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Tube à rayons X 0,8BPM55-160
Tube à rayons X 0,8BPM55-160
Caractéristiques techniques Puissance nominale, kW 0,8 Tension nominale, kV 160 Dimensions de la tache focale efficace, mm largeur/longueur 0.8 / 0.8 Angle de la cible, degré 20,0 Angle de sortie des rayons X, degré Parallèle à l'axe 60 Perpendiculaire à l'axe 60 Courant maximum, mA 10,0 Paramètres de l'incandescence (Ui, V, pas plus de; Ii, A, pas plus de) 3,7; 3,8 Dimensions hors tout, mm 67/195
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg
Tube à rayons X BH3
Tube à rayons X BH3
Caractéristiques techniques Puissance, kW 0,01 Tension nominale, kV 25 Paramètres de l'incandescence (Max Ui, V; Max Ii, A) 2,5; 2,3 Dimensions géométriques, mm Diamètre du récipient en verre 105 Max. longueur 20
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg
Tube à rayons X 0,8BPK17-160
Tube à rayons X 0,8BPK17-160
Caractéristiques techniques Puissance nominale, kW 0,8 Tension nominale, kV 160 Dimensions de la tache focale efficace, largeur/longueur 4,0 mm Paramètres de filament (Max Ui, V,; Max Ii, A,) 4,3; 4,0 Dimensions hors tout, mm 67/192 Angle de sortie des rayons X, degrés Parallèle à l'axe 40º Courant maximum, mA 16,5
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg
Tube à rayons X 1BPV28-60
Tube à rayons X 1BPV28-60
Caractéristiques techniques Puissance, kW 1,0 Dimensions de la tache focale efficace, mm largeur / longueur 2.0x3.0 Paramètres de l'incandescence (Max Ui, V; Max Ii, A) 7,5; 3,5 Dimensions géométriques, mm Diamètre du récipient en verre 52 Max. longueur 177
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg
Tube à rayons X 0.3BPV6-150
Tube à rayons X 0.3BPV6-150
Caractéristiques techniques Puissance, kW 0,3 Dimensions de la tache focale efficace, mm largeur / longueur <1,0* Paramètres de l'incandescence (Max Ui, V; Max Ii, A) 2,5; 3,2 Dimensions géométriques, mm Diamètre du récipient en verre 102 Max. longueur 645
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg
Injecteur de l'alimentation IP-1
Injecteur de l'alimentation IP-1
Dispositif supplémentaire pour la formation et l'alimentation du canal de communication de l'unité de traitement et de transmission de données BOP-1M avec équipement de surveillance et de mesure et de signalisation basé sur l'interface RS-485
Dose
Zelenograd
Produit en: Moscou
Tube à rayons X BH9
Tube à rayons X BH9
Caractéristiques techniques Puissance, kW 0,012 Tension nominale, kV 50 Dimensions de la tache focale efficace, largeur/longueur 2,0 mm Paramètres de l'incandescence (Max Ui, V; Max Ii, A) 2,2; 3,5 Dimensions géométriques, mm Diam. ampoules 112 Max. longueur 28
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg
Tube à rayons X 0,8BPK36-160
Tube à rayons X 0,8BPK36-160
Caractéristiques techniques Puissance nominale, kW 0,8 Tension nominale, kV 160 Dimensions de la tache focale efficace, mm largeur / longueur 1. 5x1. 2 Paramètres de filament (Max Ui, V,; Max Ii, A,) 4,8; 4,0 Dimensions hors tout, mm 67/188 Angle de sortie des rayons X, degrés Parallèle à l'axe 60 Perpendiculaire à l'axe 80 Courant maximum, mA 10
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg
Analyseur multicanal de spectres d'émission atomique MAES
Analyseur multicanal de spectres d'émission atomique MAES
L'analyseur MAES est un moyen moderne de mesure des intensités des raies spectrales et de calcul ultérieur des concentrations des éléments déterminés.
Produit en: Novossibirsk
Tube à rayons X 0.39BDM17-70
Tube à rayons X 0.39BDM17-70
Caractéristiques techniques Puissance, kW 0,39 Dimensions de la tache focale efficace, largeur/longueur 0,8 mm Paramètres de l'incandescence (Max Ui, V; Max Ii, A) 4,1; 2,45 Dimensions géométriques, mm Diamètre du récipient en verre 31 Max. longueur 78
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg
PCV-IB-5,2×2,6
PCV-IB-5,2×2,6
Propriétés basiques Large gamme de fréquences; Faibles valeurs de ROS. Conditions d'exploitation Intervalle de température de fonctionnement de moins 10 à 50 ° C; Humidité relative jusqu'à 98% à 25 ° C. Caractéristiques techniques Section du guide d'ondes, mm 5,2×2,6 Type de connecteur coaxial (selon GOST RV 51914-2002) IB Gamme de fréquences, GHz 37.50-50.00 ROS 1,45
Produit en: Moscou
Source laser à double impulsion pour l'excitation de spectres d'émission atomique
Source laser à double impulsion pour l'excitation de spectres d'émission atomique
La source laser est conçue pour exciter les spectres d'émission atomique lors de l'analyse spectrale de haute qualité de roches solides - métaux, minéraux, verres et autres.
La source est basée sur un laser YAG:Nd à deux impulsions avec commutation Q électro-optique, fonctionnant à une longueur d'onde principale de 1064 nm. La durée de chaque impulsion ne dépasse pas 10 ns et le délai entre elles est réglable de 0 à 60 ms.
La capacité d'un faisceau laser à se concentrer sur une zone de 300 à 1000 microns permet de réaliser une microanalyse d'inclusions, d'effectuer un balayage bidimensionnel d'une surface ou d'analyser localement des échantillons sans pratiquement aucun dommage à la surface. Un avantage significatif d’une source laser est sa rapidité et l’absence de préparation spéciale d’échantillons pour une large gamme de matériaux conducteurs et non conducteurs.
L'observation visuelle et le pointage du faisceau sur l'échantillon sont effectués à l'aide d'un microscope stéréoscopique intégré au système, ainsi que d'une caméra vidéo numérique haute résolution avec transfert d'image vers un ordinateur.
Le déplacement de la platine de l'instrument avec un échantillon fixe est possible à la fois manuellement pour le réglage et à l'aide de moteurs pas à pas en deux coordonnées pendant l'analyse, ce qui permet un balayage de la surface et un enregistrement du spectre lié à une image vidéo. L'installation peut être utilisée avec tous les appareils spectraux - "Grand", "Aspect", "Express", "Kolibri-2", STE-1, DFS-458, MFS-8, PGS-2 et autres. La source laser est conçue pour exciter les spectres d'émission atomique lors de l'analyse spectrale de haute qualité de roches solides - métaux, minéraux, verres et autres.
La source est basée sur un laser YAG:Nd à deux impulsions avec commutation Q électro-optique, fonctionnant à une longueur d'onde principale de 1064 nm. La durée de chaque impulsion ne dépasse pas 10 ns et le délai entre elles est réglable de 0 à 60 mks.
La capacité d'un faisceau laser à se concentrer sur une zone de 300 à 1000 microns permet de réaliser une microanalyse d'inclusions, d'effectuer un balayage bidimensionnel d'une surface ou d'analyser localement des échantillons sans pratiquement aucun dommage à la surface. Un avantage significatif d’une source laser est sa rapidité et l’absence de préparation spéciale d’échantillons pour une large gamme de matériaux conducteurs et non conducteurs.
L'observation visuelle et le pointage du faisceau sur l'échantillon sont effectués à l'aide d'un microscope stéréoscopique intégré au système, ainsi que d'une caméra vidéo numérique haute résolution avec transfert d'image vers un ordinateur.
Le déplacement de la platine de l'instrument avec un échantillon fixe est possible à la fois manuellement pour le réglage et à l'aide de moteurs pas à pas en deux coordonnées pendant l'analyse, ce qui permet un balayage de la surface et un enregistrement du spectre lié à une image vidéo. L'installation peut être utilisée avec tous les appareils spectraux - "Grand", "Aspect", "Express", "Kolibri-2", STE-1, DFS-458, MFS-8, PGS-2 et autres.
Produit en: Novossibirsk