I. Zastosowanie instrumentów
System mikroskopu stacjonarnego polaryzacji (polaryzacyjny pomiar punktu topnienia) jest powszechnie używanym instrumentem eksperymentalnym w dziedzinie geologii, mineralności, metalurgii, przemysłu petrochemicznego, włókien chemicznych, przemysłu półprzewodników oraz inspekcji leków i powiązanych polimerów w szkołach wyższych. Miernik punktu topnienia polaryzacji może być dostępny dla szerokiej gamy użytkowników do obserwacji polaryzacji pojedynczej, obserwacji polaryzacji prostokątnej, obserwacji światła stożkowego i mikrofotografii, aby obserwować deformację, zmianę koloru i trójstanową konwersję obiektu w stanie ogrzewania. Miernik punktu topnienia polaryzacyjnego wykorzystuje detekcję mikrokomputerową, ma automatyczną regulację P, I, D i funkcję ręcznej regulacji rozmycia, miernik punktu topnienia polaryzacyjnego wyświetla wartość temperatury i ustawia wartość temperatury za pomocą diody LED, wyświetlacz jest dokładny, jasny i stabilny, można ustawić program kontroli temperatury, posiada automatyczne urządzenie alarmowe "górne i dolne" i może w dowolnym momencie sprawdzić ustawione dane temperatury, jest nową generacją pomiaru temperatury punktu topnienia i urządzenia kontroli temperatury. Mikroskop jest wyposażony w akcesoria takie jak gips λ, probiotyki λ/4, kliny kwarcowe i drążki ruchome. Skalowalne stacje grzewcze mikroskopu polaryzacyjnego umożliwiają podłączenie komputerów i aparatów cyfrowych do edycji, zapisywania i drukowania zdjęć. Polaryzacja pomiaru punktu topnienia to nowy zestaw produktów o bardziej pełnej funkcjonalności.
II. Profil systemu
System mikroskopu polaryzacyjnego stacji gorącej (polaryzacyjny pomiar punktu topnienia) jest produktem, który z powodzeniem opracował technologię mikroskopu optycznego, technologię konwersji optoelektrycznej i technologię przetwarzania obrazu komputerowego. Można wygodnie obserwować dynamiczne obrazy w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu oraz edytować, zapisywać i drukować potrzebne zdjęcia.
III. Profil stacji polaryzacyjnej
Precyzyjne ogrzewanie z kontrolą temperatury zostało opracowane dla materiałologii, biochemii, metalurgii, chemii organicznej, polimerów i nanomateriałów. W połączeniu z mikroskopem optycznym lub elektronicznym obserwować mikroskopowo jego stan i różne zmiany w procesie rozpuszczania, sublimacji, krystalizacji. Przyrząd przyjmuje humanistyczną konstrukcję "głupia", wysoki stopień zautomatyzacji, prostą obsługę, zaawansowaną technologię, doskonałą wydajność i nowoczesną i niezawodną strukturę.
Stoł grzewczy składa się z dwóch części precyzyjnego kontrolera temperatury i stołu termostatu nośnika, które są połączone przez gniazdo kablowego 5 rdzeniowego, stoł termostatu nośnika umieszczony na nośniku mikroskopu optycznego lub elektronicznego. Szczególnie nadaje się do połączenia z mikroskopem polaryzacyjnym tworząc polaryzacyjny system pomiaru punktu topnienia.
Charakterystyka instrumentu:
Okno wyświetlacza precyzyjnego kontrolera temperatury składa się z czterech zestawów liczb i tekstu (w języku angielskim). Górny rząd: grupa wyświetlacza pomiarowego, dolny rząd: ustawienie grupy wyświetlacza
W każdej sytuacji można zmienić ustawienia temperatury w zależności od potrzeby.
● Krzywa temperatury czasu jest idealną linią prostą, zmieniając tylko nachylenie podczas regulowania prędkości ogrzewania.
● Natychmiastowy termostat, po naciśnięciu tego momentu obrotowego w dowolnym momencie podczas procesu ogrzewania, system natychmiast automatycznie zatrzymuje ogrzewanie, a termostat jest na natychmiastowej temperaturze podczas naciśnięcia tego momentu obrotowego.
Parametry wysokiej precyzji stacji polaryzacyjnej (WRX-1S)
① Zakres temperatury stałej: temperatura pokojowa --- 400 ℃, dokładność temperatury stałej: cały zakres ≤ ± 0,5 ℃, wahalność systemu temperatury stałej: ± 1 ℃
② Prędkość temperatury: można ustawić zakres prędkości ogrzewania (regulowalny): 0,5-36 sekund / ℃
Prędkość ogrzewania: temperatura pokojowa --- 100 ℃ ≤ 40 sekund; Prędkość ogrzewania do 36 sekund / ° C, do 400 ° C Czas: 240 minut
Natychmiastowy czas reakcji termostatu: ≤0,01 sekundy
② Rozmiar stołu gorącego: Grubość: 12mm; Rozmiar: Φ110mm; Strefa wysokiej temperatury: Φ30mm, otwór: Φ4mm
② zewnętrzny korpus stołu cieplnego z wysoką temperaturą przy użyciu trzech ceramicznych oddzielnych izolacji cieplnej; W temperaturze centralnej 400 ° C, w temperaturze pokojowej 25 ° C, poza ogrzewaniem
Temperatura ciała ≤70 ℃, waga nośnika: 200 g
Skład systemu
Komputerowa stacja polaryzacyjna (XPM-500RTC): 1, mikroskop polaryzacyjny 2, stacja gorąca 3, kamera (CCD) 4, komputer
Cyfrowa stacja polaryzacyjna (XPM-500RTD): 1, mikroskop polaryzacyjny 2, stacja gorąca 3, system aparatu cyfrowego
Mikroskop polaryzacyjny w standardowej konfiguracji (stacja cieplna może być połączona z dowolnym mikroskopem polaryzacyjnym bez obcych)
Numer modelu |
Mikroskop polaryzacyjny badawczy |
Okulary |
Duże pole widzenia WF10X (Φ22mm) |
Okulary podzielone 10X (liczba pól widzenia Φ22mm) Wartość siatki 0,10 mm / siatki | |
Obiekt |
Obiektywy bez naprężenia (bez pokrywki) |
PL L5X/0.12 Odległość robocza: 26,1 mm | |
PL L10X/0.25 Odległość robocza: 20,2 mm | |
PL L40X/0.60 (sprężyna) Odległość robocza: 3,98 mm | |
PL L60X/0.70 (sprężyna) Odległość robocza: 3,18 mm | |
System oświetlenia |
Lampa halogenowa 6V30W, regulowana jasność |
Polarizator może obracać się o 360° | |
Inspektor może obracać się 360°, z skalą i kursorem mikroskopowym, | |
Wbudowane pole widzenia z aperturą świetlną appen | |
Konwerter |
Cztery otwory (regulacyjne centrum konwertera) |
Środkowa soczewka |
Lustro Burns wciągające |
Kompensator |
λ , λ/4 i kompensator kwarcowy |
Okulary |
Okulary z nakłonieniem 30°, 100% przepuszczalność światła |
Instytucja koncentracji |
Gruby mikrodynamiczny współosiowy fokus z blokadą i urządzeniem ograniczającym pozycję, wartość mikrodynamiczna: 2 μm |
防霉 |
System antypleśniowy |
Skład systemu |
Komputerowy (WMP-6508C): 1. mikroskop polaryzacyjny 2. lustro adaptacyjne 3. kamera (CCD) 4. komputer (opcjonalne) |
Typ cyfrowy (WMP-6508D): 1. mikroskop polaryzacyjny 2. lustro adaptacyjne 3. aparat cyfrowy (opcjonalnie) |


