• 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
  • Calorimètre à balayage différentiel DSC Modèle PT 1600

    MODÈLE DSC PT 1600
    Plage de température: -150°C … 700°C, RT – 1400/1500/1600/1650/1750 °C
    Capteurs: E/K/S/B
    Types de Capteurs: DTA / DSC / DSC – Cp
    Vitesse de chauffe: 0.001 K/min … 50 K/min
    Vitesse de refroidissement*: 0.001 K/min … 50 K/min
    Capteur: Flux de chaleur
    Modulation de la température: disponible
    Temperaturmodulation: ja
    Atmosphères: réductrice, oxid., inert (statique, dynamique)
    Vide: 10-5mbar
    PC Interface: USB

  • Grue 3D

    Matériel:

    • PWM contrôlés 3 moteurs à courant continu
    • interface et bloc d’alimentation
    • RT-DAC I / O interne PCIe ou USB externe carte (le contrôle PWM et les logiques du codeur sont stocké dans une puce XILINX) ou la carte unique RIO ou un API
    • Dimensions: 1000x1000x800 mm
  • Grue à tour

    Caractéristiques:

    • 3 moteurs DC équipés d’engrenages contrôlés PWM
    • capteurs de position: codeurs incrémentaux
    • interface d’alimentation
    • Carte PCI interne d’E / S RT-DAC ou carte USB externe (le contrôle PWM et les logiques d’encodeur sont stockés dans une puce XILINX)
  • Leaper-56 Programmateur CI Universel de Poche

    Caractéristiques techniques : 

    Type d’accessoire                   : Programmateur mémoire
    Interface                               : Serial-SPI, USB 2.0
    Nom du programmeur            : Leaper-56
    Type de mémoire programmé   : EEPROM, EPROM, FLASH, NVRAM

  • Mini DSC (Differential Scanning Calorimeter) Chip-DSC 10

    Specifications :
    Plage de température : de -180°C (avec option de refroidissement appropriée non disponible) à +600°C.Vitesses de chauffage et de refroidissement : 0,001 à 300 K/min Précision de la température : +/- 0,2K
    Précision de la température : +/- 0,02K
    Résolution numérique : 16,8 millions de points
    Résolution : 0,03 µW
    Atmosphères : inerte, oxydante (statique, dynamique)
    Plage de mesure : +/-2,5 jusqu’à +/-1000 mW

  • Modular Servo

    Le servomoteur modulaire est spécialement conçu pour l’étude et la vérification pratique des méthodes de contrôle de base et avancées. Cela comprend la démonstration de facteurs variables typiques tels que le frottement, l’amortissement et l’inertie ainsi qu’un certain nombre de méthodes de contrôle de position / vitesse allant du PID au LQ et un contrôle optimal dans le temps.

    Le MODULE MOTEUR CC peut être couplé à plusieurs autres modules. Un certain nombre de modules mécaniques linéaires et non linéaires sont conçus pour démontrer l’influence du jeu, de l’amortissement, de l’élasticité et du frottement. Les unités peuvent être étudiées individuellement avant de terminer le système. LE MODULE D’AMORTISSEMENT se compose d’un disque paramagnétique qui court entre les pôles d’un aimant permanent. INERTIA MODULE est équipé d’un rouleau métallique solide. Une baserail en acier fournit une fixation ferme aux modules, permettant d’imiter des schémas de principe, mais toutes les connexions électriques sont effectuées à l’intérieur du logiciel. Aucune compétence mécanique n’est requise pour assembler un système de travail. Modular Servo fonctionne avec un contrôleur numérique basé sur PC. Le PC communique avec le capteur de position et le moteur par la carte d’E / S et l’interface d’alimentation. La carte d’E / S est contrôlée par le logiciel en temps réel qui fonctionne dans l’environnement MATLAB / Simulink RTW / RTWT. La bibliothèque préprogrammée de contrôleurs et de modèles Simulink prend en charge le servomoteur modulaire. Une gamme complète d’expériences peut être réalisée en utilisant Modular Servo et les logiciels associés.

  • Pendule de roue de réaction

    Caractéristiques :

    • moteurs: 12V DC, contrôlés par PWM
    • capteurs de position du faisceau: codeurs incrémentaux
    • capteurs de vitesse du rotor
    • Carte PCI interne d’E / S RT-DAC ou carte USB externe (le contrôle PWM et les logiques d’encodeur sont stockés dans une puce XILINX
  • Phenom GSR: Microscope électronique à balayage de table

    L’analyse des résidus de balle (GSR) joue un rôle important dans la détermination si une arme à feu a été utilisée dans un crime. Les techniques d’analyse GSR établies sont basées sur l’utilisation d’un microscope électronique à balayage (SEM), qui est utilisé pour scanner l’échantillon et trouver des particules de GSR suspectes. Si une particule suspecte est trouvée, une technique de spectroscopie à dispersion d’énergie (EDS) est utilisée pour identifier les éléments de cette particule.

    Le SEM de bureau Thermo Scientific Phenom Perception GSR est le seul SEM dédié spécifiquement conçu pour l’analyse des résidus par balle. Parce que le système est automatisé, il vous permet d’accélérer le processus d’analyse. Sans avoir à modifier vos paramètres à chaque fois, vous pouvez vous concentrer immédiatement sur la tâche à accomplir.

    Une source CeB6 haute luminosité est au cœur du système Phenom de bureau. Cela signifie que vous pouvez être sûr qu’il fournira une utilisation quotidienne fiable et durable et qu’il n’aura pas besoin d’être remplacé de manière inattendue. Le SEM de bureau Phenom Perception GSR rend l’analyse des résidus par balle à la demande, plus rapide, plus facile et plus fiable que jamais. Parfait pour tous les laboratoires occupés qui souhaitent gagner du temps et de l’espace au sol.

    Solution de résidus de balle dédiée
    N’a besoin que d’un petit espace de laboratoire
    Fonctionnement stable, disponible 24/7
    Source CeB6 longue durée de vie

  • Phenom ParticleX TC : Microscope électronique à balayage de table

    Le SEM de bureau Thermo Scientific Phenom ParticleX TC est un SEM de bureau polyvalent permettant une propreté technique à l’échelle microscopique.

    Solution polyvalente pour une analyse interne de haute qualité, le Phenom ParticleX Desktop SEM vous donne la possibilité d’effectuer rapidement une caractérisation, une vérification et une classification des matériaux, en soutenant votre production avec des données rapides, précises et fiables. Le système est simple à utiliser et rapide à apprendre, ouvrant l’analyse des particules et des matériaux à un plus large groupe d’utilisateurs.

  • Phenom Pharos: Microscope électronique à balayage de table

    Le Thermo Scientific Phenom Pharos est un SEM de bureau avec une source FEG qui rend des images nettes et à haute luminosité et les avantages d’une source FEG accessibles à tous. Il est également facile à utiliser, de l’installation initiale à l’utilisation réelle, grâce à sa conception intuitive et compacte.

    La conception matérielle avancée et les détecteurs permettent une image rapide et une manipulation facile et infaillible.

     

  • Phenom Pro: Microscope électronique à balayage de table

    La sixième génération de SEM de bureau Thermo Scientific Phenom Pro G6 comble le vide entre la microscopie optique et l’analyse SEM sur modèle de sol, élargissant ainsi les capacités des installations de recherche.

    Rapide et facile à utiliser, le SEM de bureau Phenom Pro G6 peut être utilisé pour alléger le fardeau des analyses de routine pour les échantillons courants des instruments SEM de modèle de sol. La configuration de l’instrument et le mécanisme de chargement des échantillons garantissent une imagerie rapide avec un temps minimal de réglage entre les expériences.

    Les utilisateurs d’installations de tout niveau d’expérience peuvent rapidement commencer à produire des résultats de haute qualité avec le SEM de bureau Phenom Pro G6. Sa source CeB6 à longue durée de vie offre une luminosité élevée tout en nécessitant peu d’entretien. De plus, sa stabilité élevée et son petit facteur de forme permettent à l’instrument d’être utilisé dans pratiquement n’importe quel environnement de laboratoire; plus simplement, il ne nécessite pas d’infrastructure spécialisée ni de supervision d’experts

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