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Vliesstoffe schweißen mit kontinuierlicher Ultraschall-Technologie - VE MICROBOND CSI

Vliesstoffe schweißen mit kontinuierlicher Ultraschall-Technologie - VE MICROBOND CSI

Das System MICROBOND CSI bestehend aus Vorschubeinheit, Steuerung und Hochleistungsgenerator ist ein Garant für gleichbleibende Schweißqualität. ine solide und zugleich hochgenaue Mechanik ermöglicht eine Spaltkonstanthaltung durch die patentierte Spaltregelung MicrogapControl. Die Regelung und Visualisierung dieses kontinuierlichen Fügeprozesses übernimmt die MICROBOND Steuerung. Eine konstante Amplitudenabgabe und hohe Dauerschall-Leistungen realisieren Prozessgeschwindigkeiten von bis zu 800 m/min. Die CSI-Varianten der MICROBOND Baureihe zeichnen sich durch modulare Erweiterbarkeit aus und machen Arbeitsbreiten von mehreren Metern realisierbar. Die starre CSI-Lagerung und eine trapezförmige Sonotrodengeometrie ermöglichen einen minimalen Abstand zur angrenzenden Sonotrode. Das Ergebnis: ein homogenes Endprodukt ohne störende Unterbrechungen. - Kein Sontrodenversatz notwendig - Individualregelung einzelner Schweißeinheiten - Erweiterbare Produktionsbreiten - Kein Verzug der Warenbahn Arbeitsfrequenz: 20, 30 und 35 kHz Generatorenleistung: 600 - 4800 W Schweißkraft: 60 - 4000 N
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
Safety-M compact SMC1.3

Safety-M compact SMC1.3

SIL2/PLd Sicherheitsmodul für eine sichere Drehzahlüberwachung mit einem sicheren Inkremental-Gebersystem/Sensor SMC1.3 ist ein kompaktes Sicherheitsmodul der Safety-M Familie mit integrierter Antriebsüberwachung für eine Achse mit einem sicheren Gebersystem. Dieser eigenständige Drehzahlwächter (Basismodul) kommt ohne zusätzliche sichere SPS aus. Safety-M compact ist optimal zum Einbinden in bestehende Sicherheitskreise oder zur Aufrüstung von Altmaschinen. Zur sicheren Geschwindigkeitserfassung werden Lösungen mit einem sicheren Geber ( HTL differentiell, HTL single ended/Näherungsschalter, RS422) unterstützt.
Auflicht-Stereomikroskop Di-Li 900

Auflicht-Stereomikroskop Di-Li 900

Ein Stereo-Zoom-Mikroskop der Profi-Klasse. Robuste Industrieausführung mit einem großen Arbeitsabstand. Zuverlässig und preiswert, Auflicht-Stereomikroskop Di-Li 900 Ein Stereo-Zoom-Mikroskop der Profi-Klasse. Robuste Industrieausführung mit einem großen Arbeitsabstand. Zuverlässig und preiswert, für Industrie, Werkstatt, Labor und Ausbildung. Technische Eigenschaften: Stereo-Kopf: 45° Schrägeinblick, 360° drehbar, einstellbarer Augenabstand von 54-74 mm Ständer: Flachsockel 250 x 170 mm Vergrößerung: 7x - 45x Okulare: Weitfeld 10 x, Okulartubus mit Okularmuscheln und Dioptrieneinstellung Zoomobjektiv: stufenlos verstellbar von 0,7x bis 4,5x Scharfstellung: beidseitig Stativ: Stabiles Metallstativ, Säulenlänge 240 mm, schwarz-weiße Kunststoffplatte für Auflicht. Beleuchtung: Auflicht: LED-Ring regelbar. Tageslichtqualität. Großer Arbeitsabstand 90 mm, mit Vorsatzlinse 180mm Auflicht-Stereo-Mikroskop Trino Di-Li 900-T Zusätzlich Anschluss für eine Kamera. Zum Nachrüsten. Mit unseren Mikroskopkameras können Sie daraus auch ein Video- oder Digital-Mikroskop machen.
Glasscheiben / VSG Glas für Sichtfenster

Glasscheiben / VSG Glas für Sichtfenster

SES liefert alle Glasscheiben und Verbundglasscheiben für Sichtfenster in Injektorautomaten. Artikel: Scheibe VSG Abmaße: 6 x 340 x 640 mm Art. Nr.: 6.1111.02.0
WIKA Typ FSD-4 Elektronischer Durchflussschalter mit Anzeige – Für flüssige Messstoffe

WIKA Typ FSD-4 Elektronischer Durchflussschalter mit Anzeige – Für flüssige Messstoffe

Verschleißfreie Durchflussüberwachung flüssiger Messstoffe nach dem kalorimetrischen Prinzip Flexibel konfigurierbare Schalt- und Analogausgänge für Durchfluss und Temperatur Einfach parametrierbar über die 3-Tasten-Bedienung oder optional über IO-Link 1.1 Exakte Anpassung an die Bedingungen vor Ort Anwendungen Regelung von Kühlschmierstoffsystemen Überwachung von Kühlmittelkreisläufen Steuerung von Filtereinheiten Trockenlaufschutz von Pumpen Beschreibung Der elektronische Durchflussschalter Typ FSD-4 bietet volle Flexibilität bei Überwachung und Steuerung von Durchfluss anhand der Geschwindigkeiten flüssiger Messstoffe. Die Schaltpunkte des Typs FSD-4 lassen sich ganz einfach über die 3-Tasten-Bedienung direkt am Gerät oder optional via IO-Link frei konfigurieren. Der Typ FSD-4 kann absolute Werte in verschiedenen Einheiten und relative Durchflusswerte ausgeben und diese auf der Digitalanzeige darstellen. Exakte Abstimmung auf die Bedingungen vor Ort Der Durchfluss wird von vielen Faktoren wie dem Rohrdurchmesser, dem Anlagenaufbau oder dem Messstoff bestimmt. Daher kann je nach Anwendung der tatsächliche Durchflusswert vom kalibrierten Wert abweichen. Dank Teach-Funktion lässt sich der Typ FSD-4 auf den Nullpunkt und den maximalen Durchfluss an der jeweiligen Messstelle einstellen und so optimal an die Messbedingungen anpassen. Die Klemmverschraubung des Durchflussschalters bietet zusätzliche Flexibilität. Je nach Rohrdurchmesser lässt sich die Eintauchtiefe und Ausrichtung individuell anpassen. Flexibel konfigurierbare Schaltausgänge Der Typ FSD-4 besitzt je nach Konfiguration bis zu zwei Schaltpunkte plus Analogausgang, die sich frei programmieren lassen. Da der Schalter seine Durchflussdaten über ein kalorimetrisches Messprinzip ermittelt, kann der zweite Schaltausgang auch für einen Temperaturwert freigegeben werden, während der erste über den Durchflusswert ein Schaltsignal ausgibt. Der Durchflussschalter lässt sich somit zusätzlich für einfache temperaturgesteuerte Prozesse nutzen. Einfacher Zugriff via IO-Link Version 1.1 Die Parametrierung erfolgt entweder via 3-Tasten-Bedienung am Gerät oder optional über IO-Link. Bei einem Gerätewechsel sind die Einstellungen für die jeweilige Messstelle direkt auf den neuen Durchflussschalter übertragbar. Das erspart die erneute Parametrierung an der Messstelle und senkt den nötigen Integrationsaufwand. Mit IO-Link können zusätzliche Funktionen wie ein Betriebsstundenzähler oder Max-Wert-Speicher abgerufen und für das Condition Monitoring eingesetzt werden.
Ultraschallkopf/Konverter 800W/40kHz

Ultraschallkopf/Konverter 800W/40kHz

Ultraschallkopf / Konverter Typ 800W/40kHz
VISY-Power Interface

VISY-Power Interface

Das VPI (VISY-Power Interface) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen den Sonden und einem übergeordneten System (Master). Die an die Sonden gerichteten Befehle werden in zwei verschiedenen Protokollen von der VPI gesendet. Die Antwort wird den einzelnen Messwert geberanschlüssen zugeordnet und weitergeleitet. Es können bis zu 1024 Sensoren an 32 VPI´s angeschlossen werden. Die Sensoren sind mit dem VPI zu verbinden. Der Errichtungsort der VPI ist außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches. Das Interface VPI ist für die DIN Hutschiene Montage ausgelegt und besitzt acht eigensichere Messwertgeberanschlüsse. Je nach Anzahl der anzuschließenden Sensoren können bis zu 32 VPI zusammengeschaltet werden. Vorteile der FAFNIR-Technik: • 8 eigensichere MesswertgeberAnschlüsse pro VPI • Anschluss von maximal 32 VPI parallel möglich = 256 Messwertgeberanschlüsse • An einen Messwertgeberanschluss können bis zu 4 unter schiedliche VISY-Sensoren angeschlossen werden • Eigensichere Stromversorgung • Kommunikation über RS485 passiv • Versorgung der VPI über handelsübliches Netzteil möglich • An ein FAFNIR VPI-Supply (Netzteil) können zwei VPI angeschlossen werden • Einfache Hutschienenmontage, kein zusätzliches Gehäuse notwendig • Wartungsfrei
1000 MA - Dunstabzugshaube aus Makrolon für 1000 SR

1000 MA - Dunstabzugshaube aus Makrolon für 1000 SR

1000 MA: Spritzschutzhaube mit Dunstabzug für Heißreinigungsgerät 1000 SR. Unterbindet Kondensatbildung und minimiert Spritzwasser im Arbeitsbereich. 1000 MA – Makrolonhaube Absaug- und Spritzschutzhaube für ph-cleantec Heißreinigungsgerät 1000 SR. Unterbindet Kondensat-Niederschlag und minimiert Spritzwasser im Reinigungsbereich. Wasserdampf wird mit einer Leistung von bis zu 190m³/h abgesaugt. Der Abluftschlauch kann auf bis zu 5m ausgezogen und in ein vorhandenes Gebäude-Abluftsystem integriert werden. Abmessung ca. 1000 x 570 x 600mm (B x T x H). Rahmen aus Alu-Profil, Wände aus Makrolon.
InfraRotsensor (NDIR) Nicht Dispersiver

InfraRotsensor (NDIR) Nicht Dispersiver

Ein nicht dispersiver Infrarotsensor wird in der Gasanalytik zur Messung von Gaskonzentrationen eingesetzt. Dabei wird die fehlende, vom jeweiligen Gas durch physikalische Wechselwirkung der Strahlung und der Moleküle absorbierte Infrarotstrahlung bestimmt. Anschließend kann durch das Gesetz von Lambert-Beer die Konzentration berechnet werden. Nicht dispersiv bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Strahlungsenergie absorbiert wird. Viele Gase haben im Infrarotbereich einen spezifischen Wellenlängenbereich, in dem sie Infrarotstrahlung absorbieren. Das zu analysierende Gas wird in eine Küvette definierter Länge gefüllt und mit Infrarotlicht durchstrahlt. Die Länge der Küvette wird derart gewählt, dass die Anforderung an den Messbereich erfüllt werden kann. Am anderen Ende der Küvette befindet sich ein Infrarotsensor. Damit der Sensor nicht auf alle Wellenlängen anspricht, wird ein für das jeweilige Gas passendes Bandpassfilter vorgeschalten. Im Idealfall sollte nur dieses Gas das Licht dieser Wellenlänge absorbieren und kein anderes Gas, das im Gasgemisch enthalten ist. Es können sich aber auch Absorptionsbereiche überlagern, wodurch eine Querempfindlichkeit entsteht. Diese muss entweder kompensiert werden, um die Messergebnisse nicht zu verfälschen, oder durch eine geschickte Wahl der Frequenzbänder vermieden werden. Mit NDIR Sensoren können über 100 verschiedene Gase vom ppm- bis zum Prozentbereich detektiert werden. Sie gelten in vielen Anwendungsfeldern als Standardmethode, da das Messverfahren berührungs- und verschleißfrei ist.
EG-as1-B Spezialkonstruktion für Spritzgießmaschine BOY 12

EG-as1-B Spezialkonstruktion für Spritzgießmaschine BOY 12

Angussentnahme auf engstem Raum: integriert in das Schutzgitter der Spritzgießmaschine BOY 12
CO Luftqualitätsfühler für Luftkanäle mit Messbereichsumschaltung

CO Luftqualitätsfühler für Luftkanäle mit Messbereichsumschaltung

Der Kanalluftqualitätsfühler erfasst die CO-Konzentration der Umgebungsluft im Bereich von 0-1000 ppm über einen elektrochemischen Sensor und wandelt diesen Messwert in ein lineares Ausgangssignal um. Der Kanalluftqualitätsfühler CO-K/A erfasst die CO-Konzentration der Umgebungsluft im Bereich von 0-1000 ppm über einen elektrochemischen Sensor und wandelt diesen Messwert in ein lineares Ausgangssignal 0-10 V bzw. 4-20 mA um. Als Option verfügt der Luftqualitätsfühler über einen potentialfreien Wechselkontakt und ein hintergrundbeleuchtetes Display. Der Displayinhalt lässt sich per Menü in 90° Schritten drehen und es können der Messwert, die eingestellte Schaltschwelle, der Relaiszustand, die MIN/MAX Messwerte des ausgewählten Intervalls (1 h / 6 h / 12 h / 24 h) etc. abgelesen werden. Es stehen 3 verschiedene Skalierungen 0-200 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm zur Auswahl, die durch innovative DIP-Schalter-Technologie bedarfsgerecht umgeschaltet werden können. Messbereich CO: 0-1000 ppm Skalierungen: 0-200/500/1000 ppm Sensor: Elektrochemischer Sensor Schutzart: IP65
SRM-14T Series: Messgerät zur berührungslosen Messung des Schichtwiderstandes

SRM-14T Series: Messgerät zur berührungslosen Messung des Schichtwiderstandes

Metallschichten mit isolierender oder empfindlicher Oberfläche auf Folien, Glasplatten, Papier, Kunststoffplatten usw. können mit diesem Gerät gemessen werden. Es ist ein Tischgerät für den Einsatz in Qualitätskontrolle und Labor. Die Genauigkeit ist grösser, als bei Handgeräten (z.B. STRATOMETER plus). Nachdem die Messung zwischen den zwei Köpfen eines Messkopfpaares erfolgt, beeinflusst die Lage des Prüflings in dem Messspalt die Messungen weniger, als bei Handgeräten. Das Gerät besteht aus einem mikroprozessorgesteuerten Messgerät und einer Messvorrichtung mit einem Hochfrequenz- Messkopfpaar. Durchlass für Prüflinge: 10 oder 20 mm. Messfläche ca. 100 mm. Das Gerät hat eine serielle Schnittstelle sowie USB 2.0.
FÜHRUNGSFINGER MIT KUGELLAGER FEST

FÜHRUNGSFINGER MIT KUGELLAGER FEST

Führungsfinger mit festem Kugellager, Finger in Längsrichtung verstellbar, daher komplette Fräserausnützung. Für Entgratfräser ohne Führungskugellager. Bestellnummer: 1-10119
Gekühlte wissenschaftliche Kamerasysteme der EHD Kepler und SciCam Serie

Gekühlte wissenschaftliche Kamerasysteme der EHD Kepler und SciCam Serie

Gekühlte CCD und SCMOS Kamerasysteme für Anwendungen in Forschung, Astronomie und Medizin. Die Kameras der EHD Kepler Serie sind thermoelektrisch gekühlte Kamerasystem mit grossformatigen CCD und sCMOS Sensoren. Wärmeabführung über Ventilator (abschalbar) und/oder Wasserkühlung. Speziell für Anwendungen bei den es aucf höchste Auflösuzng und Empfindlichkeit bei kleinstem Rauschsignal ankommt. Weiterhin verfügbar ist die bewährte EHD SciCam Serie mit einer grossen Auswahl an gekühlten CCD Sensoren.
2-Achsen-Prüfung von Spindel und Werkzeughalter an Werkzeugmaschinen mit MEAX Coaxiality

2-Achsen-Prüfung von Spindel und Werkzeughalter an Werkzeugmaschinen mit MEAX Coaxiality

Mit MEAX Coaxiality können Sie innerhalb weniger Minuten die Koaxialität zwischen Arbeitsspindel und Werkzeughalter oder gegenüberliegender Spindel prüfen. Seit den Anfängen im Jahr 1984 hat ACOEM AB Industrieunternehmen auf der ganzen Welt geholfen, profitabler und nachhaltiger zu produzieren. Nur durch den Mut, über bestehende Normen hinaus zu denken und unkonventionelle Wege zu gehen, sind wir dahin gelangt, wo wir heute stehen. Dazu gehört auch der Mut, Fehler zu machen und neue Wege zu gehen. Durch Entschlossenheit, Ehrgeiz und das entsprechende Know-how haben wir uns zu einem Global Player und einem führenden Anbieter von innovativen, benutzerfreundlichen Messwerkzeugen entwickelt. Aufgrund der immer höheren Anforderungen, die an Werkzeugmaschinen gestellt werden, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die elementare Grundlage eine optimal funktionierende Maschine ist. Moderne Werkzeugmaschinen müssen ein hohes Maß an Flexibilität, eine hohe Auslastung und minimale Ausfallzeiten gewährleisten. Dies erfordert einen absolut präzisen Geometriezustand aller Freiheitsgrade der Maschine. Vor diesem Hintergrund haben wir MEAX entwickelt und damit begonnen, Lösungen für Werkzeugmaschinenmessungen zu realisieren, die unserer Meinung nach so selbstverständlich sind, dass sie schon vor langer Zeit hätten entwickelt werden sollen. Mit der Durchführung von schnellen Messungen, die über eine logische Benutzeroberfläche, intelligente Anwendungen und unkomplizierten Funktionen ausgeführt werden, haben wir Werkzeugmaschinenmessung regelrecht revolutioniert. MEAX COAXIALITY - Funktionen Video zum Produkt: https://www.youtube.com/watch?v=xb4FIeCZxPM 16-mm-Messaufnahme - Schnellinstallation, keine Voreinstellungen, keine Laserjustagen und -Zentrierungen. App-basiert – Einfache Installation und Bedienung über Ihr Smart Device! Kabellos – Ermöglicht die Rotation des Spannfutters während des Messvorgangs. Maschinentüren können während der Messung geschlossen werden. 2-Achsen-Sensoren – MEAX Coaxiality ermittelt zwei Winkel mit einem Messvorgang. Speichern und übertragen - Die Ergebnisse werden auf Ihrem Gerät gespeichert und können leicht übertragen werden. Messabstand - bis zu 3 m Der 2-Achsen-Sensor MEAX Coaxiality verbindet neueste Technologie mit einer Auflösung von bis zu 0,001 mm/m mit einer modernen Benutzeroberfläche auf Smartphones und Tablets. Mit MEAX Coaxiality können Sie innerhalb weniger Minuten die Koaxialität zwischen Arbeitsspindel und Werkzeughalter oder gegenüberliegender Spindel prüfen. Mit Hilfe einer drahtlosen Verbindung zum Smartphone oder Tablet misst MEAX Coaxiality in einem Messvorgang zwei Dimensionen aus. Logische Bedienoberfläche MEAX Coaxiality ist mit Bluetooth zur Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät (iOS oder Android) ausgestattet. Diese erfolgt einfach über die MEAX Coax App. Deren leicht verständliche Benutzeroberfläche zeigt die Position und die Richtung des Werkzeughalters und der gegenüberliegenden Spindel an. Die Ergebnisse werden auf Ihrem Gerät gespeichert und können über dessen Dateiverwaltung auf beliebige Weise zur Weiterverarbeitung übertragen werden, z. B. per E-Mail. Für jede Messaufgabe vorbereitet Beide Sensoren besitzen wieder aufladbare Batterien für 12 Stunden Betriebsdauer. Nach erfolgtem Messeinsatz erfolgt das Aufladen über das mitgelieferte USB-Ladegerät. Jeder Sensor ist auch mit unserem einzigartigen Batterie-Check ausgestattet. Dieser zeigt auf Knopfdruck den Batteriestatus an, ohne dabei die Sensoren oder das Tablet aktivieren zu müssen. Die kompakte Bauform der Sensoren ermöglicht selbst Messungen unter beengten Platzverhältnissen. Dank der auffälligen Farbgebung der Sensoren, können diese in Industrieumgebungen leicht erkannt werden. MEAX Coaxiality ist Dank der Schutzklasse IP65 gegen Spritzwasser und Staub geschützt. Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium und ABS-Kunststof Betriebstemperatur: 15 bis 30 °C (59 bis 86 °F) Gewicht: 306 g (10,9 oz) Abmessungen: 82mm x 86mm x 33mm (3,2 in x 3,4 in x 1,3 in) Schutzart: IP 65 Laser: 650-nm-Klasse-II-Diodenlaser Laser-Leistung: < 1mW Messabstand: bis zu 3 m Detektor: 2-Achsen-PSD Detektorgröße: 16 mm × 16 mm (0,6 in × 0,6 in) Detektorauflösung: 1µm Messgenauigkeit: 1 % ± 3 µm Auflösung des Neigungssensors: 0,01° Genauigkeit des Neigungssensors: ± 0,1° Funkübertragungsreichweite: 10 m (33 ft) Stromversorgung: Hochleistungs-Lithium-Ionen Batterie oder externes Netzteil Batterieladedauer (System aus, Zimmertemperatur): 8 h Batterie-LED-Anzeigen: Gerätestatus, Laserübertragung, Batteriestatus und Bluetooth-Status Bedienung: Mit MEAX COAX App* Zubehör: MEAX-Magnetfuß
Ultra-high Resolution Scanning Electron Microscope SU9000

Ultra-high Resolution Scanning Electron Microscope SU9000

External view of the SU9000 in-lens cold-field emission XHR SEM. To allow practical usage of the electron optical power, the optics system has been enclosed in a protective housing. The SU9000 is HITACHI's new premium SEM. It features unique electron optics, with the sample positioned inside a gap between the upper and lower parts of the objective lens pole piece. This so-called true in-lens concept - combined with the next generation of HITACHI's cold field emission technology - guarantees the highest possible system resolution (SE resolution 0.4 nm @ 30 kV, 1.2 nm @ 1 kV without requiring beam deceleration technology [0.8nm with beam deceleration]) and stability. To make this resolving power usable in practical applications in your lab, the SU9000 utilizes an ultra-stable side-entry sample stage similar to high-end TEM systems and incorporates optimized vibration damping and a closed cabinet to shield the electron optics from environmental noise. Furthermore, the clean vacuum concept of the SU9000 offers a vacuum level in the gun and sample chamber that is one order of magnitude better than the previous generation, thereby minimizing sample contamination artifacts (effective pre-observation cleaning of the samples themselves can be achieved using Hitachi's ZONESEM sample cleaner). In addition to pure, unsurpassed resolution, the SU9000 is also equipped with a remarkable 2+2 detection system for sample surface, composition and transmission observations. The combined use of the patented Super ExB filter with the first upper detector allows users to filter and collect SE and LA-BSE signal energies of interest, thereby suppressing charging artifacts and showing topographical details, and the top detector selectively receives HA-BSE signals, providing topography-free information of material and crystallographical orientation differences. This signal selection technology makes the SU9000 a preferred system for catalyst and other areas of research as well as for biological and pharmaceutical immunolabeling applications when used in combination with a cryogenic sample holder. The SU9000 is also an incredibly powerful low-kV STEM, often exhibiting higher contrast on critical sample features than high-energy S-TEM systems. In addition, simultaneous Brightfield and annular Darkfield imaging is possible with the Darkfield detector settable to 56 different positions for an optimized selection of Z-contrast of the pattern of interest. The stunning stability of the SU9000 allows a guaranteed STEM resolution specification of 0.34 nm, enabling the observation of graphite lattice fringes for example in a carbon nanotube. • The world's highest SE resolution of 0.4 nm at 30 kV is guaranteed. • Usable magnification of up to 3,000,000x. • Newly designed CFE GUN provides high brightness and an extremely stable emission current. • Superior low kV performance for observing beam sensitive materials. • Next generation Hitachi In-Lens SEM optics allows for routine observation at 1,000,000x. • Improved vacuum technology that allows for UHV levels for reduced sample contamination. • Highly engineered instrument enclosure featuring both superior strength and stability to allow for high resolution imaging in a broad range of environmental conditions. • Newly designed objective lens enables high resolution imaging at a low acceleration voltage. • Side entry sample exchange system increases throughput by reducing the time required to change samples and automatically positioning the sample at the current WD. Artikelnummer: SU9000
Speiseeismaschine mit Kochfunktion: Ready 14/20

Speiseeismaschine mit Kochfunktion: Ready 14/20

Kleine Mengen Kochen und Ausfrieren 9 Programme für die Speiseeisproduktion Diese Kombimaschine ermöglicht das Verarbeiten von heißen und kalten Mischungen Serienmäßg mit Kochfunktion "Ready"-Technologie ermöglicht das Umsetzen der gesamten Produktion in einer Maschine Einfache Handhabung und Einstellung Platzsparende Tischmaschine
Hintergrundbeleuchtung für Vision-Sensoren

Hintergrundbeleuchtung für Vision-Sensoren

Leuchtstarke weißlicht Hintergrundbeleuchtung für Vision-Sensoren • Diffuse Hintergrundbeleuchtung für Vision-Sensoren und Kameras • Lichtstarke SMD-LEDs erzeugen ein intensives Licht • Hinter dem zu prüfenden Objekt angeordnet, wird von der Kamera eine scharfkantige Silhouette erkannt • Geeignet für Umrisskontrolle, Positionsprüfung und Messfunktionen diverser Bauteile • Platine aus Aluminium für eine bessere Wärmeableitung • Elektrischer Anschluss: Steckerverbinder M8, 4-polig Elektrische Daten Betriebsspannung 24V DC Stromaufnahme 60 mA (Dauerbetrieb) Lichtfarbe ähnlich Tageslicht Lichtstärke 580 mcd Gehäusetemperatur 30 °C (nach 1 Stunde Dauerbetrieb) Anzahl LED 21 (SMD)
Gocator 2512 3D Smart Sensor für Glas

Gocator 2512 3D Smart Sensor für Glas

Gocator® 2512 ist ein spezialisierter Laserprofilsensor für hochpräzise 3D-Messung und Qualitätskontrolle auf Glas & anderen spiegelnden Materialien einschließlich polierter Metalle und Kunststoffe. Der Gocator® 2512 hat die besondere Fähigkeit, sowohl spiegelnde als auch diffuse Oberflächen gleichzeitig zu scannen. So kann der Sensor beispielsweise das Displayglas eines Mobiltelefons und seinen Rahmen mit einem einzigen Scan erfassen. Gocator® 2512 bietet außerdem eine hervorragende Leistung bei der Messung von Form- und Lagetoleranzen bei Baugruppen mit verschiedenen anspruchsvollen Oberflächen (z. B. transparent, glänzend).
Feuchtemessung des Bodens mittels mobiler TRIME-Messgeräte

Feuchtemessung des Bodens mittels mobiler TRIME-Messgeräte

PICO-BT Steuern Sie Ihren PICO Sensor zur Feuchtemessung des Bodens per Bluetooth Technologie© und visualisieren dabei alle Messdaten über ein Android Smartphone oder Tablet. PICO-BT ist robust konzipiert – für jeden Einsatz, auch unter extremen Bedingungen. Mehr zur mobilen Feuchtemessung mit PICO-BT Schnell wissen, wie feucht der eben angelieferte Boden, Sand oder Kies ist. Oder prüfen, ob der Feuchtegehalt des Materials für die weitere Verarbeitung stimmt: Mit unserem mobilen Handmessgerät HD2 und der Zweistabsonde SONO-M1 messen Sie die Feuchte in Sand, Kies, Splitt und anderen Zuschlagstoffen präzise und sichern so die Qualität direkt vor Ort. Mehr zu HD2
Deckel für Laser Gehäuse

Deckel für Laser Gehäuse

Deckel für Laser Gehäuse
Spezial-CNC-Fräsmaschine zur Bearbeitung von Gehäuseteilen

Spezial-CNC-Fräsmaschine zur Bearbeitung von Gehäuseteilen

Auf der Basis von KOSY2-MCS, KOSY3 oder KOSYportal fertigen wir Ihnen Sondermaschinen in auftragsgebundener Ausführung für Spezialanwendungsfälle zu fairen Konditionen. Die Maschinensockel sowie die Pfeiler bestehen aus verschraubten Aluminium-Profilen. Daraus ergibt sich: eine größtmögliche Flexibilität bei der Anpassung an Ihre Erfordernisse eine Festigkeit, die die Berarbeitung von Aluminium und Messing erlaubt die Möglichkeit zu einer sehr exakten Justage der Maschinen ein moderates Maschinengewicht Die Linearführungen bestehen aus im eigenen Hause entwickelten Alu-Linearprofilen, in denen gehärtete Stahlwellen als Führung für die Laufrollen eingearbeitet sind. Als Antriebselemente kommen Hochleistungsschrittmotoren und spielfreie Kugelumlaufspindeln zum Einsatz. Elektronik, Netzteil und Trafo sind im Maschinensockel integriert. Die wählbaren Bearbeitungseinheiten verfügen über entsprechende Adapter und Staubsauger-Anschlüsse. Die Ausstattung der Maschinen mit einer integrierten Schutzhaube ist in Vorbereitung. Zum Schutz vor Lärm, Schmutz und gegen unbefugten Eingriff in die Maschine kann eine separate Schutzzelle bestellt werden.
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 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 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 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 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 Glas Slide Handling Roboter (Slide Loader System)

Prior Glas Slide Handling Roboter (Slide Loader System)

Kapazität: 200 Glas Slides, 15 - 25 Sek. Ladezeit, Kompaktes Design, Kompatibel mit aufrechten Prior ProScan Tischen, Slide loader zum Einsatz an aufrechten Mikroskopen, verwendbar mit ProScan III Tischsystem und Controller, erfordert weitere Komponenten zur Installation Kapazität: 200 Glas Slides: 15 - 25 Sek
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