+7 (347) 226-18-63

+7 (919) 140-09-78

Заказать звонок

Заказ звонка

Ваша заявка принята

Мы свяжемся в Вами в течение 15 минут

Каталог
В сравнении нет товаров
В закладках нет товаров
В корзине нет товаров
1

В корзине нет товаров

Дополнительное оборудование для химического анализа

Устройство очистки аргона и других инертных газов «Инерта 50»

0 руб

«Искролайн», Россия

ИНЕРТА 50 - установка для очистки (доочистки) инертных газов (аргона, неона, гелия, криптона, ксенона) от кислорода, водорода, азота, углеводородов, угарного и углекислого газов, а так же влаги. В основу работы устройства очистки аргона и других инертных газов «Инерта 50» положен процесс высокотемпературного разрушения кислородсодержащих, водородсодержащих, а так же углеродо- и азотсодержащих соединений с их последующим поглощением активированными температурой сорбентами и молекулярными ситами.
Устройство предназначено для подготовки газов, используемых в технологических установках и помещениях, герметичных камерах (боксах), газовых хроматографах, эмиссионных и абсорбционных спектрометрах и другой исследовательской и производственной аппаратуре с высокими требованиями к качеству инертного газа, используемого в качестве: защитной среды плазмообразующего, пробонесущего или защитного газа.

Очистка аргона и других инертных газов

ИНЕРТА 50 обеспечивает глубокую степень очистки инертных газов (Аргон, Гелий, Неон, Криптон) благодаря высокоэффективной трехстадийной системе поглощения примесных веществ. Остаточный уровень загрязнений инертного газа на выходе - менее 1 ppm.
Существует возможность поставки ИНЕРТА 50 в исполнении для очистки азота. В этом случае картридж поглотитель, отвечающий за очистку газа от азота и кислорода заменяется на картридж-поглотитель, очищающий газ только от кислорода.

  • Высокая надежность благодаря конструкции с традиционным для отечественной техники 'запасом прочности' по всем системам.
  • Автоматическая защита от нештатных ситуаций вследствие ошибок оператора, разгерметизации входной или выходной магистралей, обесточивание питающей сети и других нештатных ситуаций.
  • Компактная напольная конструкция с колесными опорами и эргономичным расположением органов управления.
  • Индикация всех рабочих режимов на встроенном высококонтрастном дисплее.
  • Большой ресурс картриджей с сорбентами с автоматическим учетом ресурса по объему и качеству очищенного газа.
  • Малый срок поставки.
  • Не требует выезда специалиста для проведения пуско-наладочных работ.
  • Легкозаменяемые расходные картриджи-поглотители.
  • Разумная начальная стоимость и экономичность в эксплуатации благодаря большому ресурсу картриджей с сорбентами.
  • Низкий уровень теплопотерь.
  • Комплектуется колесами для удобства перемещения и ножками для стационарной установки.
notify_thumb
Кокиль «Грибок»

0 руб

Описание
Удобная форма для отливки образцов отбеленного чугуна
Полное описание
notify_thumb
Искровой генератор LCR-разряда «Спаркс»

0 руб

Описание
Генератор CRL-разряда разработан для применения в искровых эмиссионных спектрометрах.
Полное описание
notify_thumb
Двухступенчатые пластинчато-роторные вакуумные насосы «ADVAVAC»

0 руб

Описание
Двухступенчатые вакуумные пластинчато-роторные насосы канадской компании ADVAVAC отличает высокая надежность работы при превосходных рабочих характеристиках.
Полное описание
notify_thumb
Вакуумный спектрограф 1S2133

0 руб

«Искролайн», Россия

Изначально спектрограф 1S2133 проектировался нами при разработке спектрометра СПАС-02. Прибор получился очень удачным. С высокой светосилой, широким спектральным диапазоном (одним из лучших среди спектральных приборов данного класса), высокой температурной стабильностью, а также с хорошим потенциалом для дальнейшего совершенствования.
При разработке спектрометра Искролайн-100 спектрограф 1S2133 претерпел ряд изменений, которые можно было бы назвать незначительными, если бы они не улучшали характеристики прибора. Был модифицирован узел входной щели. Претерпели изменения устройства, удерживающие линейные ПЗС-детекторы. Усовершенствована методика установки и юстировки самих детекторов. Осуществлены и другие конструктивно-технологические изменения. Были использованы более современные материалы. Стали применяться дифракционные решетки специально оптимизированные для повышения светосилы прибора в коротковолновой области длин волн (в первую очередь это улучшает показатели по таким элементам, как сера, фосфор, углерод).

Технология изготовления и настройки прибора позволяет достичь значений, приближающихся к теоретически возможным. И эта же технология в совокупности с используемыми материалами, обеспечивает исключительную температурную стабильность, причем без использования специализированных систем температурной стабилизации. При изменении температуры в помещении на 10 градусов, остаточный дрейф спектра не превышает 0,015 нм. Это очень-очень мало. Но даже этот незначительный уход учитывается программным обеспечением без вмешательства оператора.
Для обеспечения наилучшей чувствительности в коротковолновой области спектра, в приборе поддерживается вакуум не хуже 200 мкБар (2?10-4атм).

Возможные модификции:

  • Воздушный:
    отличается спектральным диапазоном: 185-443 нм, а также значительно меньшим весом, так как тяжелый вакуумный кожух заменен на лёгкий герметичный.
  • С расширенным спектральным диапазоном: В этом приборе используется 9 ПЗС-детекторов. Благодаря этому рабочий спектральный диапазон увеличен в «красную» область и стал 174-513 нм без ухудшения спектрального разрешения.
  • С расширенным спектральным разрешением:
    спектральное разрешение 0,015-0,03 нм (средняя обратная линейная дисперсия 1,12 нм/мм). В данном приборе используются также 9 линейных ПЗС-детекторов в совокупностью с дифракционной решеткой с большим числом штрихов на мм.
  • С расширенным в далекую ВУФ-область диапазоном:спектральный диапазон расширен в область далекого вакуумного ультрафиолета и составляет 130-443 нм.9 ПЗС-детекторов. Улучшенный вакуум. Оптические элементы (линзы, стекла), пропускающие «жесткий» ультрафиолет.**
  • * область наилучшей фокусировки спектра имеет форму круга, а ПЗС детекторы плоские. Поэтому их невозможно настроить так, чтоб спектр был в фокусе по всей длине детектора. Но можно сделать так, чтоб подавляющая часть спектра имела наилучшее разрешение. Это и было сделано. В результате, большая часть спектра прибора имеет разрешение 0,020 — 0,025 нм. И только в районе стыковок между соседними детекторами разрешение падает до 0,03 — 0,04 нм.
    ** Эта модификация спектрографа находится в стадии тестирования и в серийные приборы пока не устанавливается.

    notify_thumb