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产品名称/型号
产品简介
HAD-FD-SBC-B硅光电池特性测试实验仪 *
硅光电池特性测试实验仪 * 硅光电池特性测试实验仪与太阳能的开发利用有密切的关系,同时也涉及化学和材料科学的综合知识。该实验仪从物理实验的角度测量了太阳能电池的特性,有利于学生掌握有关的电磁学和光学知识及实验方法。
HAD-FD-MIE-A光学干涉组合实验仪 *
光学干涉组合实验仪 * 作为一种传统的分振幅法的干涉仪,迈克尔逊干涉仪有着十分广泛的用途。利用光的干涉原理,人们利用来它来讨论光的时间相干性,测量微小位移、光的波长、透明介质或者气体的折射率、薄膜的厚度等。
HAD-FD-PPD-A光伏探测器光电特性实验仪 *
光伏探测器光电特性实验仪 * 光电二极管与光电池是根据光伏效应制成的 pn 结光电器件,短路电流与入射光强成正比是其一个突出优点,在精确测量光强时常用作光探测器。光敏电阻是基于光电导效应原理工作的半导体光电器件,灵敏度高,体积小,重量轻,常用于自动化中的光控电路。
HAD-KYB14一体化差压变送器 差压变送器 *
一体化差压变送器 差压变送器 * HAD-KYB14一体化差压变送器被广泛应用与过程控制、航空、航天、汽车、医疗设备、HVACD等领域。
HAD-DTZ-2100全刻度指示调节器 指示调节器 *
全刻度指示调节器 指示调节器 * HAD-DTZ—2100全刻度指示调节器是调节单元的一个基型品种,对被控值与给定值之差进行比例、微分、积分运算输出,4~20mA直流信号送至执行机构,实现对温度、压力、液面、流量等到工艺参数的自动调节。
HAD-FD-RT-II高温超导转变温度测量仪 *
高温超导转变温度测量仪 * 超导电现象是荷兰物理学家昂纳斯 (K.onnes)于1911年首先发现的。在低温下它是一种相当广泛的现象,对它的研究一直吸引着人们的注意,超导电理论和在实际应用中得到迅速发展。
HAD-FD-FH-I夫兰克-赫兹仪 *
夫兰克-赫兹仪 * 为了研究原子内部的能量状态问题, 1914年夫兰克和赫兹用了简单而有效的方法,用低速电子去轰击原子,观察它们之间的相互作用和能量传递过程,并在这种相互作用下研究原子的行为——观察受激原子所发出的辐射,从而证明原子内部量子化能级的存在,为玻尔理论提供了直接的而且是独立的实验证据。
HAD-FD-FH-B弗兰克-赫兹实验仪 *
弗兰克-赫兹实验仪 * 本实验仪是用于重现 1914 年夫兰克和赫兹进行的低能电子轰击原子的实验设备。实验充分证明原子内部能量是量子化的。学生通过实验建立原子内部能量量子化的概念,并能学习夫兰克和赫兹研究电子和原子碰撞的实验思想和实验方法。
HAD-FD-FH-C微机型弗兰克-赫兹实验仪 *
微机型弗兰克-赫兹实验仪 * 本实验仪是用于重现 1914 年夫兰克和赫兹进行的低能电子轰击原子的实验设备。实验充分证明原子内部能量是量子化的。学生通过实验建立原子内部能量量子化的概念,并能学习夫兰克和赫兹研究电子和原子碰撞的实验思想和实验方法。
HAD-FD-RTE-A冉绍尔-汤森效应实验仪 *
冉绍尔-汤森效应实验仪 * 1912年,德国物理学家卡.冉绍尔(Carl Ramsauer)在研究电子与气体原子的碰撞中,发现碰撞截面的大小与电子的速度有关。
HAD-FD-CNMR-I核磁共振仪 *
核磁共振仪 * 当受到强磁场加速的原子束加以一个已知频率的弱振荡磁场时原子核就要吸收某些频率的能量,同时跃迁到较高的磁场亚层中。
HAD-FD-CNMR-B连续波核磁共振实验仪 *
连续波核磁共振实验仪 * 我公司的 HAD-FD-CNMR-B 型核磁共振实验仪由高均匀度磁铁、实验主机以及外购频率计、示波器等组成,它具有调节方便、信噪比高、教学效果直观等特点。
HAD-FD-PNMR-I脉冲核磁共振仪 *
脉冲核磁共振仪 * 早在 1946年,布洛赫(F.Bloch)就指出,在共振条件下施加一短脉冲射频场作用于核自旋系统,在射频脉冲消失后,可以检测到核感应信号。年轻的哈恩(E.L.Hahn)在当研究生时就致力于这一研究,1950年他观察到自由感应衰减信号(简称FID信号),并且发现了自旋回波。
HAD-FD-PNMR-II脉冲核磁共振仪 *
脉冲核磁共振仪 * 我公司的 HAD-FD-PNMR-II型脉冲核磁共振仪则是功能比较齐全的脉冲核磁共振实验仪器,应用该仪器,可以进一步了解核磁共振的实际应用,学习脉冲核磁共振的基本概念和方法,通过观察核磁矩对射频脉冲的响应加深对驰豫过程的理解,进而学会用基本脉冲序列来测量液体样品的横向和纵向驰豫时间,通过软件测量样品的化学位移。
HAD-FD-PNMR-C脉冲核磁共振实验仪 *
脉冲核磁共振实验仪 * 脉冲傅立叶变换核磁共振采用脉冲射频场作用到核系统上,观察核系统对脉冲的响应,并利用快速傅立叶变换( FFT )将时域信号变换成频域信号,这相当于多个单频连续波核磁共振波谱仪在同时进行激励,因此在较大范围内就可以观察到核磁共振现象,并且信号幅值为连续波溥仪的两倍,目前绝大部分核磁共振波谱仪采用脉冲法,而核磁共振成像仪则清一色地采用脉冲法。
HAD-FD-ESR-I电子顺磁共振仪(微波段) *
电子顺磁共振仪(微波段) * 电子顺磁共振是 1944年由前苏联的扎伏伊斯基首先观察到的。它是指电子自旋磁矩在磁场中受到响应频率的电磁波作用时,在它们的磁能级之间发生的共振跃迁现象
HAD-FD-ESR-II电子顺磁共振仪 *
电子顺磁共振仪 * 电子顺磁共振是 1944年由前苏联的扎伏伊斯基首先观察到的。它是指电子自旋磁矩在磁场中受到响应频率的电磁波作用时,在它们的磁能级之间发生的共振跃迁现象。
HAD-FD-ESR-C微波段电子自旋共振实验仪 *
微波段电子自旋共振实验仪 * 电子自旋共振也称为电子顺磁共振 ,它是指电子自旋磁矩在磁场中受相应频率的电磁波作用时,在它们的磁能级之间发生共振跃迁的现象。这个现象在具有未成对自旋磁矩的顺磁物质(即含有未耦电子的化合物)中能够观察到。因此,电子自旋共振是探测物质中未耦电子以及它们与周围原子相互作用,从而获得有关物质微观结构信息的重要方法。
HAD-FD-FMR-A微波铁磁共振实验仪 *
微波铁磁共振实验仪 * 铁磁共振在磁学乃至固体物理学中都占有重要地位,它是微波铁氧体物理学的基础。微波铁氧体在雷达和微波通讯方面都已经获得重要应用。
HAD-FD-MOC-A磁光效应综合实验仪 *
磁光效应综合实验仪 * 1945年,法拉第(Faraday)在探索电磁现象和光学现象之间的时,发现了一种现象,当一束平面偏振光穿过介质时,如果在介质中,沿光的传播方向上加一个磁场,就会观察到光经过样品后偏振面转过一个角度,亦即磁场使介质具有了旋光性,这种现象后来称为法拉第效应。
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