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光学低温器进行显微镜检查

Andors Microstat范围的光低温固定剂提供具有各种设计和性能特征的低温样品环境。可作为液体氮和液氦流冷冻剂,带有疫苗的样品环境以及<2.2k至500k的样品温度。微稳定范围为光学显微镜提供了一些最有效,最具成本效益的低温固定剂。它们同样适合于在光学台上的任何方向工作或集成到市售显微镜中。我们还提供了一系列光谱的光冷冻仪

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液氮和氦低温抑制溶液

微生物

  • LN2流低温恒温器
  • 20mm x 2mm样品空间
  • 固体,粉末和颗粒
  • 4个直流线进行样品
  • <10分钟的冷却
  • 低运行成本
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微疗法

  • 氦流低温恒温器
  • 20mm x 5mm样品空间
  • 真空样品空间
  • 10个直流电线进行样品
  • 2.2k -500k
  • <10分钟的冷却
规格 要求定价

微骨

  • 氦流低温恒温器
  • 20mm x 5mm低振动样品空间
  • 可调节的工作距离工作距离
  • 2.7k -500k
  • <15分钟的冷却
规格 要求定价

微晶体模型比较

* 40m3旋转泵选项
**典型的结合LOCA振动缓解实践

冷冻剂应用程序的应用万博电脑网页版登录

紫外线可见光谱

紫外线光谱或紫外线/VIS是指紫外线可见光谱区域的吸收光谱或反射光谱。

微型系统系统可提供各种窗户材料,包括用于UV/Vis波长的Spectrosil B/WF。

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磁光kerr效应

磁光kerr效应(moke)可用于研究材料的磁化结构。

使用微粘剂与狭窄的矩形尾部结合,可以在电磁体的两极之间插入样品,同时保持对样品的光学访问。

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微拉曼

拉曼散射或拉曼效应是通过分子对光子进行的无弹性散射,这些分子会激发到更高的振动或旋转能级。

冷冻仪的微晶范围允许在温度控制的空间环境中使用显微镜目标记录拉曼光谱。窗户,顶部和底部都可以进行反射和传输测量。

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微型发光

微型发光或微型PL光谱是用于研究单纳米结构的光学和电子特性的强大工具。

低温恒温器的微晶范围允许在各种温度范围内绘制具有亚微米空间分辨率和单个光子计数的半导体微结构。

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微型ftir

FTIR光谱法广泛用于聚合物研究,无机化学,药物或药物相关研究以及固态和半导体物理学。

微音范围的低温固定量的整合可以允许在广泛温度范围内对样品进行光谱映射,从而提供有关样品的局部信息。窗法法兰可用于跨越近乎极端的IR。

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荧光光谱

荧光光谱,一种类型的电代理光谱,可分析样品中的荧光,并可以使用低温固醇的微晶范围应用于显微镜样品。

使用液氮或液氦的低温固醇可为4 K以下的温度,样品和客观之间的距离很小。

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汞ITC-智能温度控制器

牛津仪器狗万正网地址汞ITC温度控制器专为控制低温样品环境而设计。借助可编程软件和可扩展的硬件,可以将汞ITC配置为同时控制和监视多个传感器,加热器,步进电动机和压力仪。最终的可配置低温控制器专门为Andor范围设计。

特征:

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Optistat低温器的窗户

Andor低温稳定物提供了Spectrosil B窗口,作为标准,可提供从紫外线到MID-IR波长的良好传输。

此外,我们可以提供一系列窗户材料,以适应从紫外线到极端IR和THZ波长的应用。万博电脑网页版登录

所有窗口均可使用用户变化,并允许您为每个可用光端口的最佳传输特性配置实验。

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设计以最大程度地减少振动和样品漂移

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