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Tube à rayons X BH10
Tube à rayons X BH10
Caractéristiques techniques Puissance, kW 0,05 Tension nominale, kV 50 Paramètres de l'incandescence (Max Ui, V; Max Ii, A) 6,3; 0,8 Dimensions géométriques, mm Diamètre du récipient en verre 80 Max. longueur 26
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg
AF18-10dB
AF18-10dB
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 Atténuation nominale, dB 10 Erreur d'atténuation, dB ± 1,0 ROS 1,4 Gamme de fréquences, GHz 0-18 Puissance d'entrée, W 1 Type de connecteurs coaxiaux (selon GOST RV 51914-2002) IIIB-IIIP
Produit en: Moscou
Tube à rayons X 1,3BDM15-75
Tube à rayons X 1,3BDM15-75
Caractéristiques techniques Taille de la tache focale, mm 0,8 Puissance, kW 1,3 Tension Max., kV 75 Angle de la cible, degré 19 Paramètres de l'incandescence (Max Ui, V; Max Ii, A) 4,3; 4,3
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 30-50BD43-150
Tube à rayons X 30-50BD43-150
Caractéristiques techniques Taille de la tache focale, mm 1,2; 2,0 Puissance, kW 30; 50 Vitesse de rotation de l'anode, tr / min 3000 Diamètre de la cible, mm 102 Angle de la cible, degré 17 Capacité thermique de la cible, kJ 120 Tension Max., kV 150 Paramètres de l'incandescence (Max Ui, V; Max Ii, A) 9,0; 13,5; 8,0-8,2 Diamètre Max. du récipient en verre, mm 140
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg
FP-37-45
FP-37-45
Structurellement, les guides d'ondes FP 20-53, 6 GHz sont des filtres multirésonateurs réalisés sur des diaphragmes longitudinaux disposés au centre du plan du guide d'ondes. Propriétés basiques Large bande passante; Faible perte de bande passante. 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 Bande passante FH-FV - 1 dB, GHz 37,5-45,0 Bande inférieure de la barrière au niveau de -30 dB, GHz 0-36 Bande supérieure de la barrière au niveau de -20 dB, GHz 48-56 Perte de bande passante, dB 0,5-1 ROS, pas plus de 1,8
Produit en: Moscou
Tube à rayons X 1.2-3BPM5-300
Tube à rayons X 1.2-3BPM5-300
Caractéristiques techniques Puissance, kW 1,2; 3,0 Dimensions de la tache focale efficace, mm largeur / longueur 1,5; 4,0 Paramètres de l'incandescence (Max Ui, V; Max Ii, A) 3,5; 4,5; 4,5;4,5 Dimensions géométriques, mm Diamètre du récipient en verre 105 Max. longueur 395
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg
Capteurs de vitesse de vibration avec sortie de courant DVST-3
Capteurs de vitesse de vibration avec sortie de courant DVST-3
Les capteurs de vitesse de vibration avec sortie de courant DVST-3 sont conçus pour convertir la valeur quadratique moyenne de la vitesse de vibration d'un objet en un signal de courant standard de 4-20 mA.
Vibropribor
Yaroslavl
Produit en: Yaroslavl
Tube à rayons X BSV42
Tube à rayons X BSV42
Caractéristiques techniques Puissance, kW 1,0; 0,8; 0,3 Dimensions de la tache focale efficace, mm largeur / longueur 0.15x8.0 Paramètres de l'incandescence (Max Ui, V; Max Ii, A) 10,0; 4,0 Dimensions géométriques, mm Diamètre du récipient en verre 61 Max. longueur 240
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg
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
Tube à rayons X 20-40BD40-125
Tube à rayons X 20-40BD40-125
Caractéristiques techniques Taille de la tache focale, mm 1,0; 2,0 Puissance, kW 20; 40 Vitesse de rotation de l'anode, tr / min 3000 Diamètre de la cible, mm 70 Angle de la cible, degré 17 Capacité thermique de la cible, kJ 100 Tension Max., kV 125 Paramètres de l'incandescence (Max Ui, V; Max Ii, A) 9,0; 13,0; 5,5; 5,5 Diamètre Max. du récipient en verre, mm 108
SVETLANA-RENTGEN
Saint-Pétersbourg
Produit en: Saint-Pétersbourg