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1010E: Potentiostat / Galvanostat
L’interface 1010ETM est une version mise à jour de notre très populaire Interface 1000E. Nous avons étendu l’EIS à 2 MHz et ajouté une surveillance de la température. Il s’agit d’un potentiostat complet capable d’exécuter toutes les techniques, y compris la spectroscopie d’impédance électrochimique.
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1010T: Potentiostat / Galvanostat
L’interface 1010T ™ # 992-00126 (992-126) est un potentiostat parfait pour une utilisation dans les laboratoires d’enseignement de premier cycle et des cycles supérieurs
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5000E: Potentiostat / Galvanostat
Le potentiostat Interface 5000E ™ est un Potentiostat / Galvanostat complet pour les tests de batterie. Il est également idéalement conçu pour tester les piles à combustible et les super condensateurs.
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5000P: Potentiostat / Galvanostat
L’interface 5000P ™ est conçue pour les tests à une seule cellule de batteries, de piles à combustible ou de tout autre dispositif énergétique. Il peut effectuer la charge, la décharge, la décharge de charge cyclique, la tension de cellule de lecture, l’autodécharge et le taux de fuite.
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Accrochage inox pour platine pression centrale
accessoire pour polisseuse permettant un accrochage qui nous confère un polissage en pression centrale.
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Analyse thermique simultanée à haute température (STA – ATG/DSC)
- MODÈLE STA PT 1600
-Plage de température: RT jusqu’à 1600°C
-Vitesse de chauffage: 0,1 à 50°C/min (dépend du four)
-Masse de l’échantillon: 5/ 25 / 35 g
-Résolution: 0,1 / 0,5 ug
-Vide: 10-5mbar
-Pression: en option 5 bar
-Capteurs:
TG
TG – DTA
TG – DSC
-Matériau de la sonde: E/K/S/B/C (C = DTA only)
-Interface: USB
- MODÈLE STA PT 1600
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Appareil d’équilibrage simple SD-5.12
L’appareil d’équilibrage simple a été conçu en pensant aux cours de génie mécanique. Il est destiné à être utilisé en classe ou en laboratoire pour de simples démonstrations et expériences dans l’équilibrage de systèmes rotatifs coplanaires.
Le système rotatif est essentiellement un arbre monté sur roulements, supporté dans un cadre rigide et entraîné par un petit moteur électrique attaché au cadre. Un disque auquel des masses peuvent être attachées est fixé rigidement à l’arbre.
Le disque est percé de manière appropriée et les trous sont positionnés de sorte que diverses conditions de déséquilibre dans un système de rotation coplanaire puissent être simulées et les méthodes normales utilisées pour déterminer l’amplitude et la position de la masse de contrepoids vérifiées.
L’unité est supportée par des ressorts fixés au châssis principal afin que l’oscillation créée par une force non équilibrée puisse être observée.
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Appareil d’oscillations torsionnelles SD-4.14
- L’appareil d’oscillations torsionnelles est destiné à être utilisé en classe ou en laboratoire et peut être utilisé pour illustrer et étudier les oscillations torsionnelles des systèmes monorotors, multirotors et à engrenages.
- L’appareil se compose essentiellement d’un châssis rigide portant des cellules porteuses, des ressorts hélicoïdaux pour simuler de longs arbres flexibles et des disques de moment de masse variable d’inerties. Des engrenages appropriés de différentes tailles sont également fournis.
- Les fréquences propres sont d’un ordre faible et peuvent être comptées, une ligne tracée axialement sur le ressort sert à illustrer la ligne élastique et facilite la localisation expérimentale des nœuds
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Appareil d’enrobage sous pression
L’appareil d’enrobage sous pression permet d’améliorer le rendu des résines d’enrobage acrylique série KM, rend transparente la KM-U et diminue le phénomène de retrait.
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Appareil de Conduction thermique linéaire HT11X
Capacités Pédagoique :
Comprendre l’utilisation de l’équation du taux de Fourier pour déterminer le taux de flux de chaleur à travers des matériaux solides.
Mesure de la distribution de la température pour une conduction d’énergie en régime permanent à travers une paroi plane uniforme et une paroi plane composite
Coefficient global de transfert de chaleur pour différents matériaux en série
Détermination de la constante de proportionnalité (conductivité thermique k) de différents matériaux (conducteurs et isolants)
Relation entre le gradient de température et la surface de la section transversale
Effet de la résistance de contact sur la conduction thermique
Comprendre l’application des mauvais conducteurs (isolants)
Observation de la conduction à l’état instable (qualitatif uniquement)
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