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真空兼容: Yes 内置控制器: Yes 单向精度: 0.0000572degrees 重复性: Not Specified 舞台直径: 1000mm
ABTECH的精密油静液压转台系列可满足各种零件尺寸和重量的运动需求。专为较苛刻的应用而设计,油静液压油膜轴承提供高负载能力和极高的刚度。每个阶段提供超平滑运动,亚微米精度和绝对可重复性。内部设计和制造,几何公差极其严格。ABTECH的静压轴承没有磨损或产生阻力的机械接触部件。这允许数十年可靠的免维护运动。我们的静液压转台通常用于广泛的机械加工和磨削应用中,在这些应用中,需要平稳和可重复的运动。它们是理想的独立单元和/或多轴组件,通常出现在机械加工和磨削系统中。ABTECH的质量、精度和设计灵活性是我们的静压轴承满足超精密运动需求的原因。所有旋转工作台都可以定制各种选项和附件。这包括电机驱动器、静液压泵装置(HPU)、真空工作台、高分辨率光学编码器、数字读数(DRO)显示器、检验级花岗岩表面板和表架。除了选件和附件之外,材料选择也是我们应用工程师关注的重点。对于恶劣的环境,严格的准确性,精度和稳定性,我们将使用硬化不锈钢轴承部件。这提供了对可能由低油压、过载或操作员错误导致的轻微意外触地的宽容度。我们的精密运动专家将与您密切合作,配置满足您确切需求的线性运动解决方案。
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激发波长: 1064nm 范围: 100 - 2500 cm^-1
I-Raman®EX是我们屡获殊荣的I-Raman便携式拉曼光谱仪系列的一部分,具有1064 nm版本的专利CleanLaze®激发激光器。这款便携式拉曼光谱仪采用高灵敏度InGaAs阵列探测器,具有深度TE冷却和高动态范围,以及高通量光谱仪设计,可提供高信噪比,而不会产生自发荧光,从而可以测量各种天然产物、生物样品(如细胞培养物)和有色样品。I-Raman EX提供100-2500 cm-1的光谱覆盖范围,使您能够测量整个指纹区域。该系统占地面积小,设计轻巧,功耗低,可在任何地方提供研究级拉曼功能。I-Raman EX配备了一个光纤探头和一个XYZ定位台探头支架。它可以与一系列取样附件一起使用,以便于测量多种形式的样品。它可以与我们专有的BWIQ®多变量分析软件或BWID®识别软件一起使用。有了I Raman EX,无荧光的高精度定性和定量拉曼解决方案就在您的指尖。
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光谱范围: 0.23 - 0.28 um 冷却方式: Other
ILT2400-UVC光测量系统拥有您开始验证UV光源的光输出所需的一切。仅仅相信制造商的规格是不够的。你必须验证你委托给病人的健康和幸福的系统正在做它所说的事情——灭活细菌和杀死病原体。ILT2400-UVCIS专门配置并在265nm下校准,以测量UVC水平,其中大多数病原体,包括新冠肺炎病毒,被停用(见上图)。轻触按钮,ILT2400-UVC将执行以下操作:验证所发射的光的注量和注量率验证所发射的光量确认到达表面的光量ILT2400-UVC是一款功能丰富的手持式UVC仪/辐射计,可在屏幕上验证以及记录用于任何消毒应用(包括表面)的多种类型UV源的光强度数据。空气和水,无论灯的类型。该装置带有一个集成的支架,允许在使用时固定仪表的位置。探测器采用7英尺电缆连接,有助于降低探测器暴露的风险。ILT2400的多功能性非常适合在实验室或现场环境中测量各种系统。
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光谱范围: 400 - 1700 nm 检测光谱范围: 400 - 1650 nm 激发激光波长: 532nm, Other 放大倍数: 20x, 50x, 60x, 100x 样本阶段: X, Y, Z
IMA™是一款超快、一体化、可定制的高光谱显微镜平台,具有高空间和光谱分辨率。完全集成的系统在可见-近红外-短波红外光谱范围内快速映射漫反射、透射、光致发光、电致发光和荧光。基于高通量全局成像滤波器,IMA™比基于扫描光谱仪的高光谱系统更快、更高效。应用示例材料科学IMA™通过提供光谱和空间发光图实现复杂材料分析。这些图可用于研究给定样品中的成分、应力和不均匀性。IMA可以帮助监测光谱信息、单个发射器的强度变化、波长偏移或光谱带宽变化。从400到1700纳米的成像,光子等。S IMA™能够测量光电特性,如开路电压(VOC)和外部量子效率(EQE),并允许精确检测和表征材料中的缺陷,这是半导体器件质量控制的理想选择。生命科学IMA™覆盖的光谱范围非常适合在第二个生物窗口中发射的荧光团的空间和光谱识别和测量。随着暗场照明模块的可能集成,它成为一种特殊的工具,用于检测嵌入细胞中的纳米材料的成分和位置,或对活体、体外和未染色的生物样品进行复杂分析。有机物和无机物的性质。例如,单壁纳米管(SWNT)的发射带很窄(~20nm),并且每个带对应于独特的物种(手性)。使用IMA™,可以在表面或活细胞中以单个SWNT空间分辨率分离这些物质。该系统提供衰减的组织吸收、更高的穿透深度和有限的自发荧光,是非破坏性分析的理想选择。