eigenschaften bei minimalen Anforderungen an die Infrastruktur.
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Das Schwingquartzmikrowaagensystem Explorer von Q-Sense ist ein kompaktes QCM-D für ein Durchflussmodul, das einen Sensor hält. Das System ist Peltier-temperiert. Proben werden mittels einer im Lieferumfang enthaltenen Schlauchpumpe eingeführt. Eine optional erhältliche elektrochemische Zelle erlaubt die Kombination von QCM-D mit elektrochemischen Messungen. Für einen optischen Zugang zum Kristall während der Messung steht ein optionales Fenstermodul zur Verfügung. So kann QCM-D mit Mikroskopieanwendungen verbunden werden. Außerdem ist ein Modul für Ellipsometrie erhältlich.
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Specim IQ ist eine echte All-in-One Hyperspektral-Kamera. Sie nimmt die gewonnenen Daten auf, wertet die Spektralanalyse sofort aus und zeigt gleich das Ergebnis an. Die Spektralkamera hat das Format einer normalen Fotokamera und ist ausgestattet mit einem Touchscreen-Display, SD-Speicherkarte und Batterien. Trotz der geringen Baugröße integriert Specim IQ drei Kameras in ein Gehäuse: Spektralkamera, RGB-Kamera zum Überblenden auf das Spektralbild und eine Fokussierkamera.
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Mit dem AFSEM-Rasterkraftmikroskop (AFM) können zwei der leistungsfähigsten Oberflächenanalysemethoden, AFM und REM, schnell und einfach miteinander kombiniert werden. Mit nur einem korrelativen System erhält man eine Vielzahl unterschiedlichster Informationen über die zu vermessende Probe. Das AFSEM-Rasterkraftmikroskop ist kompatibel mit den meisten REM- oder REM/FIB-Systemen und wird direkt in ein vorhandenes REM implementiert. Alle REM-Messmethoden bleiben dabei erhalten. AFSEM verwendet andere gängige Analysemethoden wie FIB, FEBID und EDX.
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Wir bieten Tieftemperatur-Monitore mit acht, vier und zwei unabhängigen Multifunktions-Eingängen an die Silizium- und GaAlAs-Dioden Sensoren, Platin-, CLTS- und Rhodium-Eisen-RTDs, Negativ-Temperaturkoeffizienten (NTC) -Widerstandssensoren und jeden anderen gebräuchlichen Tieftemperatur-Widerstands-Sensor unterstützen, Einschließlich eines optionalen Doppelthermoelement-Eingangs. Die Tieftemperatur-Monitore bieten eingebaute Sensorkalibrierkurven, die die meisten Standard-Tieftemperatursensoren unterstützen. Zusätzlich stehen acht benutzerdefinierte Kalibrierkurven für kundenspezifische oder kalibrierte Sensoren zur Verfügung. Jede Benutzerkurve kann bis zu 200 Einträge haben. Der Temperaturbereich ist abhängig von dem jeweiligen Sensortyp und reicht von 500 mK bis 1200 Kelvin. Der Controller bietet unterschiedliche Schnittstellen wie z.B. Ethernet, sowie optional GPIB und USB. LabView-Treiber stehen für alle Schnittstellen zur Verfügung.
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Mit dem passenden Zubehör können unsere 150 W, 500 W und sogar unsere 1 KW Lampenhäuser als faseroptische Lichtquellen betrieben werden. Hg- und Xe-Bogenlampen bis 200 W sind die bevorzugten Lichtquellen für den UV und sichtbaren Bereich, da das Licht ihrer relativ kleinen Bögen gut in optische Fasern eingekoppelt werden kann. Wir bieten verschiedene Faserkoppler an, die direkt an den Kondensor unserer Lichtquellen angeflanscht werden und das kollimierte Licht auf eine Faser oder ein Faserbündel fokussieren.
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Die kompakten Hochgeschwindigkeitskameras mit internem Speicher sind praktische Werkzeuge um Ereignisse aufzuzeichnen - und nach Beendigung der Aufnahme direkt aus dem Speicher der Kamera anzuschauen und eventuell zur Dokumentation auf ein Speichermedium weiter zu geben. Diese Kamerasysteme sind portabel und werden an ständig wechselnden Einsatzorten genutzt. Die Kameras von AOS sind so ausgelegt, dass lange Aufzeichnungen möglich sind, aber auch eine breite Auswahl an unterschiedlichen Speicherkapazitäten zur Verfügung steht. Die Kameras sind mit vielen, sinnvollen Optionen im Feld aufrüstbar, so dass jederzeit ein Kamerasystem zur Verfügung steht, das optimal und kostengünstig die geforderte Anwendung erfüllt. Die Kameras können vielfältig getriggert werden. Eine umfassende, aber trotzdem intuitive Bedienersoftware gehört natürlich zum Standardlieferumfang.
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ProFlux Nanowire UV Polarisatoren sind die optimale Lösung für Anwendungen im UV und DUV. Wir bieten sowohl Polarisatoren für hohe Tranmissionen als auch für hohe Kontraste. Die Produkte für hohe Transmission sind mit dem Kürzel UVT gekennzeichnet; Produkte für hohe Kontraste mit dem Kürzel UVD. Der große Akzeptanzwinkel erleichtert die Justage.
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Quarz-Wolfram-Halogen-Lichtquellen haben eine hohe Ausgangsleistung im VIS- und NIR-Bereich mit nur geringem UV Anteil. Wegen ihrer Stabilität, Glühwendelstruktur und hohen Farbtemperatur eignen sich unsere Halogen-Lichtquellen für viele Messungen und Beleuchtungsanwendungen. Im Vergleich zu den üblicherweise angebotenen Glühlampen liefern unsere ausgesuchten Halogenlampen ein „weißeres“ Licht mit mehr Intensität am blauen Ende des UV-VIS Spektrums.
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Grundlage für die Messung der Strom-Spannungs-Kennlinie einer Solarzelle ist ein zeitlich stabiles, sonnennahes Spektrum, wie es von einem Sonnensimulator geliefert wird. Wird der Sonnensimulator kombiniert mit einer Kontaktierungs-Einheit, einem Source Meter als elektronischer Last und entsprechender Steuer- und Analysesoftware, entsteht ein kompletter Messplatz zur Aufnahme von Strom-Spannungs-Kennlinien. Die Kontaktierungs-Einheit sorgt für eine sichere, wiederholbare elektrische Verbindung von Solarzelle und Source Meter. Aufgrund der Vielzahl verschiedener in der Praxis verwendeter Zellen bieten wir kundenspezifische Lösungen an.
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Im Tiefen See 58
64293 Darmstadt - Deutschland
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Kostengünstige, stabile e-rohre mit 26, 40, 48 und 75 mm Innenhöhe. Deckel im Innen- oder Außenradius beidseitig aufklappbar und entnehmbar. Sehr dichtes Design und stabile doppelte Anschläge für hohe Zusatzlasten und freitragende Längen.
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Wir vertreten einige der weltweit renommiertesten Hersteller von Elektronenröhren.
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Impuls-Magnetrons verstärken das Pulssignal in Radaranlagen oder in medizinischen Linearbeschleunigern. Welche Frequenzen das Magnetron bei welcher Leistung verstärken kann, wird über den internen Aufbau festgelegt, unter anderem durch die Größe des Resonators. Unser Programm umfasst Magnetrons von 1 GHz bis 95 GHz bei Leistungen von 1,5 kW bis 6 MW. Radar-Anwendungen: Luftraumüberwachung Bordradar von Flugzeugen, Hubschraubern und Schiffen Zielsuchradar Wetterradar Sputtern: Reinigen von Werkstoffen und Proben Herstellen von dünnen Schichten (Mikroelektronik) Teilchenbeschleuniger (Linac): Medizintechnik (MRT, Lithotripsie) Hochenergie-Physik Dauerstrich-Magnetrons Wir bieten Dauerstrich-Magnetrons für das industrielle Erhitzen mit Mikrowellentechnik: Trocknungsanlagen Plasmaerzeugung Pasteurisieren von Lebensmitteln
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