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Détails sur le produit:
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| Lieu d'origine: | Suzhou, Chine |
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| Nom de marque: | GoGo |
| Certification: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| Numéro de modèle: | EH1000S-HE |
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Conditions de paiement et expédition:
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| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | CNY 30000~600000/set |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton + boîte en bois |
| Délai de livraison: | 30 ~ 60 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1set/jour |
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Détail Infomation |
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| Nom: | Étape thermique du microscope | Méthode de refroidissement/chauffage: | Chauffage de résistance |
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| Plage de température: | RT température ambiante | Stabilité de la température: | ± 0,1 ℃ |
| Taux de chauffage/de refroidissement: | Taux de chauffage maximum : 150 ℃/min, taux de refroidissement contrôlable. | Support d'échantillon: | Céramique ; 20 mm * 20 mm |
| Chemin optique: | Réflexion | Taille de la fenêtre supérieure: | φ25mm*1mm |
| Matériau de la fenêtre: | Verre de silice fondu JGS2 (plage de transmission : 220 nm - 2 500 nm), amovible et remplaçable manu | Distance entre la surface supérieure de la fenêtre et la surface supérieure du porte-échantillon: | 10,5 mm |
| Hauteur de la chambre: | 9,5 mm | Sonde: | Sondes en tungstène*4 |
| Port de sonde: | BNC*4 | Chambre: | Atmosphère |
| Dimensions: | 120mm*120mm*25mm | Poids net: | 0,6 kg |
| Configuration de base: | TNEX*1, étage de chauffage électrique à très haute température*1, contrôleur de température*1, refro | Facultatif: | Plaque d'adaptation/refroidisseur à recirculation personnalisé/sonde personnalisée/port de sonde |
| Mettre en évidence: | Platine thermique de microscope de haute précision,Platine thermique de microscope non magnétique,Platine haute température non magnétique |
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Description de produit
Le GoGo EH1000S-HE est une étape de sonde à haute température spécialisée conçue pour une caractérisation magnéto-électrique précise, y compris des mesures de l'effet Hall, dans des conditions thermiques extrêmes.Fonctionnant à température ambiante jusqu'à 1000°C avec une stabilité de ±0.1°C, cette étape est méticuleusement construite en utilisant des matériaux non magnétiques pour éliminer les interférences des champs magnétiques externes.Il s'agit de la solution idéale pour les chercheurs qui étudient l'évolution dépendante de la température de la concentration du transporteur., la mobilité et la résistivité dans les semi-conducteurs, les thermoélectriques et autres matériaux électroniques avancés dans les champs magnétiques appliqués.
Optimisé pour les études sur l'effet Hall et le champ magnétique:Cette étape de sonde dédiée est entièrement construite à partir de composants non magnétiques,s'assurer que vos mesures électriques restent intactes lorsque la scène est placée à l'intérieur d'un électromagnéte ou d'un aimant supraconducteur pour une analyse précise de Hall.
Performance à haute température sans compromis:Réalise un chauffage rapide jusqu'à 150°C/min et maintient une stabilité exceptionnelle à long terme (± 0,1°C) à des températures allant jusqu'à 1000°C,permettant une collecte fiable de données pour la recherche sur les semi-conducteurs et les oxydes à haute température.
Configuration de quatre sondes de précision:Équipé de quatre sondes de tungstène de haute pureté disposées selon une géométrie de contact classique de van der Pauw ou de Hall,facilitant des mesures précises de la résistivité et de la tension de Hall sur des échantillons standard de 20x20 mm.
Observation et contrôle intégrés:Il comporte une trajectoire optique de réflexion avec une fenêtre JGS2 de haute qualité pour l'observation des échantillons.L'ensemble du système est géré de manière transparente par le puissant logiciel TNEX pour le profilage automatique de la température et l'acquisition synchronisée des données.
Qualité certifiée pour la recherche exigeante:Fabriquée selon des procédés certifiés ISO 9001, 14001 et 45001, cette étape de sonde offre la fiabilité requise pour les résultats expérimentaux de qualité de publication en science des matériaux avancée.
| Paramètre | Spécification |
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| Modèle / Marque | Le modèle EH1000S-HE / GoGo |
| Application clé | L'effet Hall et la caractérisation électrique à haute température |
| Conception spéciale | Construit avec des matériaux non magnétiques |
| Plage de température | RT ~ 1000°C |
| Stabilité à la température | ± 0,1°C |
| Taux de chauffage maximal | 150°C/min |
| Titulaire de l'échantillon | en céramique, 20 mm x 20 mm |
| Système de sonde | 4 sondes au tungstène (configuration standard van der Pauw/Hall) |
| Parcours optique | Réflexion |
| Logiciel de commande | Plateforme TNEX |
Cette phase de sonde spécifique à une application sert des communautés de recherche avancées sur des marchés en croissance tels que l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, la Russie et l'Afrique.Il est un instrument essentiel pour les départements de physique et de sciences des matériaux des universités., des laboratoires nationaux de recherche et des entreprises développant des matériaux électroniques et énergétiques de nouvelle génération.
Qu'est-ce qui rend cette étape de sonde adaptée aux mesures de l'effet Hall?
Sa conception de base utilise des matériaux non magnétiques pour tous les composants critiques, empêchant toute distorsion ou génération de signaux erronés lorsqu'il fonctionne dans des champs magnétiques forts,qui est essentiel pour une détection précise de la tension Hall.
Quelles sont les géométries d'échantillons que supporte cette étape de sonde?
La configuration de la sonde à tungstène à quatre points est idéale pour les échantillons carrés ou rectangulaires standard (jusqu'à 20x20 mm) couramment utilisés dans les méthodes de mesure de l'effet van der Pauw et de Hall.
Puis-je surveiller visuellement l'échantillon et les contacts de la sonde pendant l'expérience?
La scène de la sonde comporte une fenêtre d'observation supérieure, permettant l'alignement optique des sondes et l'inspection visuelle de l'échantillon tout au long de la procédure d'essai à haute température.
Comment le logiciel TNEX facilite-t-il ces mesures complexes?
Le logiciel TNEX automatise le processus de stabilisation et de rampe de température.et voltmètre avec le profil de température pour automatiser toute la séquence de résistivité et les mesures du coefficient de Hall à plusieurs réglages de température.
Le système livré est-il prêt à être utilisé?
La configuration de base est une solution clé en main complète, comprenant le stade de la sonde, un régulateur de température de précision, un refroidisseur à recirculation pour le refroidissement, le logiciel TNEX,et tous les câbles et accessoires nécessaires pour une intégration immédiate dans votre installation de laboratoire.
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