H1500V-RG Präzisionsmikroskop-Heiztisch ±0,1 °C Stabilität 1500 °C Vakuum-PID-Steuerung für die Halbleiterforschung

Produktdetails:
Herkunftsort: China
Markenname: GoGo
Zertifizierung: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Modellnummer: H1500V-RG
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: USD 3000-8000 / Set
Verpackung Informationen: Stoßsichere Schaumstoffeinlage mit exporttauglichem Wellkarton, maßgeschneidertes Flightcase erhältl
Lieferzeit: 15-30 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, PayPal, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50 Sätze pro Monat
Kontakt Plaudern Sie Jetzt

Detailinformationen

Temperaturbereich: RT ~ 1500°C Temperaturstabilität: ±0,1°C
Heizmethode: Widerstandsheizung mit PID-Steuerung Heizrate: Maximal 150°C/min, regelbar
Kühlmethode: Umlaufkühler, steuerbare Rate Probenhalter: Keramik, Ø 8 mm x 2 mm, Ofentyp
Strahlengang: Übertragung (φ5mm optisches Zugangsloch) Kammerumfeld: Hochvakuum
Abmessungen: 165 mm x 78 mm x 32 mm Nettogewicht: 1,1 kg
Steuerungssoftware: TNEX-Plattform
Hervorheben:

Präzisionsmikroskop-Heizstadium mit PID-Steuerung

,

Mikroskop-Heizstadium für Halbleiterforschung

,

Vakuummikroskop-Heizstadium ± 0

Produkt-Beschreibung

H1500V-RG Präzisionstemperaturgesteuertes Mikroskop Erwärmungsstadium mit ±0,1°C Stabilität

Die GoGoH1500V-RG Präzisionstemperaturgesteuerte MikroskopheizstufeEs setzt den Standard für die thermische Stabilität in der Hochtemperaturmikroskopie.Temperaturstabilität ± 0,1 °CDieses System ist für Forscher konzipiert, die keine Kompromisse bei der Reproduzierbarkeit der Daten eingehen können.

Warum ±0,1°C für die Stabilität wichtig ist

In der fortgeschrittenen Materialforschung können Temperaturschwankungen von nur 0,5 °C eine erhebliche Messunsicherheit mit sich bringen.Der H1500V-RG beseitigt diese Variable mit einer präzise PID-gesteuerten Widerstandsheizung, die±0,1°C StabilitätDieser Kontrollgrad ist entscheidend für:

  • Halbleitercharakterisierung:Genaue Bandgap-Messungen, Dopant-Aktivierungsstudien und Dünnschichtbrennen erfordern eine genaue Temperaturkontrolle, bei der selbst geringfügige Abweichungen die Ergebnisse ungültig machen.
  • Analyse des Phasenübergangs:Die genaue Bestimmung der Glasübergangstemperaturen (Tg), Schmelzpunkte (Tm) und Kristallisierungstemperaturen (Tc) hängt von der thermischen Stabilität am Übergangspunkt ab.
  • Langzeitversuche:Mehrstündige isotherme Experimente erfordern eine driftfreie Temperaturerhaltung für gültige kinetische Daten.
  • Differentielle thermische Analyse:Der Vergleich des Verhaltens der Proben mit Referenzmaterialien erfordert synchronisierte, stabile thermische Bedingungen.

Architektur der Präzisionssteuerung

Der H1500V-RG kombiniert einen keramischen Probenhalter des Öfentypes für eine gleichmäßige Wärmeverteilung mit fortschrittlichen PID-Algorithmen in der TNEX-Softwareplattform.Steuerbare Kühlung für einen präzisen thermischen ZyklusDie Forscher können komplexe mehrstufige Temperaturprofile mit Rampen-, Wohn- und Zyklussegmenten programmieren, die alle innerhalb der ±0,1°C-Spezifikation gehalten werden.

Vollständige Präzisions-Wärmearbeitsstation

Jedes System umfasst die Heizstufe H1500V-RG, einen Präzisionstemperaturregler mit PID-Logik, einen Umlaufkühlsystem, eine TNEX-Software für die automatisierte Profilverarbeitung und Datenerfassung,Zusätzlich zu allen Verbindungskabeln und Rohren.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Tragen Sie Ihre Mitteilung ein

Sie könnten in diese sein