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59XA偏光显微镜14500元
产品详细介绍一、仪器用途:59XA(外销型)透、反射偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器, 可供广大用户做单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。广泛应用于地质、化工、医疗、药品等领域的研究与检验,也可进行液态高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相观察,是科研机构与高等院校进行研究与教学的理想仪器。二、性能特点▲  可选透射照明,落射照明或者透反射照明▲  配置无应力平场物镜(中心可调)与大视野目镜▲  粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带限位锁紧装置,微动格值: 2μm▲  旋转式载物台,360°等分刻度,游标格值6',中心可调,带锁紧装置,工作台垂直有效行程可达 30mm▲  宽电压电源(85-265V 47-60HZ). 6V20W卤素灯照明,亮度可调三、标准配置型号 透射照明 透反射照明 反射照明目镜 大视野  WF10X (Φ18mm) 分划目镜 10X (Φ18mm)  0.10mm/div物镜 (中心可调) 无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm) PL 4X/0.10 无应力平场消色差物镜(无盖玻片) PL 5X/0.12 无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm)PL 10X/0.25 无应力平场消色差物镜(无盖玻片)PL L 10X/0.25 无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm)PL 40X/0.65 (弹簧) 无应力平场消色差物镜(无盖玻片)PL L40X/0.60 (弹簧) 无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm)PL 60X/0.85 (弹簧) 无应力平场消色差物镜(无盖玻片)PL L 60X/0.75 (弹簧)反射照明 起偏器    可旋转 光源 6V 20W 卤素灯,亮度可调透射照明 起偏器  可360°旋转,有0、90、180、270四个读数   集光器 卤素灯照明适用 光源 6V 20W 卤素灯,亮度可调 阿贝聚光镜   N.A. 1.25  可上下升降  目镜筒  三目镜,倾斜30˚,可进行100%透光摄影中间接筒 内置检偏器, 可自由切换正常观察与偏光观察,90°旋转,带刻度,游标格值12' 推入式勃氏镜,中心可调 λ补偿器 λ/4 补偿器 石英锲补偿器转换器  四孔(外向式滚珠内定位)调焦机构  粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置载物台 旋转式载物台,直径:Φ150mm,360°等分刻度,游标格值6',中心可调,带锁紧装置四、选配件:名称 类别/技术参数  备注目镜 大视野  WF16X(Φ11mm) 物镜 (中心可调) 无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm) PL 20X/0.40   无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm) PL 100X/1.25 (油,弹簧)  无应力平场消色差物镜(无盖玻片) PL L 20X/0.40 无应力平场消色差物镜(无盖玻片) PL L 50X/0.70 无应力平场消色差物镜(无盖玻片) PL L 80X/0.80 无应力平场消色差物镜(干式) (无盖玻片) PL L 100X/0.85 (弹簧)  转换器 四孔(外向式滚珠内定位),可调节物镜中心 移动尺 移动范围:30mmX25mm CCD接头 0.4X  0.5X 1X  0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 摄像仪 DV-1带USB和Video输出 DV-2带USB输出 DV-3带Video输出 摄影装置 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 4X对焦摄影装置 MD卡环 PK卡环 数码相机接头 CANON (A610,A620,A630,A640) 售价:14500元(含税、运费)上 海 光 学 仪 器 进 出 口 有 限 公 司地址:上海市杨浦区武东路32号2幢401室   邮编:200433电话:021-35030526    传真:021-65563863E-mail:bsg040206@163.com  公司网站:http://www.soiec.cpooo.com联系人:卜生高  13916201020
上海光学仪器进出口有限公司 2021-08-23
显微镜接单反数码相机接口
产品详细介绍JFDFDC-N/C适用相机:NIKON 、CANON  APS-C画幅相机 JFDFDC-N/C-Q系列 2.5X延迟镜用于全画幅单反数码相机。
南京冀飞科技有限公司 2021-08-23
显微镜与微生物实验箱
箱体为手提式一体工程塑料制作完成,外观尺寸(cm):55*45*15主要配置及用材:显微镜、动物细胞切片、植物细胞切片、典型动物细胞图片、典型植物细胞图片。大型真菌(香菇、平蘑、木耳、银耳、灵芝、冬虫夏草)图片、霉菌(面包霉、污斑)图片、酵母菌图片、细菌图片、病毒模型、霉菌结构示意图、细菌结构示意图、病毒结构示意图 等,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内。
石家庄市艾迪科教设备有限公司 2021-08-23
手绘显微结构及模式图展示
独家提供教师教学课件中所需的生物模式高清图片,服务学生课外能力、实践的提升,开创手绘模式教学与实践;
河南雨林教育工程有限公司 2021-02-01
超结MOSFET设计及制造技术
本成果开发了一套超结MOSFET器件的设计方法,并与上海华虹NEC(现上海华虹宏力)公司合作建立了基于深槽填充工艺的600~900 V级8英寸超结MOSFET工艺代工平台,这是国内第一个量产的超结工艺平台。所制备的超结MOSFET击穿电压最高可达900V,比导通电阻低至5.3Ω.mm2(900V器件)。该成果作为重要组成部分获得了2016年四川省科技进步一等奖(“功率高压MOS器件关键技术与应用”张波、乔明、任敏 等)。
电子科技大学 2021-04-10
用超细APT制备纳米钨粉
1.项目简介:《用超细APT制备纳米钨粉的研究》由我校余世鑫教授主持与江西省崇义章源钨制品有限公司联合研究,并由该公司工业试生产成功。该项目经过课题组人员的共同努力和卓有成效的研究,取得了重大突破。2003年11月28日江西省科技厅组织专家鉴定组对该项目进行了鉴定。2.技术特点:本项目采用精细化工技术,依据相转移合成法的原理,采用独特的离子交换高峰液的处理技术、固液分离技术和结晶晶形控制技术,生产出超细颗粒仲钨酸铵(APT,费氏粒度 1~10μm)。然后在通用的回转管炉煅烧和四管炉还原,采用露点-70℃的高纯氢气和粉末钝化技术,制得纳米钨粉。其生产表明,与等离子法、流态化还原法等相比,采用该技术生产纳米钨粉具有设备投资少、成本低、规模生产易控制、重现性好的特点。易于实现工业化生产。该项目采用的工艺技术独特、新颖、可行,属国内首创。
武汉工程大学 2021-04-11
新型超晶格激光器系统
基于“介电体超晶格”制备技术,开发了一套适合量产的超晶格材料制备工艺。超晶格材料在激光非线性波长变换、量子纠缠源产生、声学滤波换能等领域有重要应用。以超晶格材料为核心材料,开发出红光、绿光、蓝光、准白光、钠黄光、皮秒锁模以及中红外等多种新型激光器。
南京大学 2021-04-10
超三代移动通信技术
为了满足超三代移动通信技术B3G项目对高速背板传输的需求,2004年10月东南大学与深圳华为技术有限公司中央硬件部开展合作,共同研制了符合PICMG3.0国际规范的AdvancedTCA全网格标准机箱与背板,实现了超过3.125Gbps的双向传输速率。
东南大学 2021-04-10
超材料自由或实时调控
近年来,超材料虽然取得了长足发展,但仍存在一些瓶颈问题:1)基于等效媒质超材料的新物理现象和新应用需要挖掘;2) SPP超材料一直是物理学家的领地,以验证新物理现象为主;3) 超材料对电磁波的凋控大多是静态的,一旦制备成型其功能即被㈣化,+能实时地调控电磁波。为解决上述问题,该项对微波超材料进行了系统性研究。 在等效媒质超材料方而,提出并制备了柱坐标系下各向异性零折射率超材料,突破了h然界域小辐射单元(电偶极子和磁偶极子)双定向辐射的限制,实现了完美的电磁波全向辐射及高效空间功率合成。提出•种三频段超材料完美吸波器,可在三个设计频段实现电磁波在大角度范围内、 对极化不敏感的近乎完美吸收。基于变换光学原理,提出一种低损耗电磁幻觉器件,可按照需求有0的地操控0标对电磁波的雷达散射特征。提出并制备了宽带、低损耗的全介质超材料放人透镜,打破衍射极限的限制,实现了超分辨率的微波成像。该研究促进了等效媒质超材料的发展。
东南大学 2021-04-11
关于自旋超流基态的研究
研究小组首先利用激光分子束外延技术生长了具有原子级别平整度的反铁磁Cr2O3薄膜,是电荷的绝缘体。采用非局域自旋输运的技术,用热方法在铂电极和Cr2O3薄膜界面注入自旋流、产生自旋压,在另外一个铂电极处利用铂的自旋霍尔效应测量自旋流的输运(图A)。实验数据显示在低温下自旋输信号出现饱和现象,对应着自旋导的饱和,也就是零自旋阻效应;即自旋超流基态的最重要基本性质之一(图B)。在此基础上,该研究小组又系统研究了不同自旋输运距离下自旋超流的输运现象,证明了自旋在该自旋超流基态可以进行长距离的输运,并且其随输运距离的关系与自旋超流态输运理论预言一致(图C)。该工作是是自旋超导态领域研究的一项重大突破,势必推动自旋超导态的快速发展,为研究基于自旋玻色子的玻色爱因斯坦凝聚的基础物理研究提供了实验平台,并为新型量子自旋器件,如自旋流约瑟夫森结等,奠定了实验基础。图:自旋超流基态的重要实验证据。(A)非局域自旋输运测量示意图。用热方法在左边铂电极和Cr2O3薄膜界面注入自旋流,在右边铂电极处利用铂的自旋霍尔效应测量自旋流的输运。(B)自低温下自旋输信号出现饱和现象,反映出自旋超流基态的零自旋阻效应。(C)自旋信号随其随输运距离的关系与自旋超流态输运理论预言一致。
北京大学 2021-04-11
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