Vedela lämmastiku krüostaat - lai temperatuurivahemik krüogeenne jahutussüsteem
Dexing Magnet omavedel lämmastiku krüostaaton konstrueeritud püsiseisundi mullipõhimõtte abil, pakkudes väga tõhusat ja stabiilset krüogeenset lahendust erinevate teadus- ja laboratoorsete rakenduste jaoks. Sellel täiustatud süsteemil on vedel lämmastiku reservuaar, mis reguleerib gaasi-vedeliku liidest, reguleerides koonusekujulist gaasipistikut. Tulemuseks on minimeeritud soojuse leke ja suurepärane termiline stabiilsus.
Täpse temperatuuri kontrolleri kaudu soojendusvõimsuse täpsustades saab prooviomaniku temperatuuri kiiresti reguleerida laias vahemikus65K kuni 800k, siis stabiliseeriti täpselt soovitud seadepunktis.
Põhifunktsioonid ja eelised
1. lai temperatuurikontrollvahemik (65K - 800K):
Võimaldab kiiret kuumutamist ja jahutavaid üleminekuid suure efektiivsusega, mis sobib erinevate katsetingimuste jaoks.
2. stabiilne vaakumkeskkond:
Proovi testitakse ideaalsetes vaakumiga suletud tingimustes, välistades välise häire ja tagades täpsed tulemused.
3. pikaajaline vaakumkiht:
Varustatud madala temperatuuriga adsorbentiga vaakumkihist vaakumi terviklikkuse säilitamiseks, pikendades vedela lämmastiku eluiga.
4. ülitäpse temperatuuriandur:
Kasutab PT100 plaatina takistusandureid, mis on tuntud suurepärase stabiilsuse, tundlikkuse ja korratavuse poolest.
5. Teie vajadustele kohandatav:
Saadaval erinevates suurustes ja konfiguratsioonides erinevate teaduslike rakenduste jaoks-optiliste, elektriliste, magnetiliste ja termiliste jaoks. Kohandatud võimalused konkreetsete labori nõuete täitmiseks.
6. kompaktne ja hooldusvaba:
Pole vaja väliseid pumbasid ega kompressoreid. Pideva, hooldusvaba tööga ruumi säästmise disain.
7. Kasutajasõbralik näidise kinnitamine:
Kiiresti ja elektriproovi hoidjate hõlpsasti paigaldatav kiire ja mugava seadistamise jaoks.




Lämmastiku krüostaadi jõudlus ja omadused:
2,1 lai temperatuurivahemik (65k ~ 800k), kõrge efektiivsus, kiire jahutuskiirus;
2.2 Proovil on ideaalne stabiilne keskkond vaakumis;
2.3 Madala temperatuuriga adsorbent seatakse vaakumkihile, et hoida vaakumit pikka aega ja pikendada vedela lämmastiku kasutamise aega;
2.4 Temperatuuri andur kasutab PT100 plaatina takistust hea stabiilsuse ja hea korratavusega;
2,5 Erineva suurusega, vedela lämmastiku termostaadi erinevaid nõudeid saab kavandada vastavalt kliendi nõuetele. (Optilised, elektrilised, magnetilised, termilised katsed). Mitmesugused võimalused erinevate testinõuete täitmiseks;
2.6 Lihtne kasutatav, perfusioon ja vedela lämmastiku sekundaarne süstimine; Puudub pump, kompressor ja muud seadmed, laboriruumi säästmine, süsteemi pidev töö ilma hoolduseta;
2.7 Optiline proovihoidja saab proovide kiiresti paigaldada. Elektriproovi raami terminal ilus ja hõlpsasti kasutatav;
DexinMag -seeria vedela lämmastiku krüostaadi parameetrid
|
Mitte |
Dxnc15 |
Dxnc20 |
Dxnc30 |
|
Vedel lämmastiku säilitamisvõime |
400 ml |
||
|
Ülim vaakum |
10-4 PA |
||
|
Optiline aken |
Mitte |
Mitte |
2-5, ∅40mm*3mm |
|
Proovige proovide kogust samal ajal |
1 |
1 |
2 |
|
Temperatuurivahemik |
65K -500 k (temperatuuri tsooni saab lisada 800K -le) |
||
|
Temperatuuri täpsus |
±0.1K |
||
Mõõtmisplii kogus: mõõtmisjuhtmete arv: 8 (saab lisada).
Plii materjal: neljavärviline fosfor pronksist madala temperatuuriga traati (valikuline madala temperatuuriga koaksiaaljoon).
Proovi suurus: standard 30mm*30mm või alla (proovi tabelit saab kohandada).
Test -pistik: 8- Core Aviationi pistik (valikuline BNC, SMA pistik jne).
Aknamaterjal: sulatatud kvarts või muud materjalid, näiteks ZnSE, KBR, TPX jne.
Vaakumkatte paigaldamine: võtab kasutusele uusima kiire klambrimeetodi, mis mitte ainult ei paranda proovi asendamist, vaid väldib ka korduvate lahtimaksete tõttu seadmete normaalse kasutamise mõju.
Proovihoidja tüübid: standardne elektritüüp, standardne optiline tüüp, sondi tüüp, sisetükkide tüüp ja muud suvandid (saab kohandada).
Peamised rakendused: muutuva temperatuuri tuvastamine, muutuv temperatuur + magnetväli, muutuv temperatuur + magnetväli + optika, koostöö erinevate spektromeetritega.
Muud eritüübid: atmosfääri tüüp, pidev voolu tüüp.
Võrdlus suletud tsükli krüostaadiga:
Külmutusmeetod: vedela lämmastiku krüostaat kasutab jahutusvahendina vedelat lämmastikku, suletud tsükli krüostaat kasutab kompressoreid või muid külmutusseadmeid.
Temperatuuri reguleerimisvahemik: Vedela lämmastiku krüostaadi temperatuurikontrollivahemik on madalam, kuni -196 kraadi C, samas kui suletud tsükli krüostaadi temperatuurikontrolli vahemik on üldiselt -40 kraad C ~ 200 kraad C.
Rakendus: vedela lämmastiku krüostaati kasutatakse peamiselt ülikõrge temperatuuri valdkonnas ja suletud tsükli krüostaadil on laiem rakendusvahemik.
Maksumus: vedela lämmastiku krüostaadil on jõudluse, stabiilsuse ja hinna osas kõrge kulu, mis säästab kasutajatele kulusid.
Kohandatud vedela lämmastiku krüostaat

Näidiskambri võrdluspilt

Rakendus













