อุปกรณ์เรโซแนนซ์สปินอิเล็กตรอนไมโครเวฟ LADP-3
การทดลอง
1. ศึกษาและทำความเข้าใจปรากฏการณ์การสั่นพ้องของสปินอิเล็กตรอน
2. วัดค่า g-factor ของ Lande สำหรับตัวอย่าง dpph
3. เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ไมโครเวฟในระบบ EPR
4. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นนิ่งโดยการเปลี่ยนความยาวของโพรงเรโซแนนซ์และกำหนดความยาวคลื่นของท่อนำคลื่น
5. วัดการกระจายตัวของสนามคลื่นนิ่งในโพรงเรโซแนนซ์และกำหนดความยาวคลื่นของท่อนำคลื่น
ข้อกำหนด
| ระบบไมโครเวฟ | |
| ลูกสูบลัดวงจร | ระยะการปรับ: 30 มม. |
| ตัวอย่าง | ผง Dpph บรรจุในหลอด (ขนาด: Φ2×6 มม.) |
| เครื่องวัดความถี่ไมโครเวฟ | ช่วงการวัด: 8.6 GHz ~ 9.6 GHz |
| ขนาดของท่อนำคลื่น | ขนาดด้านใน: 22.86 มม. × 10.16 มม. (มาตรฐาน eia: Wr90 หรือ iec: R100) |
| แม่เหล็กไฟฟ้า | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าและความแม่นยำ | ค่าสูงสุด: ≥ 20 โวลต์, 1% ± 1 หลัก |
| ช่วงกระแสอินพุตและความแม่นยำ | 0 ~ 2.5 ปีก่อน, 1% ± 1 หลัก |
| ความเสถียร | ≤ 1×10-3+5 ล้านปี |
| ความแรงของสนามแม่เหล็ก | 0 ~ 450 ม. |
| กวาดสนาม | |
| แรงดันเอาต์พุต | ≥ 6 โวลต์ |
| ช่วงกระแสเอาต์พุต | 0.2 ~ 0.7 อะ |
| ช่วงการปรับเฟส | ≥ 180° |
| ผลลัพธ์การสแกน | ขั้วต่อ BNC, เอาต์พุตคลื่นฟันเลื่อย 1~10 โวลต์ |
| แหล่งกำเนิดสัญญาณไมโครเวฟแบบโซลิดสเตท | |
| ความถี่ | 8.6 ~ 9.6 GHz |
| การเลื่อนความถี่ | ≤ ± 5×10-415 นาที |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | ~ 12 โวลต์ |
| กำลังส่งออก | > 20 มิลลิวัตต์ ในโหมดแอมพลิจูดเท่ากัน |
| โหมดการทำงานและพารามิเตอร์ | แอมพลิจูดเท่ากัน |
| การมอดูเลชั่นแบบคลื่นสี่เหลี่ยมภายใน ความถี่ในการทำซ้ำ: 1000 เฮิรตซ์ ความแม่นยำ: ± 15% ค่าเบี่ยงเบน: < ± 20% | |
| ขนาดของท่อนำคลื่น | ขนาดด้านใน: 22.86 มม. × 10.16 มม. (มาตรฐาน eia: Wr90 หรือ iec: R100) |
อัตราส่วนคลื่นนิ่งของแรงดันไฟฟ้า < 1.2
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา









