产品简介
B-H实验仪,全称静态磁特性(磁滞回线)测试仪,是用于测量软磁材料(如硅钢、铁氧体等)在直流或缓慢变化磁场下磁化特性的仪器。它主要绘制磁滞回线(B-H曲线),获取饱和磁感应强度、剩磁、矫顽力、磁导率等关键参数,评估材料磁性能。产品简介
毕奥萨伐尔实验仪是用于验证毕奥-萨伐尔定律的教学设备。通过测量载流导线(如直导线、圆环线圈)周围空间的磁场分布,直观展示电流与磁场强度的关系,帮助学生理解电磁场基本原理。产品简介
磁致伸缩实验仪用于测量铁磁材料(如铁钴合金)在交变磁场中的长度变化效应(磁致伸缩系数λ)。通过监测磁场强度与材料形变量的关系,研究其机电转换特性,应用于换能器与传感器设计。产品简介
磁阻传感器各向异性与磁场测量实验仪用于研究磁阻材料的电阻值随磁场方向变化的特性(各向异性),并演示其在磁场方向检测中的应用。适用于磁学教学及传感器研发实验。产品简介
霍尔效应实验仪用于观测载流导体在磁场中产生的横向电势差(霍尔电压),测定载流子类型(N/P型)、浓度及磁场强度。通过电流、磁场与电压关系验证霍尔效应,是半导体研究和磁测量的基础设备。产品简介
金属逸出功实验仪通过加热金属阴极产生热电子发射,测量不同温度下的饱和电流,利用里查孙直线法测定金属电子逸出功。主要用于研究阴极材料热电子发射特性及材料表面物理性质。产品简介
居里温度实验仪用于测定铁磁材料在升温过程中由铁磁性转变为顺磁性的临界温度值(居里点)。通过监测磁导率突变或磁滞回线消失现象,表征材料的热磁特性,适用于磁性材料研究与教学实验。产品简介
核磁共振(NMR)实验仪利用强磁场中原子核自旋能级跃迁(磁共振)原理。通过施加射频脉冲并探测核磁矩响应信号,用于物质分子结构解析、成分分析及医学成像(MRI)基础研究。是化学、物理、生物医学领域的关键分析工具。产品简介
亥姆霍兹&螺线管实验仪结合两组线圈(也可分开使用),用于产生均匀磁场区(亥姆霍兹线圈)或长直均匀轴向磁场(螺线管),验证毕奥-萨伐尔定律、磁场叠加原理及磁场分布规律,是基础电磁学教学的重要设备。产品简介
气体放电等离子体实验仪利用高电压在低压气体中激发辉光放电,产生并观测等离子体。通过调节电压、气压,研究放电特性(如击穿电压、放电电流)、等离子体发光现象及光谱,用于等离子体物理基础教学与演示。产品简介
电子顺磁共振(EPR)实验仪利用微波辐射探测物质中未成对电子在磁场下的能级跃迁,用于研究自由基、过渡金属离子等顺磁性物质的电子结构、浓度及动力学性质,广泛应用于化学、材料和生物医学领域。方形线圈适用于较大空间磁场的复现,其具有空间利用率改,结构稳定、加工成本相对较低的特点。方形磁场线圈可根据需求设计为二线圈、三线圈、四线圈甚至五线圈以上结构。较为经典的结构有Helmholtz线圈结构、Ruben线圈结构、Merrit线圈结构等。方形磁场线圈可衍生矩形线圈、八边形线圈、马鞍形等多种异形线圈的设计。
核磁共振NMR系列磁铁,是一种高均匀性的永磁铁结构,其加工精度高,稳定性好,磁场均匀程度高,均匀区内均匀度在10-4~10-5量级。
B-H实验仪,全称静态磁特性(磁滞回线)测试仪,是用于测量软磁材料(如硅钢、铁氧体等)在直流或缓慢变化磁场下磁化特性的仪器。它主要绘制磁滞回线(B-H曲线),获取饱和磁感应强度、剩磁、矫顽力、磁导率等关键参数,评估材料磁性能。
SB系列电磁铁是一款双轭(H型结构)双侧可调气隙磁场发生装置。在励磁电源的激励下,磁场形成闭合回路,两极之间可以产生均匀的强磁场,磁场方向沿极头轴向。所有型号标配可更换纯铁极头,可以通过更换极头以适应不同实验要求。纯铁结构有利于线包散热,同时也可选配水冷装置延长工作时间。
高斯计/特斯拉计适合要求高测试精度,高分辨率的磁场测试应用。测量范围从直流到50KHZ的交流磁场。自动较零,自动量程。保持模式可选极大值,极小值,峰值和谷值。仪表可同时测量和显示6种参数。测量单位可选高斯,毫特斯拉,A/M或Oe。
磁场屏蔽效果可以达到更高的水平(小于1nT),采用交流电流产生磁场使它具有更高的直流,交流磁场屏蔽效能,更准确的轨迹寻迹功能,更大的量程范围,更高的响应速度,,能够达到在(0-100000nT)磁场的范围内,三分量X,Y,Z的磁场产生可以精确到1nT,调节步进也可精确到1nT,使科研,军工,医疗等众多领域的产品制作和实验极具意义,已被广泛应用。
加勒特螺线管也称为高均匀度螺线管,是在常规螺线管基础上增加补偿线圈,提高螺线管的均匀度,可做两段或多段补偿,延长均匀区,减小整体尺寸。
高精度磁通计/高斯计是由微处理器控制,利用电子积分原理、自动数字抑制调节漂移系统,用彩色显示屏显示被测磁通量大小和磁场强度的仪器,它可以测量总体磁通量,从而得到磁通密度与磁场强度的值
系统可以实时抵消地磁场的磁场波动,从而在地磁环境下产生10nT的零磁环境,如在屏蔽房或屏蔽筒内可以产生1nT或0.1nT的梯度磁场,系统也可以随意在三维分量上产生任意设定的磁场用于科学实验与模拟地磁变化环境。