Spektroskopie Heizung Kühlung Stufe Doppeloptischer Pfad -190°C bis 400°C ±0,1°C Stabilität Raman FTIR-Analyse

Produktdetails:
Herkunftsort: Suzhou, China
Markenname: GoGo
Zertifizierung: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Modellnummer: CH400-SPS
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: USD 3800-9200 / Set
Verpackung Informationen: Flightcase aus Aluminiumlegierung mit maßgeschneiderten Schaumstoffeinlagen, vakuumversiegelter Troc
Lieferzeit: 7–15 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/t, l/c, paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50 Sätze pro Monat
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Detailinformationen

Hervorheben:

Aufwärm-Kühlstadium für die Raman-Analyse

,

Doppeloptische Spektroskopie

,

FTIR-Analyse Heizungskühlungsphase

Produkt-Beschreibung

Die GoGo CH400-SPS Spektroskopie Heiz-Kühl-Stage schließt die kritische Lücke zwischen thermischer Kontrolle und spektroskopischer Analyse und liefert eine speziell entwickelte Plattform für die temperaturabhängige spektrale Charakterisierung in situ. Im Gegensatz zu Allzweck-Mikroskoptischen, die nachträglich für die Spektroskopie angepasst wurden, wurde die CH400-SPS von Grund auf mit den einzigartigen Anforderungen von Raman-, FTIR-, UV-Vis- und Fluoreszenzspektroskopikern entwickelt. Ihre dualen Reflexions- und Transmissions-Optikpfade, kombiniert mit Breitband-JGS2-Quarzglasfenstern, die einen Bereich von 220 nm bis 2500 nm abdecken, bieten einen kompromisslosen optischen Zugang für Anregungs- und Sammelgeometrien über den gesamten ultravioletten bis nahen Infrarot-Spektralbereich.

Im Herzen dieser Heiz-Kühl-Stage befindet sich eine präzisionsgefertigte optische Kammer, die einen kurzen Arbeitsabstand von 4,8 mm von der oberen Fensterfläche zur Probenebene aufrechterhält und so eine hohe numerische Apertur-Sammel-Effizienz gewährleistet, die für schwache Raman-Streusignale unerlässlich ist. Der Transmissions-Optikpfad verfügt über ein dediziertes φ2mm-Zugangsloch und ein optionales φ10mm × 0,5mm-Bodenfenster, das die Laser-Transmissionsgeometrie ermöglicht, die von vielen FTIR- und UV-Vis-Spektroskopiekonfigurationen bevorzugt wird. Diese Dual-Path-Architektur eliminiert die Notwendigkeit, separate Reflexions- und Transmissions-Stages zu unterhalten, was Laborabläufe rationalisiert und die Kosten für Investitionsgüter senkt.

Die Temperaturregelung im Bereich von -190°C bis 400°C wird mit einer Präzision von ±0,1°C von der TNEX-Steuerplattform verwaltet, die über dedizierte Synchronisationsfunktionen für die spektrale Erfassung verfügt. Forscher können Temperaturrampenprofile programmieren, die automatisch die spektrale Erfassung an vordefinierten Temperaturpunkten oder Zeitintervallen auslösen und so eine konsistente Datenerfassung über mehrere experimentelle Durchläufe hinweg gewährleisten. Die vakuumkompatible Kammer unterstützt die Spektroskopie unter kontrollierter Atmosphäre und ermöglicht Studien unter Inertgasumgebungen oder bei reduziertem Druck, um atmosphärische Interferenzbanden aus den erfassten Spektren zu eliminieren.

Hauptmerkmale
  • Dual-Optikpfad-Architektur: Integrierte Reflexions- und Transmissionspfade mit φ2mm-Zugangsloch und optionalem Bodenfenster ermöglichen flexible Anregungs- und Sammelgeometrien für mehrere Spektroskopiemodalitäten von einer einzigen Plattform.
  • Breitband-Spektralkompatibilität: JGS2-Quarzglasfenster mit einem Transmissionsbereich von 220 nm bis 2500 nm unterstützen UV-Resonanz-Raman, sichtbare Stokes/Anti-Stokes-Raman, NIR-FTIR und Fluoreszenzspektroskopie ohne Fensterwechsel.
  • TNEX Spectral Sync Protokoll: Programmierbare Temperaturprofile mit automatischer Auslösung der spektralen Erfassung gewährleisten eine reproduzierbare Datenerfassung an benutzerdefinierten Temperaturpunkten und eliminieren die manuelle Koordination zwischen thermischer Kontrolle und Spektrometerbetrieb.
  • Optik mit kurzem Arbeitsabstand: 4,8 mm Fenster-zu-Probe-Abstand maximiert die numerische Apertur für Anwendungen mit schwachen Signalen wie Raman-Spektroskopie von Dünnschichten und Nachweis von Spurenkonzentrationen.
  • Vakuum und kontrollierte Atmosphäre: Hermetisch abgedichtete Kammer unterstützt Vakuum-Betrieb und Inertgas-Spülung, was sauerstofffreie und feuchtigkeitsfreie spektroskopische Messungen ermöglicht, die für luftempfindliche Proben entscheidend sind.
  • Kompatibilität mit mehreren Instrumenten: Kompaktes 86mm × 100mm × 21,5mm Formfaktor montiert direkt in Standard-Raman-Mikroskop-Probenkammern, FTIR-Mikroskoptischen und Synchrotron-Strahlungsquellen-Probenpositionen.
Technische Spezifikationen
ParameterSpezifikation
ModellCH400-SPS
Temperaturbereich-190°C bis 400°C
Temperaturstabilität±0,1°C
Maximale Heizrate150°C/min
Maximale Kühlrate40°C/min (Flüssigstickstoff)
Optikpfad-KonfigurationDual: Reflexion und Transmission (φ2mm Loch)
Spektrale Transmission Reichweite220nm - 2500nm (UV-Vis-NIR)
FenstermaterialJGS2 Quarzglas
Fenster-zu-Probe-Abstand4,8mm
Probenhalter MaterialSilber, 23mm × 23mm
Spektroskopie KompatibilitätRaman, FTIR, UV-Vis, Fluoreszenz, Synchrotron
Kammer TypVakuum- und Gas-Spülungskompatibel
Kammerhöhe3,8mm
Abmessungen86mm × 100mm × 21,5mm
Nettogewicht0,5kg
SteuersoftwareTNEX Plattform mit Spectral Sync
Anwendungen

Die CH400-SPS Spektroskopie Heiz-Kühl-Stage erfüllt die speziellen Anforderungen von Forschungsgruppen, die temperaturabhängige spektroskopische Analysen in verschiedenen Disziplinen durchführen. Raman-Spektroskopiker nutzen sie für temperaturaufgelöste Phononenmodusstudien in Halbleitern, die In-situ-Überwachung von Polymorph-Transformationen in pharmazeutischen Verbindungen und die thermische Degradationsanalyse von Polymermaterialien. FTIR-Labore verwenden den Transmissionspfad für temperaturprogrammierte Desorptionsstudien, die Überwachung von Aushärtungskinetiken in Epoxid- und Verbundsystemen und die Identifizierung von gasförmigen Spezies in katalytischen Reaktionszellen. UV-Vis- und Fluoreszenzspektroskopie-Anwendungen umfassen temperaturabhängige Quantenausbeutemessungen, thermische Quench-Analysen von Phosphoren und LED-Materialien sowie Konformationsänderungsstudien in Biomolekülen. Die Synchrotron-Strahlungsquellen-Community profitiert von den kompakten Abmessungen und der flexiblen Montage der Stage, die die Integration in überfüllte Experimentierkabinen für temperaturaufgelöste Röntgenabsorptionsspektroskopie, Kleinwinkel-Röntgenstreuung und Röntgenbeugungsexperimente ermöglicht. Materialcharakterisierungslabore, die die Halbleiter-, Pharma-, Polymer- und Energiespeicherindustrie bedienen, finden die CH400-SPS unverzichtbar für die Korrelation von thermischem Verhalten mit spektroskopischen Signaturen über ihre vielfältigen Probenportfolios hinweg.

Verpackung und Qualitätssicherung

Jede CH400-SPS Spektroskopie Heiz-Kühl-Stage wird unter ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifizierten Qualitätssystemen hergestellt und kalibriert. Die Werksabnahmeprüfung umfasst die optische Transmissionsverifizierung über den gesamten Spektralbereich von 220 nm bis 2500 nm mit einem kalibrierten Spektrophotometer, die Validierung der Temperaturgenauigkeit bei 10 diskreten Sollwerten und die Zertifizierung der Ebenheit des Fensters, um minimale Wellenfrontverzerrungen für spektroskopische Anwendungen zu gewährleisten. Das komplette System wird in einem speziellen Aluminiumlegierungs-Flugkoffer mit lasergeschnittenen Schaumstofffächern, vakuumversiegelter Feuchtigkeitsbarriereverpackung und einer Export-Holzkiste mit integrierten Stoß- und Feuchtigkeitsindikatoren geliefert. Die Standardlieferung umfasst die CH400-SPS Stage-Einheit, den GTC Präzisions-Temperaturregler, den GRC Kühlregler, einen 10-Liter-Flüssigstickstoff-Dewar, einen Umluftkühler, die TNEX-Software mit Spectral-Synchronisationsmodul, ein Gas-Spülungs-Schlauchkit, Vakuumanschlussstücke und alle notwendigen Verbindungskabel. Optionales Zubehör umfasst kundenspezifische Adapterplatten für bestimmte Spektrometermodelle, Flüssigstickstoff-Speichersysteme mit erweiterter Kapazität, automatisierte LN2-Nachfüllregler für unbeaufsichtigte Langzeitexperimente und Vakuumpumpensysteme mit digitaler Drucküberwachung. Die Standardgarantie beträgt 12 Monate, mit optionalen erweiterten Abdeckungen und Prioritäts-Technischer-Support-Plänen.

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