





Наша компания с гордостью представляет наш новейший продукт — двумерную катушку Гельмгольца 2DXHC.
Катушка 2DXHC — это уникальный и универсальный инструмент, разработанный для использования в широком спектре приложений в различных отраслях. Благодаря своей двумерной конфигурации катушка обеспечивает точную и аккуратную генерацию магнитного поля в областях, где традиционные катушки Гельмгольца не справляются.
Одной из ключевых особенностей катушки 2DXHC является ее способность создавать однородное магнитное поле по двумерной поверхности. Это делает ее идеальной для использования в таких приложениях, как магнитно-резонансная томография (МРТ), где однородное поле имеет решающее значение для получения точных изображений. Высокая степень точности катушки также позволяет использовать ее в таких областях, как материаловедение, где магнитометрические измерения имеют решающее значение.
Еще одним преимуществом катушки 2DXHC является ее компактный размер. Традиционные катушки Гельмгольца могут занимать значительную площадь пола в лаборатории или другом рабочем пространстве. Благодаря своей двухмерной конструкции катушка 2DXHC занимает лишь часть площади, что упрощает ее интеграцию в существующие процессы и рабочие процессы.
В дополнение к своим преимуществам производительности, катушка 2DXHC также обладает высокой степенью настраиваемости. Наша команда тесно сотрудничает с клиентами для проектирования и создания катушек, которые соответствуют их конкретным требованиям, будь то корректировка формы или размера катушки или ее адаптация для использования в уникальных условиях.
В целом, мы считаем, что 2DXHC Двумерная катушка Гельмгольца представляет собой значительный шаг вперед в технологии генерации магнитного поля. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с клиентами, чтобы раскрыть весь потенциал этого инновационного инструмента.
Модель | Радиус | Центральный магнитный | Однородность | Сфера однородности | Каждое измерение | 1 осевой | Трехмерный |
(мм) | поле (Гс) | % | диаметр(мм) | Диапазон мощности (Вт) | Вес (кг) | Вес (кг) | |
DXHC30-50 | 300 | 50 | 5 | 200 | 420 | 55 | |
1 | 150 | ||||||
DXHC30-10 | 300 | 10 | 0.5 | 100 | 90-120 | 12 | 38 |
0.1 | 90 | ||||||
DXHC30-2 | 300 | 2 | 0.05 | 60 | 18~32 | 3.5 | 11 |
0.01 | 40 | ||||||
DXHC25-1000 | 250 | 1000 | 5 | 160 | 5000 | 500 | |
1 | 125 | ||||||
DXHC25-500 | 250 | 500 | 0.5 | 100 | 2500 | 250 | |
0.1 | 75 | ||||||
DXHC25-300 | 250 | 300 | 0.05 | 50 | 1600 | 150 | |
0.01 | 33 | ||||||
DXHC25-100 | 250 | 100 | 5 | 160 | 600 | 50 | |
1 | 125 | ||||||
DXHC25-50 | 250 | 50 | 0.5 | 100 | 300~620 | 30 | 138 |
0.1 | 75 | ||||||
DXHC25-10 | 250 | 10 | 0.05 | 50 | 60~110 | 8 | 32 |
0.01 | 33 | ||||||
DXHC25-2 | 250 | 2 | 5 | 160 | 12~18 | 4 | 14 |
1 | 125 | ||||||
DXHC20-500 | 200 | 500 | 0.5 | 80 | 2000 | 160 | |
0.1 | 60 | ||||||
DXHC20-300 | 200 | 300 | 0.05 | 40 | 1000 | 96 | |
0.01 | 26 | ||||||
DXHC20-100 | 200 | 100 | 5 | 130 | 350 | 32 | |
1 | 100 | ||||||
DXHC20-50 | 200 | 50 | 0.5 | 80 | 200~520 | 16 | 54 |
0.1 | 60 | ||||||
DXHC20-10 | 200 | 10 | 0.05 | 40 | 40~65 | 8 | 28 |
0.01 | 26 | ||||||
DXHC20-5 | 200 | 5 | 1 | 100 | 20~32 | 6 | 22 |
0.1 | 60 | ||||||
DXHC20-2 | 200 | 2 | 1 | 100 | 8~10 | 4 | 15 |
0.1 | 60 | ||||||
DXHC15-300 | 150 | 300 | 5 | 100 | 660 | 54 | |
1 | 75 | ||||||
DXHC15-100 | 150 | 100 | 0.5 | 60 | 220 | 18 | |
0.1 | 45 | ||||||
DXHC15-50 | 150 | 50 | 0.05 | 30 | 110~330 | 12 | 38 |
0.01 | 20 | ||||||
DXHC15-10 | 150 | 10 | 1 | 75 | 21~42 | 6 | 24 |
0.1 | 45 | ||||||
DXHC10-200 | 100 | 200 | 5 | 66 | 200 | 19 | |
1 | 50 | ||||||
DXHC10-100 | 100 | 100 | 0.5 | 40 | 100 | 15 | |
0.1 | 30 | ||||||
DXHC10-50 | 100 | 50 | 0.05 | 20 | 50~180 | 9 | 20 |
0.01 | 10 | ||||||
DXHC10-10 | 100 | 10 | 1 | 50 | 10~24 | 3.5 | 13 |
0.1 | 30 | ||||||
DXHC7-100 | 70 | 100 | 5 | 45 | 50 | 7 | |
1 | 35 | ||||||
DXHC7-50 | 70 | 50 | 0.5 | 28 | 24~120 | 5 | 17 |
0.1 | 21 | ||||||
DXHC7-10 | 70 | 10 | 0.05 | 14 | 5~24 | 2 | 8 |
0.01 | 9.3 |
Модель |
Параметры |
Справочное изображение |
2DXHC20-100 |
Направление магнитного поля по осям X и Z ортогональны друг другу; Наибольшая напряженность магнитного поля по оси X составляет 100 Гс, по оси Z — 1 Гс; Минимальный средний диаметр — 400 мм; Сфера однородности Φ55 мм; Равномерность 0.1%; Мощность по оси X составляет 350 Вт. |
|
2DXHC11-240 |
Направление магнитного поля по осям X и Z ортогональны друг другу; Горизонтальное магнитное поле оси X может вращаться; Наибольшая напряженность магнитного поля по оси X составляет 240 Гс, по оси Z — 240 Гс; Минимальный средний диаметр — 220 мм; Сфера однородности Φ30 мм; Равномерность 0.1%; Мощность по оси Z составляет 800 Вт, по оси X — 2800 Вт. |
|
2DXHC6-20 |
Направление магнитного поля по осям X и Y ортогональны друг другу; Наибольшая напряженность магнитного поля по оси X составляет 20 Гс, по оси Y — 20 Гс; Минимальный средний диаметр — 120 мм; Сфера однородности Φ30 мм; Равномерность 0.1%; Мощность по оси X составляет 15 Вт, мощность по оси X — 30 Вт. |
|
2DXHC20-10 |
Направление магнитного поля осей X и Y ортогональны друг другу; Наибольшая напряженность магнитного поля по оси X составляет 200 Гс, по оси Y — 200 Гс; Минимальный средний диаметр — 200 мм; Сфера однородности Φ30 мм; Равномерность 0.1%; Мощность по оси X составляет 180 Вт, а по оси Y — 700 Вт. |
|
4.1. Создать стандартное магнитное поле;
4.2 Калибровка датчиков Холла и различных магнитометров;
4.3 Компенсация геомагнитного поля;
4.4 Определение эффекта магнитного экранирования;
4.5 Измерение и устранение магнитного поля космического излучения;
4.6 Исследование магнитных свойств вещества;
4.7 Исследования биомагнетизма;
Например, в лаборатории катушки Гельмгольца можно использовать для измерения свойств магнитных материалов, таких как намагниченность и петли гистерезиса. В медицинском оборудовании катушки Гельмгольца можно использовать для генерации магнитных полей, помогающих лечить определенные заболевания, такие как рак и неврологические расстройства. В геофизике и астрономии катушки Гельмгольца можно использовать для измерения магнитных полей Земли и планет. В области машиностроения катушки Гельмгольца также используются для изготовления высокоточных датчиков. Эти датчики могут точно измерять магнитный поток в окружающем магнитном поле и анализировать различные другие физические величины в переменной фазе с помощью этих количественных данных о магнитном поле. Поэтому катушки Гельмгольца стали неотъемлемой частью инженерной области.
В: Каково направление двумерной катушки Гельмгольца?
В: Для двухмерной катушки Гельмгольца требуется один или два блока питания?
В: Каков гарантийный срок катушки Гельмгольца?
В: Поддерживает ли катушка Гельмгольца держатель образца?
http://www.magneticinstrument.com/