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µdox Handmessgerät

µdox Handmessgerät

µdox Handmessgerät für die mobile Messung in Wasser von Sauerstoff ab 1ppb, pH, Redox, Gesamthärte und Säurekapazität. Die Besonderheit ist die sehr schnelle Einstellzeit des Sauerstoffsensors. µdox ist ein Multiparameter Handmessgerät, das relevante Messwerte zur Überprüfung der Wasserqualität bestimmt. Hierzu zählen pH, Redox, Gesamthärte, Säurekapazität und gelöster Sauerstoff mit 1 ppb Auflösung. Das Messgerät ist besonders einfach in der Handhabung und bei der Darstellung und Aufzeichnung der Daten von bis zu acht Messstellen. Schnelle Analyse von Sauerstoff im µ-Bereich mit Einstellzeiten von t90 bzw. t99 von ca. 13 s bzw. 30 s. Sauerstoff, pH und Redox können parallel bestimmt werden. Die Sensorsysteme verfügen über eine integrierte Einschwingüberwachung. Sprachen und Maßeinheiten sind parametrierbar. Das Handmessgerät ist besonders geeignet für Messungen an Heiss- und Dampfkesselanlagen, in Fernwärmeanlagen und Kraftwerken. Gewicht: ca. 3,6 kg Art des Sensors: Sauerstoff Sauerstoff-Messbereich: 1 ppb bis 20 ppm
Prior Z-Drive manuell zur Feinverstellung der Z-Achse

Prior Z-Drive manuell zur Feinverstellung der Z-Achse

Fein-Focus Steuerung ermöglicht über 29 mm eine Feinfocusierung. An vielen Mikroskoptypen einsetzbar Feinfocusierung über 29 mm trägt bis zu 5 kg Auflösung von 240 microns/rev Feinfocusierung: über 29 mm Auflösung: von 240 microns/rev
Prior Queensgate Tip Tilt Piezo-Stage NPS-TG-7A

Prior Queensgate Tip Tilt Piezo-Stage NPS-TG-7A

Der Nanopositionier-Spitzen-Neigungstisch NPS-TG-7A wurde für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Geschwindigkeit und ultrahohe Präzision bei der Positionierung von Spiegeln erfordern. Ein geeigneter Spiegel ist auf der Tip-Tilt-Plattform der Bühne befestigt, um einen Verfahrweg von >7 Milliradiant mit einer Auflösung im Sub-Mikroradian-Bereich zu ermöglichen. Der NPS-TG-7A ist für den Betrieb bei hohen Bandbreiten für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ausgelegt. Hergestellt aus Invar 36, passt seine geringe thermische Ausdehnung zu den meisten Optiken und minimiert jede thermische Verzerrung sowie jede thermische Positionsbewegung. Das Standardsystem bietet einen Verfahrweg von +/-3,5 mrad, auf Anfrage sind jedoch auch Optionen mit geringerer Reichweite erhältlich. Eigenschaften: - >7mrad-Bereich in jeder Achse mit Sub-Mikro-Radius-Auflösung - Invar 36 passt sich der thermischen Ausdehnung der meisten Optiken an und minimiert jede thermische Positionsbewegung - Kapazitiver Positionierungssensor mit unübertroffener Positionsgenauigkeit und Präzision - Dynamische Leistung, hohe belastete Resonanzfrequenzen sowie sehr hohe Servoschleifenbandbreiten von über 1KHz - Geschlossener Mechanismus für hohe Stabilität und Zuverlässigkeit - Schrittsteuerungszeiten <2ms - Plug and Play: Stufenstecker mit Stufenkalibrierungsdaten und Referenzsensor für einfache Austauschbarkeit des Reglers - In Verbindung mit der Hochleistungselektronik von Queensgate, die rauscharme, driftarme Elektronik, hohe Leistung, hohe Auflösung und hohe Positionsaktualisierungsraten bietet.
Prior Mikroskoptisch zur XY-Positionierung vom Mikroskopen bis 50 kg

Prior Mikroskoptisch zur XY-Positionierung vom Mikroskopen bis 50 kg

Dieser Verfahrtisch ist verfügbar als manuelle Version oder motorisiert mit Steuerung über den OptiScan III controller. 50 x 50 mm Verfahrweg Beladekapazität: ca. 45 kg XY Wiederholgenauigkeit: +/- 3 microns Minimum Schritt-Weite: 0,02 µm Beladekapazität: ca. 60 kg Verfahrweg: 50 x 50 mm XY Wiederholgenauigkeit: +/- 3 microns Minimum Schritt-Weite: 0,02 µm Beladekapazität: ca. 60 kg
Prior XY-Tisch Positioniersystem mit 300 x 300 mm Travel

Prior XY-Tisch Positioniersystem mit 300 x 300 mm Travel

Der H112 kann problemlos 12-Zoll-Wafer (300 mm) aufnehmen und arbeitet mit vielen Roboterarm-Wafer-Ladegeräten zusammen. Der H112-Tisch ist ideal zum Scannen einer Vielzahl von Halbleiterwafern, Fotomasken, Flachbildschirmen und Leiterplatten. Der H112 kann problemlos 12-Zoll-Wafer (300 mm) aufnehmen und arbeitet mit vielen Roboterarm-Wafer-Ladegeräten zusammen. Darüber hinaus kann der H112 für Durchlichtanwendungen mit einem Durchlichtbereich von 250 mm x 250 mm verwendet werden. Besondere Merkmale: - Geeignet für die meisten gängigen Markenmikroskope - 1µm oder bessere Wiederholbarkeit - Optionale 100nm-Linearskalen bieten die höchste verfügbare Auflösung - Große Auswahl an Waferhaltern - 302 mm x 302 mm (12″x12″) Hub
Prior Piezo Z-Scanner SP400 von Queensgate

Prior Piezo Z-Scanner SP400 von Queensgate

Die piezobetriebenen Tische der NanoScan-SP-Reihe bieten die beste Positionierungsleistung und schnellste Erholung zwischen Z-Stapeln und sind mit dem motorisierten Tisch Prior sowie mit vielen gängigen Mikroskopen kompatibel, wenn entsprechende Adapterplatten verwendet werden. Die superflache Höhe von 13,7 mm ist ein Merkmal der 400-um- und 600-um-Versionen mit geschlossenem Regelkreis und bietet einen besseren Zugang zur Beleuchtung des Probenbereichs. Zubehör-Einsatzplatten sind für eine Vielzahl von Proben erhältlich, einschließlich Well-Platten, Mikrotiterplatten, Objektträger und Petrischalen. Eigenschaften: - Kapazitive Positionierungssensoren mit marktführender Auflösung - Schrittsetzzeiten von <10ms - Lasten von bis zu 500g (höhere Lasten auf Anfrage) - Steckverbinder mit eingebauter Stufenkalibrierung bieten eine Plug-and-Play-Elektronik, die austauschbar ist, wodurch die Ausfallzeiten des Systems minimiert werden. - Benutzerkonfigurierbare Einstellungen, die für verschiedene Probenmassen und Leistungsanforderungen optimiert sind. Der Anwender wählt einfach die beste Einstellung für seine Anwendung aus Funktionsprüfung für mehr als 10 Millionen Vollbereichszyklen
Prior Flat Top Positioniersystem mit 154 x 154 mm Verfahrweg

Prior Flat Top Positioniersystem mit 154 x 154 mm Verfahrweg

Positioniertisch mit Stepper Motor; Mikroskoptisch mit sehr guter Wiederholgenauigkeit, Verfahrweg von 154 x 154 mm, Versionen für verschiedene aufrechte Mikroskope erhältlich, OEM Version auf Anfrage, Controller V31XYZE empfohlen Wiederholgenauigkeit: +/- 7 µm Verfahrweg 154 x 154 mm Ausrüstung mit Encodern nicht möglich Wiederholgenauigkeit: +/- 7 µm Verfahrweg: 154 x 154 mm
Prior XY-Positioniersystem mit Linearmotoren, HLD Tische mit höchster Genauigkeit

Prior XY-Positioniersystem mit Linearmotoren, HLD Tische mit höchster Genauigkeit

Positioniertisch mit linear Motor; Mikroskoptisch mit ausgezeichneter Repeatability; integrierte 50 nm Encoder; Versionen für verschiedene inverse Mikroskope erhältlich; OEM Version auf Anfrage; Controller VLD31XYZ empfohlen • Wiederholgenauigkeit: 0,15 µm • Minimale Schrittweite 0,05 µm • Metrische Genauigkeit 0,045 µm • Minimale Geschwindigkeit: 1 µm/sec • Maximale Geschwindigkeit: 300 mm/sec • Verfahrweg: 121 x 81 mm" Wiederholgenauigkeit: 0,15 µm Minimale Schrittweite: 0,05 µm Metrische Genauigkeit: 0,045 µm Minimale Geschwindigkeit: 1 µm/sec Maximale Geschwindigkeit: 300 mm/sec Verfahrweg: 121 x 81 mm
Prior Piezo Aktuatoren DPT-E

Prior Piezo Aktuatoren DPT-E

Die Stellantriebe der DPT-E-Reihe sind mit kapazitiver Rückkopplungssteuerung ausgestattet, um eine präzise Positionierung zu ermöglichen. Ein System, das einen DPT-E-Aktor mit der voll programmierbaren NanoScan NPC-D-6000-Serie oder den digitalen Regelkreisreglern NPC-D-5200 umfasst, ist ideal für die anspruchsvollsten Anwendungen. Es ist in der Lage, Lasten bis zu 60 kg über den gesamten Verfahrbereich mit geringem elektronischem Rauschen und hoher Linearität zu bewegen und gibt die Gewissheit, dass der Stellantrieb mit Präzision, Geschwindigkeit und Genauigkeit positioniert wird. Die superinvarielle Konstruktion mit hoher thermischer Stabilität bietet eine hervorragende Positionsstabilität. Der DPT-E ist als direkter Ersatz für den Hochspannungs-DPT-C konzipiert, den er ersetzt. Die Stellwege wurden gegenüber den äquivalenten DPT-C-Modellen um mindestens 25 % vergrößert, ebenso wie andere Verbesserungen. - Eingebaute Kalibrierung - Höchste Lasten, schnelle Schrittstillstandszeiten - Erhöhte Verfahrbereiche
Prior Hochgeschwindigkeits Filterrad

Prior Hochgeschwindigkeits Filterrad

Das Filterrad erfordert eine ProScan III Steuerung und ist für die gängingen Mikroskoptypen verwendbar. Filterrad Adapter müssen gesondert angefragt und ergänzt werden. Filteranzahl: 10 Stück Filtergröße: 25 mm Geschwindigkeit: 55 ms mit und ohne Stand erhältlich Filteranzahl: 10 Stück Filtergröße: 25 mm Geschwindigkeit: 55 ms
Prior Kapazitiver Sensor NanoSensors der NX-Serie von Queensgate

Prior Kapazitiver Sensor NanoSensors der NX-Serie von Queensgate

Der NanoSensor® ist ein berührungsloses Positionsmesssystem, das auf dem Prinzip der Kapazitätsmikrometrie basiert. Zwei Sensorplatten, ein Target und eine Sonde, bilden einen Parallelplattenkondensator. Der Abstand dieser beiden Platten kann mit der entsprechenden elektronischen Steuerung gemessen werden, bis besser als 7pm, mit einem Bereich bis zu 1,25mm, einem Frequenzgang bis zu 10KHz und einer Linearität bis zu 0,02%. Da der NanoSensor eine berührungslose Methode ist, ist er frei von Hysterese. Am Messpunkt wird keine Leistung abgeleitet. Eigenschaften: - Sub-Nanometer-Positionsauflösung - Null-Hysterese - Linearitätsfehler bis hinunter zu 0,02 %. - Bandbreite bis zu 10 kHz - Konstruktion mit hoher thermischer Stabilität (Super-Invar, Zerdur und Keramikoptionen verfügbar) - UHV, Strahlung, Tieftemperatur, unmagnetisch usw. Varianten Anwendunsgbereiche: - Präzisions-Fertigung - Metrologie - Deformationsmessungen - Fleckenmessung (verwendet an Roboterarm und -hand der Raumstation) - Steuerung der Bühne - Materialprüfung - Mikroskopie - Aktive Optik - Präzisionsbalken-Lenkung
Prior PF850 Laser Autofokussystem

Prior PF850 Laser Autofokussystem

Der PF850 von Prior kombiniert fortschrittliche Optik und intelligente Mikroverarbeitung, Echtzeit-Fokus-System, Laser-Autofokus mit 850 nm Wellenlänge PureFocus850 ist ein revolutionärer Laser-Autofokus für die biologische und industrielle Bildverarbeitung. Der PureFocus850 von Prior Scientific kombiniert fortschrittliche Optik und intelligente Mikroprozessoren, um ein Echtzeit-Fokussiersystem für optische Systeme bereitzustellen. Eine motorisierte Offset-Linse ermöglicht die Echtzeit-Einstellung der Abbildungstiefe Ihrer Probe, wobei der präzise Abstand zwischen dem Abbildungsfokuspunkt und einer Referenzgrenze der Wahl kontinuierlich eingehalten wird. Der PureFocus850 lässt sich leicht an jedes optische System anpassen, er eignet sich sowohl für aufrechte als auch für inverse Mikroskope. Das zum Patent angemeldete PureFocus850-System ermöglicht es, bestehende Mikroskopsysteme um eine leistungsstarke automatische Autofokusfunktionalität zu erweitern, indem die Einheit in den unendlichen Raum (zwischen Objektiv und Tubuslinse) installiert wird. Der PureFocus850 ist eine integrierte Einheit, die aus einer IR-Laserdiode, optischen Präzisionskomponenten, einem Detektor und einer Signalverarbeitungselektronik mit eingebautem Mikrocontroller besteht. Die Ausgänge treiben direkt einen Schrittmotor an oder liefern Ausgangssignale für Servo- oder Piezoantriebe. Mit der Fähigkeit zur Autofokussierung auf verschiedene Schnittstellen, einschließlich Dias und Glasbodenschalen. Gewicht: 1.5kg Wellenlänge: 850nm Projektassistent: Glasplatten, Glasschalen, Flow Chambers, etc. Länge: 192mm Breite: 119mm Höhe: 50.50mm
Prior Automatisches Prior Well Plate Handling System zur Mikroskopautomatisierung

Prior Automatisches Prior Well Plate Handling System zur Mikroskopautomatisierung

Kapazität: bis zu 20 Well-Platten, ca. 30 Sek. Ladezeit, Kompaktes Design, Kompatibel mit inversen Prior ProScan Tischen, Well-Platten Beladesystem zum Einsatz an inversen Mikroskopen, verwendbar mit dem ProScan Linear-Motor-Tisch und Linear Controller. Erfordert weitere Komponenten zur Installation. Kapazität: bis zu 20 Well-Platten Ladezeit: ca. 30 Sek.
Prior Focusmotor zur Feinjustage der Z-Positionierung am Mikroskop

Prior Focusmotor zur Feinjustage der Z-Positionierung am Mikroskop

Generischer Focus-Motor zur Verwendung an den gängigen Mikroskoptypen, erfordert einen Mikroskopadapter, inkl. Kabelgelenk, zur Vermeidung von Kabelverdrehung Minimum-Schritt-Weite: 0,002 µm einfache Installation Encoder optional bestellbar, bis zu 20 Rev/S Geschwindigkeit Minimum-Schritt-Weite: 0,002 µm Geschwindigkeit: bis zu 20 Rev/S
Prior NanoScan OP400 Nanopositionierungs Piezo Objektivscanner

Prior NanoScan OP400 Nanopositionierungs Piezo Objektivscanner

Der NanoScan OP400 Nanopositionierungs-Piezo-Objektivscanner bietet die schnellste Schritt- und Einschwingzeit aller verfügbaren Objektivpositionierer. Er verfügt über kapazitive Rückkopplungssensoren und hat außerdem eine marktführende Positioniergenauigkeit und Auflösung. Das System ist mit den meisten Mikroskopen und Objektiven kompatibel und verfügt über, vom Benutzer konfigurierbare Einstellungen, die für verschiedene Objektivgrößen, Gewichte und Leistungsanforderungen optimiert sind. Der Benutzer wählt einfach die beste Einstellung für seine Anwendung aus. Eigenschaften: - Optischer Schnitt zur Erzeugung von 3D-Bildern - Autofokussysteme für Zeitrafferaufnahmen - Screening mit hohem Gehalt - Analyse der Oberfläche - Wafer-Prüfung - Abtastinterferometrie
Prior LED Beleuchtungssystem Prior Lumen 100 für Fluorescence Mikroskopie

Prior LED Beleuchtungssystem Prior Lumen 100 für Fluorescence Mikroskopie

Einzelfluoreszenz LED System inkl. Controller, 12 verschiedene Filter verfügbar Controller: 199 x 107 x 50 mm Kabllänge: 2000 mm LED: 68,5 mm long x 50 mm Durchm. Anschluss: 110 - 240 V, 50/60Hz, 60 W Ausgang: 24 VDC 2,5 A Controller: 199 x 107 x 50 mm Kabllänge: 2000 mm LED: 68,5 mm long x 50 mm Durchm. Anschluss: 110 - 240 V, 50/60Hz, 60 W Ausgang: 24 VDC 2,5 A
Prior Controller für Piezo-Stages NPC-D-6000

Prior Controller für Piezo-Stages NPC-D-6000

Die NanoScan NPC-D-6000 Serie sind Mehrkanal-Nanopositionierungscontroller, die speziell für die Steuerung von Queensgate-Stage-Mechanismen und Aktoren mit Positionierungsauflösungen entwickelt wurden Unter Verwendung modernster digitaler Signalverarbeitungstechnologie kombiniert die Serie NPC-D-6000 Piezoantriebsverstärker, kapazitive Positionserfassungsschaltungen und Servosteuerungsfunktionen. Die Controller liefern: - Niedriges Rauschen - Geringe Drift - Hohe Leistung - Hohe Auflösung Schnelle Positionsaktualisierungsraten tragen zu einer Hochgeschwindigkeits-Positioniergenauigkeit bei dynamischen Anwendungen bei, die eine Hochgeschwindigkeitsbewegung der Bühne erfordern. Die Controller unterstützen Plug-and-Play-Nanomechanismen, die eine Austauschbarkeit der Elektronik bei minimaler Leistungsänderung ermöglichen. Eigenschaften: - Regler mit geschlossenem Regelkreis und offener Betriebsart - Kapazitätssensor-Messschaltkreis für Präzisionsbetrieb im geschlossenen Regelkreis - Digitale Signalverarbeitung mit 24-Bit-Datenauflösung - Schnelle 20µs Regelkreis-Aktualisierung - Linearisierungsalgorithmus 4. Ordnung für hohe Positionsgenauigkeit - Unterstützt Plug-and-Play Nano-Mechanismen - Die Kalibrier- und Dynamikeinstellungen werden im Bühnen-EEPROM gespeichert, so dass die Regler mit minimaler Auswirkung auf die Leistung ausgetauscht werden können - Zwei Notch-Filter zur Abstimmung auf spezifische Anwendungsanforderungen, zur Reduzierung des Rauschens und zur Verhinderung des Stufenrings - Das rauscharme Design ermöglicht ein Stufenpositionsrauschen von nur wenigen zehn Pikometern - Ein stabiles System mit Wiederholbarkeit der Bewegung, Präzision und Genauigkeit für präzise Bildgebung und Fokussierung - Dynamischer NanoMechanismus-Antrieb mit hoher Ausgangsleistung und einer Auflösung von 20 Bit - Optimierte Beschleunigung/Verzögerung tragen zu Hochgeschwindigkeits-Positionieranwendungen bei, indem sie das Überschwingen und die Einschwingzeit reduzieren - Soft-Start/Stop-Technologie schützt Lasten und erhöht die Lebensdauer von Piezos
Prior ProScan III CPrior Controller ProScanIII V31XYZE

Prior ProScan III CPrior Controller ProScanIII V31XYZE

Controller zur Steuerung bis zu 15 Achsen, im Lieferumfang sind alle nötigen Kabel enthalten, sowie ein SDK zur einfachen Softwareintegration. Geschwindigkeit: 0 - 70 rps, ultra sanft, langesame Geschwindigkeit steuerbar, Kommunikation über: 1 x USB2.0, 2 x RS 232 (up to 115 K Baud), TTL. 4 input/output programierbarr TTL 150 W max, 38 volts, 177 x 177 x 177 mm Geschwindigkeit: 0 - 70 rps Kommunikation über: 1 x USB2.0, 2 x RS 232 (up to 115 K Baud), TTL. 4 input/output programierbarr TTL 150 W max, 38 volts, 177 x 177 x 177 mm
Prior Interaktives Controll Center  für ProScan III und OptiScan III

Prior Interaktives Controll Center für ProScan III und OptiScan III

Display zeigt die genaue Achsenposition, schnelles Z-Verfahren möglich, zusätzlich manuelles Steuern möglich Verfahren: schnelles Z-Verfahren möglich
qTOWER³

qTOWER³

Der Performance-Champion unter den Real-Time-PCR-Thermocyclern Sie sind auf schnelle Analysezeiten und präzise Ergebnisse angewiesen – und das bei einem hohen Probenaufkommen und niedrigen Betriebskosten? Unsere qTOWER3-Produktfamilie hebt Ihren Real-Time-PCR-Workflow auf die nächste Stufe. Reduzieren Sie die Anzahl von wiederholten Analysen, steigern Sie die Analysegeschwindigkeit und senken Sie so Ihre Kosten pro Probe entscheidend. Die qTOWER3-Thermocycler bieten Ihnen zudem marktführende Temperaturhomogenität und eine patentierte Optiktechnologie, die unmittelbar zu präziseren Messergebnissen führen. Typ: Real-Time-PCR
qTOWER³ touch

qTOWER³ touch

Der Performance-Champion unter den Real-Time-PCR-Thermocyclern Sie sind auf schnelle Analysezeiten und präzise Ergebnisse angewiesen – und das bei einem hohen Probenaufkommen und niedrigen Betriebskosten? Unsere qTOWER3-Produktfamilie hebt Ihren Real-Time-PCR-Workflow auf die nächste Stufe. Reduzieren Sie die Anzahl von wiederholten Analysen, steigern Sie die Analysegeschwindigkeit und senken Sie so Ihre Kosten pro Probe entscheidend. Die qTOWER3-Thermocycler bieten Ihnen zudem marktführende Temperaturhomogenität und eine patentierte Optiktechnologie, die unmittelbar zu präziseren Messergebnissen führen. Typ: Real-Time-PCR
PlasmaQuant 9100

PlasmaQuant 9100

Nachweisstärker, robuster, zuverlässiger – das ICP-OES für komplexe Probenmatrices Die Geräte der PlasmaQuant 9100-Serie liefern Ihnen präzise Ergebnisse, wo andere ICP-OES an ihre Grenzen stoßen. Die Systeme der Serie bieten Ihnen eine unerreichte Sensitivität, besonders bei der Analyse von komplexen Probenmatrices. Die Kombination aus hochauflösender Array-ICP-OES-Technologie und außerordentlicher Matrixtolerenz garantiert Ihnen effiziente und einzigartig nachweisstarke Analytik von geologischen Proben, hochreinen Metallen, chemischen und petrochemischen Proben sowie Böden und industriellen Abwässern.
Tasche für 1 Instrument

Tasche für 1 Instrument

Praktische, aus Samt gefertigte Tasche zum sicheren Transport Ihrer hochwertigen Instrumente. Bestens geeignet für den häufigen mobilen Einsatz. Ausführung für 1 Instrument. Nur geeignet für therapeutische Stimmgabeln! Artikelnummer: Tasche-1
Prior Z-Drive zur Verwendung als motorisierte Z-Achse

Prior Z-Drive zur Verwendung als motorisierte Z-Achse

Motorisierter Z-Achsen Hubblock, ermöglicht die einfache installation von XY-Tischen, Steuerung über ProScan III möglich, Tragkraft ca. 14 kg Verfahrweg: 38 mm Auflösung: 20 nm Wiederholgenauigkeit; +/- 0,7 µm Verfahrgeschwindigkeit: 1 - 14 mm/s Encoder: nein Tragkraft: ca. 14 kg Verfahrweg: 38 mm Auflösung: 20 nm Wiederholgenauigkeit: +/- 0,7 µm Verfahrgeschwindigkeit: 1 - 14 mm/s
Prior Mikroskopie-Halterungen HZP-Mounts

Prior Mikroskopie-Halterungen HZP-Mounts

Die einstellbaren starren Stifthalterungen der HZP-Serie von Prior Scientific für physiologische Anwendungen bieten einen einfachen, flexiblen und stabilen Aufbau für elektrophysiologische Anwendungen Die einstellbaren starren Stifthalterungen der Serie HZP von Prior Scientific für physiologische Anwendungen bieten eine einfache, flexible und stabile Aufstellung für Elektrophysiologie-Anwendungen. Die Mikromanipulator-Plattform hat 18 6-mm-Befestigungslöcher. Die Probenhalterplattform hat 21 6 mm Befestigungslöcher und ist auch mit den Standard-Probenhaltern von Prior Scientific kompatibel. Die Kreisprobe mit 110 mm Durchmesser. Die Halterplattform eignet sich zur Aufnahme von Champers und manuellen Standardmikroskop-Tischeinsätzen. - Vier Modelle für verschiedene Höhen erhältlich - 60-Grad-Gleitschwalbenschwanz für glatte und stabile Positionierung - Austauschbare Probenhalter - Geringer Platzbedarf - Höhe und Ausrichtung können eingestellt werden, ohne Werkzeuge
Prior Z-Deck Plattform mit XY Mikroskoptisch und Z-Hub

Prior Z-Deck Plattform mit XY Mikroskoptisch und Z-Hub

XY Verfahrtisch mit extra großer Arbeitsfläche, manuell höhenverstellbaren Füßen, für verschiedene aufrechte Mikroskoptypen angepasst und einsetzbar. Höhenverstellbarkeit: 57 mm Vibrationstisch kompatibel: 1/4 - 20 or 6 mm XY Verfahrweg: 65 x 65 mm XY Auflösung: 40 nm Montageset, ProScan III Controller und Joystick sowie ein Universalhalter im Lieferumfang enthalten Höhenverstellbarkeit: 57mm Vibrationstisch kompatibel: 1/4 - 20 or 6 mm XY Verfahrweg: 65 x 65 mm XY Auflösung: 40 nm
Prior Flat top Mikroskoptisch mit Stepper Motoren und justierbaren Limitswitches

Prior Flat top Mikroskoptisch mit Stepper Motoren und justierbaren Limitswitches

Positioniertisch mit Stepper Motor; Mikroskoptisch mit sehr guter Wiederholgenauigkeit, Verfahrweg von 117 x 77 mm, Versionen für verschiedene aufrechte Mikroskope erhältlich, OEM Version auf Anfrage, Controller V31XYZE empfohlen Wiederholgenauigkeit: +/- 7 µm Verfahrweg 117 x 77 mm Ausrüstung mit Encodern möglich Wiederholgenauigkeit: +/- 7 µm Verfahrweg: 117 x 77 mm
Prior Mikroskoptisch ProScan mit Stepper Motor für 2 Well Plates

Prior Mikroskoptisch ProScan mit Stepper Motor für 2 Well Plates

Positioniertisch mit Stepper Motor; Mikroskoptisch mit sehr guter Wiederholgenauigkeit, Verfahrweg von 280 x 80 mm, Versionen für verschiedene aufrechte Mikroskope erhältlich, OEM Version auf Anfrage, Controller V31XYZE empfohlen Wiederholgenauigkeit: +/- 7 µm Verfahrweg 280 x 80 mm Ausrüstung mit Encodern möglich " Wiederholgenauigkeit: +/- 7 µm Verfahrweg: 280 x 80 mm
Prior NS-A-4101 Sensor-Steuerung

Prior NS-A-4101 Sensor-Steuerung

Das NS-A-4101 ist ein einkanaliges, eigenständiges Elektronikmodul zur Ansteuerung der NX- und NC-NanoSensor-Serie. Das NS-A-4101 arbeitet durch Messung der Kapazitätsänderung eines Parallelplattenkondensators und gibt eine analoge Spannung proportional zur NanoSensor-Lücke aus. Die Ausgangsspannung variiert linear zwischen -5V und +5V, wenn sich die Sensorlücke von 50% bis 150% der nominalen NanoSensorlücke ändert; diese Skalierung ist vom Benutzer einstellbar. Die kompakte Größe, der Stand-Alone-Betrieb und die hohe Auflösung machen dies ideal für die Aufrüstung bestehender Systeme, bei denen Nanopositionierung erforderlich ist. Eigenschaften: - Sub-Nanometer-Positionsauflösung - Linearitätsfehler unter 0,02 %. - Werksseitig wählbare Bandbreite (100Hz oder 1kHz oder 10kHz) - Mehrere Einheiten können synchronisiert werden, um elektronische Interferenzen bei Anwendungen zu reduzieren, die mehrere Systeme erfordern
Prior Digitales Steuergerät NPC-D-5200

Prior Digitales Steuergerät NPC-D-5200

Präzision, Genauigkeit und Geschwindigkeit für das Beste in der Nano-Positionierung Ein eigenständiger Einzelachsen-Piezoaktor-Controller mit geschlossenem Regelkreis, der eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen abdeckt, die beste dynamische Leistung erfordern. Es gibt keine Kompromisse; der NPC-D-5200 liefert Präzision, Genauigkeit und Geschwindigkeit. Eigenschaften: - Präzisions-Messschaltung für kapazitive Sensoren für den Betrieb mit geschlossenem Regelkreis - Aktualisierungsrate von 8,3 Mikrosekunden (120KHz) -Niedriges elektronisches Rauschen. Das rauscharme Design ermöglicht ein Bühnenpositionsrauschen von nur wenigen zehn Pikometern. - Hohe Nennleistung, -30 bis +150 V Antrieb mit 160 mA Dauerstrom als Standard