BEX-8512微波光學組合實驗裝置
【儀器特點】1.豐富的附件,基本可覆蓋電磁波波動特性實驗。2.采用分離組合模式,易于組裝拆解。所有組件設計新穎、精致、美觀。便于學生設計實驗方案,并自行組裝。3.平臺設計有定制的角度測量同步裝置,用于升級為數字化實驗時,配合無線轉動傳感器使用,可簡單快捷地裝卸傳感器。4.信號輸出端設計有定制的8-pin模擬電壓數據采集端口,用于升級為數字化實驗時,配合無線電壓傳感器使用。5.成熟方案支持數字化實驗擴展。無需計算機,利用所配的手機APP軟件可實現無線自動數據采集與處理,實現無線化數字實時采集與實時分析。6.采用cm級別的微波,使實驗內容由微觀結構提升到大尺度,可簡單的進行實驗的觀察與分析。7.儀器微波功率小,對學生輻射較小,保證安全。 PN 結和波爾茲曼常數實驗裝置可研究 PN 結伏安特性與溫度關系。杭州P型N型霍爾效應實驗裝置聯系電話
BEX-8505核磁共振實驗裝置
【儀器特點】:
1.憑借對探測單元的先進設計,得以保證終輸出清晰的共振信號。
2.除了實驗裝置提供的H+與F-樣品外,還提供一個用戶自備的樣品管,允許用戶測試自備材料的核磁共振現象。
3.電磁鐵設計,可以自由調節磁場大小。相比于永磁鐵,可以測量多組實驗數據,增加實驗時間和實驗結果的準確性。
4.探測器安裝在一個可升降的調節架上,調節架安裝在軌道上。這樣探測器及樣品均可以在水平及垂直方向上進行調整。
5.有特斯拉計探頭夾具,方便測量磁場。
6.開放式實驗結構,直觀觀察實驗探測線圈、掃描線圈、勵磁線圈、樣品在磁場中的位置與作用等。
7.可選配示波器或者PASCO數字采集接口來顯示共振信號。
【主要實驗內容】:
1.觀察液體樣品中氫核和固體樣品中氟核共振現象。
2.計算氫核和氟核的g因子。 BEX-8202B LED綜合特性測量實驗裝置歡迎選購氫氧燃料電池實驗裝置,通過電池反應,探究化學能轉化為電能過程。
BEX-8501塞曼效應實驗裝置
【儀器特點】:
1.采用工業級的光學與光機械元件,通過歐盟CE安全認證。
2.采用電磁場,可獲得0~1.2T的勻強連續可調磁場,可以觀察到干涉圓環的分裂過程。并且可以140°旋轉電磁線圈,可以觀察水平方向的塞曼效應。
3.分別將濾光片和Fabry-Perot標準具,聚光透鏡和偏振片集成,方便光路調節。
4.采用高分辨率的工業級USB相機,確保成像效果清晰。
5.高達1/100λ的法布里-帕羅標準具,確保獲取清晰的圖像。
6.采用智能分析軟件。
【主要實驗內容】:
1.觀察垂直方向和水平方向的塞曼效應現象。
2.實時采集圖像,并做數據處理。
3.計算電子荷質比e/m值。
BEX-8502A弗蘭克赫茲實驗裝置
【實驗原理】:
電子和原子碰撞時會交換某一定值的能量,且可以使原子從低能級激發到高能級。證明了原子發生躍變時吸收和發射的能量是分立的、不連續的,證明了原子能級的存在,從而驗證了波爾理論。
【儀器概述】:
含有氬原子的真空電子管在燈絲的加熱下產生大量的電子,電子在加速電壓的加速下,與氬原子發生碰撞,進行了能量交換,剩余有較大能量的電子還能沖過反向拒斥電壓而達到板極形成板極電流,該電流被微電流放大器測量得到,從而獲得電流與電壓的變化曲線。
【儀器特點】:
1.軟件處理數據,快速準確畫出波形曲線,明顯看到6個波峰,快速計算電勢差。
2.配合PASCO電壓傳感器或者數據采集接口,可以實時采集大量數據,軟件處理,成為基于電腦的數據采集分析系統。
【實驗內容】:
1、記錄氬原子的弗蘭克-赫茲曲線。
2、計算普朗克常數。
五、使用氬氣管而無需加熱:
相比與其他的氣體(如汞蒸氣),無需定制的加熱裝置,且其化學特性更穩定,實驗過程中處于高激發態原子較少,實驗結果更準確更穩定誤差較小。
原子力顯微鏡,借原子間作用力,對樣品表面微觀形貌進行高精度測量。
BEM-5031氫氧燃料電池實驗裝置
【儀器特點】1.完整演示太陽能-電能-化學能-電能之間的轉換。2.同時收集氫氣與氧氣。3.兩種能量輸出演示方式:風扇/LED。4.可選配PASCO傳感器擴展為數字化實驗,定量分析太陽能電池板、電解槽和燃料電池的效率。
【主要實驗內容】1.太陽能電池的電流-電壓特性與功率-電壓特性。2.太陽能電池板的最大功率點匹配。3.電解模塊的電解效率。4.燃料電池的反應效率。
【可拓展為數字化實驗】通過傳感器實時采集氫燃料電池的電流電壓,加深理解氫燃料電池的輸出特性。 材料拉力與楊氏模量測量實驗裝置,測材料拉力,計算楊氏模量數值。富陽區BEM-5031A 氫氧燃料電池實驗裝置銷售廠家
掃描隧道顯微鏡,基于量子隧穿效應,實現原子級分辨率表面成像觀察。杭州P型N型霍爾效應實驗裝置聯系電話
SEK-8501掃描隧道顯微鏡
【實驗原理】STM是SPM家族中基本也重要的微納米檢測與研究工具之一。其工作原理基于微探針(針尖)與樣品之間的隧道效應及隧道電流。當一根十分尖銳的針尖在縱向充分逼近施加了一定偏壓的樣品表面至數納米甚至更小間距S時,針尖處的原子與樣品表面原子之間將產生隧道電流It。根據量子力學的隧道效應理論,It與間距S之間存在負指數關系,探測隧道電流It的大小,即可檢測出間距S的大小,當針尖在橫向掃描樣品時,即可獲得根據隧道電流的變化而獲得樣品表面的三維微納米形貌。
【儀器特點】1.配置USB接口顯微成像模組,可實現微探針操作與進給過程的可視化,更好更直觀地滿足使用者的操作要求。2.臥式探頭設計,降低整體重心,具有更好的抗震性及穩定性。3.探頭具備粗調和細調功能,兼顧調節效率和準確度。4.開放式設計,方便學生了解儀器組成和工作原理。5.獨特的壓電陶瓷管裝調工藝,保證整機的高可靠性和穩定性。
【主要實驗內容】1.理解和掌握掃描隧道顯微鏡的基本原理和組成。2.掃描隧道顯微鏡的探針制備和裝調。3.鍍金硅片樣品的測量和分析。4.石墨樣品的測量和分析(擴展)。 杭州P型N型霍爾效應實驗裝置聯系電話