OptistatCF-X

OptistatCF-X

• 液氦连续流制冷,样品处于交换气体中

• 样品管尺寸:20 mm

• 适用样品:固体、粉末及液体

• 温度范围:3.4 K 至 300 K(低温可扩展至 2.3 K,高温可扩展至 500 K)

• 温度稳定性:± 0.1 K

• 系统降温时间:约25分钟至 4.2 K

• 4.2 K温度下液氦消耗率:< 0.55 升/小时

• 降温过程消耗:1.5 升(标称值)

• 兼容液氮运行模式:温度范围 77 K 至 500 K

• 优良的光通路,适合需要更多更大光量的实验

• 配置支持:反射与透射测量

• 通光面积大:通光孔直径达 15 mm 

• 样品更换时间:通过顶部插杆,5分钟即可快速完成样品更换,支持在低温状态下更换样品

低制冷剂消耗可显著降低运行成本
快速实验提供多种样品架和探头,包括液体比色杯样品杯及高度调节/旋转探头
操作简便实验窗口与样品架均可轻松更换
多功能多种窗口材料可选。OptistatCF-V的制冷单元是可以在 MicrostatHe 和 MicrostatHe-R之间互换的,实现了一系列模块化的低温恒温器,为实验配置提供极大的灵活性。
性能出色可选配动态交换气环境,适用于低导热率或热负载高的样品。
软件控制

电子仪表可通过软件进行控制,通讯接口包括RS232、USB(串行仿真)、TCP/IP和GPIB。提供LabVIEW函数库和虚拟控制器来现实基于PC端的电子设备监控,这些都能集成到完整的LabVIEW数据采集系统中

系统配置典型配置包含:
• 恒温器
• MercuryiTC温度控制器
• 紧凑型结构,可轻松集成至商用光谱仪
• 通过10针电学接口连接样品,实现即装即测
• 附件与操作手册
• 控制软件
• 重量:3.7 Kg


• 紫外/可见光光谱:低温下的紫外或可见光光谱实验可以揭示固体中电子能级与振模的相互作用

• 远红外光谱:低温红外光谱实验可测量原子间振动模式的变化及其他现象,例如超导体中转变温度以下的能隙

• 拉曼光谱:低温可以使拉曼激发中的谱线更细

• 光致发光:低温下光谱性质将更为清晰,可以获得更多的信息

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