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光学对显微镜低温恒温器

和或Microstat一系列光学低温恒温器提供低温样品环境与各种设计和性能特征。可作为液态氮和液态氦流低温恒温器与sample-in-vacuum环境和样品温度< 2.2 k到500 k。Microstat范围提供了一些最有效和具有成本效益的低温恒温器的光学显微镜。他们也同样适合工作在任何方向光具座或集成到一个商用显微镜。我们还提供了一个范围的低温恒温器的光谱

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液态氮和氦低温恒温器的解决方案

MicrostatN

  • LN2流低温恒温器
  • 20毫米x 2毫米样本空间
  • 固体、粉末和颗粒
  • 4直流电线样本
  • < 10分钟冷却时间
  • 低运行成本
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MicrostatHe

  • 氦流低温恒温器
  • 20毫米x 5毫米样本空间
  • 真空样本空间
  • 10直流电线样本
  • 2.2 k - 500 k
  • < 10分钟冷却时间
规范 要求定价

MicrostatHiRes

  • 氦流低温恒温器
  • 20毫米x 5毫米低振动样本空间
  • 工作距离可调工作距离
  • 2.7 k - 500 k
  • < 15分钟冷却时间
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Microstat模型比较

*与40米3旋转泵的选择
* *典型,结合轨迹振动减灾实践

低温恒温器应用显微镜

紫外可见光谱

紫外吸收光谱光谱或UV / Vis指或反射光谱在紫外-可见光谱区。

Microstat系统提供一个广泛的窗口材料,包括Spectrosil B / WF UV / vis波长。

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磁光克尔效应

磁光克尔效应(驴)可用于研究材料的磁化结构。

使用Microstat他加上一个狭窄的矩形tail-set,样品可以插入电磁铁的两极之间,同时保持光学访问示例。

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拉曼散射或喇曼效应分子的非弹性散射光子的兴奋到更高的振动和转动能量水平。

低温恒温器允许喇曼斯派克的Microstat范围被记录在温控sample-in-vacuum使用显微镜的目标环境。窗户,两个顶部和底部,允许反射和传输测量。

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Micro-photoluminescence

Micro-photoluminescence或Micro-PL光谱学是一种强大的工具为研究的光学和电子性质单一的纳米结构。

低温恒温器的Microstat范围允许的映射半导体微结构对亚微米的空间分辨率和单光子计数在广泛的温度。

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古生界

红外光谱、广泛用于聚合物研究、无机化学、药物或药物相关研究,以及固体和半导体物理学。

Microstat范围的低温恒温器的集成可以允许光谱样本的映射在广泛的温度,提供本地化的信息关于你的样品。窗口法兰可用于跨度接近极端的红外光谱。

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荧光光谱

荧光光谱,一种electromagentic光谱学分析荧光从一个样本,并可应用于显微镜样品使用Microstat低温恒温器的范围。

低温恒温器使用液氮或液态氦提供温度低于4 K以最小的样本之间的距离和目标。

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水星iTC -智能温度控制器

牛津仪器汞iTC温度控制器是专为低温样品的控制环境。与可编程软件和硬件expandible水银iTC可以配置为控制和监视多个传感器,加热器,同时步进电机和压力表。可配置的终极低温控制器专为低温恒温器的和或范围。

特点:

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Windows为Optistat低温恒温器

和或低温恒温器提供Spectrosil B windows作为标准不仅提供良好的传输从紫外到中波长。

此外我们可以提供一系列的窗口材料来满足应用程序从紫外线到极端红外和太赫兹波长。

所有窗户都user-changeable和允许您配置您的实验最好的为每个可用的光学传输特性港口。

查看我们的光低温恒温器窗口的工具更多信息。

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为了减少振动和样品漂移

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