Kriostat o obiegu zamkniętym - 4K 6,5K 10K 30K

Kriostat o obiegu zamkniętym - 4K 6,5K 10K 30K

Termostat niskotemperaturowy z zamkniętym cyklem, którego zasada działania opiera się na zasadzie cyklu termodynamicznego GM, poprzez sprężanie i rozprężanie helu w celu uzyskania efektu stałej temperatury w niskiej temperaturze.
Wyślij zapytanie
Opis
Kriostat o obiegu zamkniętym - 4K 6,5K 10K 30K

 

1

2

3

 

Wstęp

 

Termostat niskotemperaturowy o obiegu zamkniętym, jego zasada działania opiera się na zasadzie cyklu termodynamicznego GM, poprzez sprężanie i rozprężanie helu w celu uzyskania efektu stałej temperatury w niskiej temperaturze. W tym procesie sprężarka odgrywa kluczową rolę, która odpowiada za dostarczanie wysokociśnieniowego gazu helowego wymaganego do cyklu. Ten wysokociśnieniowy gaz helowy jest dostarczany do głowicy chłodzącej bezbłędnie za pomocą starannie zaprojektowanych elastycznych rur metalowych. W głowicy chłodzącej gaz helowy przechodzi proces rozprężania, uzyskując w ten sposób efekt chłodzenia. Schłodzony, niskociśnieniowy hel jest zwracany do sprężarki, gotowy do rozpoczęcia nowego cyklu.

 

Termostat niskotemperaturowy z zamkniętym cyklem wprowadzony przez Dexing Mag to platforma o zmiennej temperaturze i niskiej temperaturze, która jest dalej udoskonalana i rozwijana na podstawie rozległych odniesień do ogólnej technologii chłodniczej w kraju i za granicą. Ten termostat jest używany w połączeniu z termostatem o wysokiej precyzji, aby zapewnić precyzyjną kontrolę temperatury próbki w całym zakresie temperatur. Jest łatwy w obsłudze i ma niskie koszty konserwacji, dlatego jest uwielbiany przez użytkowników.

 

Termostat jest głównie używany w różnych eksperymentach naukowych w środowisku niskiej temperatury i próżni, takich jak pomiar magnetyczny, pomiar optyczny, reakcja fotoelektryczna, odbicie światła, pomiar fluorescencji i magnetorezystancji. Jego unikalna konstrukcja obejmuje dwa etapy chłodzenia. Pierwszy etap chłodzenia jest używany głównie do obniżania temperatury osłony promieniowania cieplnego wokół próbki, podczas gdy drugi etap chłodzenia działa bezpośrednio na samą próbkę, aby zapewnić, że osiągnie ona pożądany stan niskiej temperatury.

 

Ten zamknięty cykl niskotemperaturowego termostatu ma wiele zalet.

 

Po pierwsze, nadaje się do różnych eksperymentów naukowych, takich jak pomiary elektryczności, światła i pola magnetycznego w środowisku o niskiej temperaturze, co spełnia zróżnicowane potrzeby prac badawczych. Po drugie, ma zwartą konstrukcję, jest ekonomiczny i nie wymaga zużycia czynnika chłodniczego w środowisku o niskiej temperaturze, a cykl bezobsługowy jest długi, co znacznie obniża koszty użytkowania. Ponadto termostat ma dużą skalowalność, co pozwala użytkownikom dostosować go do potrzeb eksperymentalnych. Jeśli chodzi o środowiska próbek, termostat również dobrze się sprawdza. Obsługuje próbkę w środowisku o wysokiej próżni lub atmosferze, zapewniając użytkownikom elastyczne warunki eksperymentalne. Jednocześnie termostat może również integrować okna optyczne, a użytkownicy mogą wybierać różne materiały okienne zgodnie ze swoimi potrzebami, aby sprostać różnym potrzebom eksperymentalnym. Aby spełnić wymagania dotyczące dokładności pomiaru różnych eksperymentów, Dexin Mag zapewnia użytkownikom różnorodne pozłacane próbniki z miedzi beztlenowej do wyboru. Te rusztowania są dobrze zaprojektowane i można je szybko wymienić, co znacznie poprawia wydajność eksperymentalną. Dodatkowo na zimnym palcu montowany jest czujnik temperatury w postaci diody krzemowej lub czujnik temperatury Cernox (do silnych pól magnetycznych), co zapewnia dokładny pomiar temperatury próbki.

 

Specyfikacja techniczna

 

Model

T-101D

T-101DL

T-305D

T-205D

T-408D2

T-415D

Zakres temperatury

4-325K

3.5-325K

4-325K

Podgrzewacz

60W, jeden

70W, jeden

Model zimnej głowicy

101D

101DL

305D

205D

408D2

415D

najniższa temperatura

<3K

<3K

3.5K

<3.5K

<3.5K

<3.5K

Czas chłodzenia

150 min do 4K

150 min do 4K

120 min do 4K

90min do 4K

60min do 4K

60min do 4K

Moc chłodzenia

0.1W@4.2K
3W@50K

0.1W@4.2K
3W@50K

0.4W@4.2K
15W@40K

0.5W@4.2K
3W@50K

1.0W@4.2K
40W@43K

1.5W@4.2K
35W@50K

Kompresor

MOŻE-11B/C

FA40H

CKW-21A

F50H

Metoda chłodzenia

Chłodzenie powietrzem

Chłodzenie wodne

Pobór mocy/h

1.2-1.3 kW

4.0-4.4 kW

2.7-3.3 kW

6.5-7.2 kW

Wymagania dotyczące zasilania

Jednofazowy 220V 50/60Hz

Trójfazowy 380V 50/60Hz

Przepływ wody chłodzącej

/

6-9l/min

3.0-3.5 l/min

7-10l/min

Temperatura wody chłodzącej

/

4-28 stopień

Rozmiar sprężarki

461 * 400 * 450

532 * 442 * 493

471 * 401 * 450

591 * 450 * 588

Waga sprężarki

70 kg

96 kg

70 kg

120 kg

 

Model

T-062B

T-082B

T-182B2S

T-204N

T408S2

Zakres temperatury

3.5-325K

7-325K

Podgrzewacz

70W, jeden

Model zimnej głowicy

062B

082B

182B2S

204N

408S2

najniższa temperatura

<3.0K

<3.0K

<2.8K

<6.5K

<7K

Czas chłodzenia

100min do 4K

80min do 4K

60min do 4K

60min do 10K

Moc chłodzenia

0.5W@4.2K
30W@80K

1W@4.2K
40W@45K

1.5W@4.2K
36W@48K

13.5W@80K
2.5W@10K

30W@4.5K

Kompresor

F50H

F70H

F-100

HC-4E

F-50

Metoda chłodzenia

Chłodzenie wodne

Pobór mocy/h

6.5-7.2 kW

12-13.7 kW

12-13.7 kW

2,6 kW

6.5-7.2 kW

Wymagania dotyczące zasilania

Trójfazowy 380V 50/60Hz

Jednofazowy 220V 50/60Hz

Trójfazowy 380V 50/60Hz

Przepływ wody chłodzącej

7-10l/min

6-9l/min

6-10l/min

2,7 l/min

7-10l/min

Temperatura wody chłodzącej

4-28 stopień

Rozmiar sprężarki

591 * 450 * 588

532 * 443 * 493

1331 * 511 * 512

504 * 430 * 485

591 * 450 * 588

Waga sprężarki

120 kg

100 kg

250 kg

75 kg

120 kg

 

Model

TCH202

TCH204

TCH208R

TCH208L

TCH210

TCH210N

TCH210L

TKDE210SA

Zakres temperatury

10-325K

Podgrzewacz

50W

70W

Model zimnej głowicy

00:00

00:00

CH208R

CH208L

CH210

CH210N

CH210L

KDE210SA

najniższa temperatura

<10K

Czas chłodzenia

75min do 10K

40min do 20K

60min do 20K

60min do 10K

Moc chłodzenia

 

7.5W@20K
13.5W@80K

6W@20K
80W@77K

8W@20K
28W@77K

6W@20K
110W@77K

3W@10K
20W@35K

9.5W@20K
75W@60K

5W@10K
40W@45K

Kompresor

HC-4E

F70H

KDC6000V

Metoda chłodzenia

Chłodzenie wodne

Pobór mocy/h

2,6 kW

12-13.7 kW

6,5 kW

Wymagania dotyczące zasilania

Jednofazowy 220V 50/60Hz

Trójfazowy 380V 50/60Hz

Przepływ wody chłodzącej

2,7 l/min

6-9l/min

7-10l/min

Temperatura wody chłodzącej

(4-28 stopień)

Rozmiar sprężarki

504*430*485

532*442*493

532*443*493

Waga sprężarki

75 kg

100 kg

118 kg

 

 

Model T500B T400B TC110LT TCH110 TCH104 T125D TKDE400SX TKDE535 TKDE400SA
Zakres temperatury 14-325K 25-325K 15-325K 40-325K 30-325K 14-325K 15-325K 30-325K
Podgrzewacz 150W 300W 150W 70W 150W 100w
Model zimnej głowicy RDK-500B RDK400B C110LT CH110 CH104 RD-125D KDE400SX KDE535 KDE400SA
najniższa temperatura <14K <25K <15K <40K <40K 30K <14K <15K <30K
Czas chłodzenia 70min do 40K 30min do 40K 35min do 30K 30min do 77K 40min do 77K 25min do 77K 60min do 20K
Moc chłodzenia 40W@20K 54W@40K 80W@40K 175W@77K 34W@77K 30W@77K 40W@20K 8W@20K 54W@40K
80W@30K 80W@30K 35W@77K
Kompresor F70H Pielęgniarka C KDC6000V
Metoda chłodzenia Chłodzenie wodne Chłodzenie powietrzem Chłodzenie wodne
Pobór mocy/h 12-13.7 kW 1.2-1.3 kW 6,5 kW
Wymagania dotyczące zasilania Trójfazowy 380V 50/60Hz Jednofazowy 220V 50/60Hz Trójfazowy 380V 50/60Hz
Przepływ wody chłodzącej 6-9l/min / 7-10l/min
Temperatura wody chłodzącej (4-28 stopień) / (4-28 stopień)
Rozmiar sprężarki 532*442*493 610*390*450 532*443*493
Waga sprężarki 100 kg 75 kg 118 kg

 

Notatka :

 

1. Czujnik temperatury: czujnik temperatury z diodą krzemową, czujnik temperatury z rodu żelazowego, czujnik temperatury CernoxTM (do pola magnetycznego)

2. Stabilność temperatury: ±0.01K zależy od termostatu DXTC-290;

3. Pompowanie próżniowe: nie ma specjalnych wymagań dla KF25;

4. Typ eksperymentu: Może być używany do eksperymentów optycznych i elektrycznych. Oprócz chłodnicy rurowej, inne głowice chłodzące mogą być instalowane pod dowolnym kątem. Ponadto, gdy jest używana w połączeniu ze spektrometrem, głowica chłodząca może być wyposażona w trzystopniową amortyzację wstrząsów, a drgania próbki są mniejsze niż 1 mikron;

5. Liczba okien: Nie ma potrzeby otwierania okien podczas przeprowadzania eksperymentów elektrycznych. Do eksperymentów optycznych można używać 1-5 okien;

6. Wybór okien: kwarc topiony, materiał krzemowy na podczerwień, szafir, selenek cynku, siarczek cynku, kadm, siarczek, german, krzem, fluorek kadmu, folia poliestrowa, Capton, zmarszczki, rozmiar można dostosować.

7. Zintegrowana konfiguracja: 1 zestaw pokrywy próżniowej; ② Czujnik temperatury i grzałka kontroli temperatury; ③ pozłacany stojak na próbki z miedzi beztlenowej; ④ Przystawka ssąca próżniowo KF25; ⑤ Zawór odpowietrzający KF16; 8-stykowe złącze elektryczne próżniowe, czujnik temperatury i grzałka współdzielą złącze rdzeniowe 6-; ⑦ Podtrzymujący kompresor, rurę napędową głowicy zimnej, rurę azotu wysokociśnieniowego i skrzynkę narzędziową; ⑧ Zestaw standardowych wsporników do umieszczania głowicy zimnej.

 

Popularne Tagi: kriostat o obiegu zamkniętym - 4k 6,5k 10k 30k, Chiny kriostat o obiegu zamkniętym - 4k 6,5k 10k 30k producenci, dostawcy, fabryka, Hurtownik kriostatu, kriostat do badań mechaniki płynów, kriostat do badań termometersów, kriostat do badań, Aplikacja kriostatu, kriostat dla badań barometrów