Описание
Учебная лаборатория ST-LAB
Компания СИТЭК предлагает уникальную естественнонаучную лабораторию для проектной деятельности школьников и студентов ST-LAB.
Это комплекс современных исследовательских приборов, разработанный для проведения междисциплинарных учебно-исследовательских практикумов. Использование лаборатории ST-LAB в процессе обучения в рамках дополнительного и факультативного образования повышает мотивацию учащихся к инженерным и естественнонаучным специальностям и способствует ранней профессиональной ориентации учащихся.
Состав лаборатории формируется в зависимости от задачи и бюджета Заказчика
Лаборатория ориентирована на широкий спектр междисциплинарных образовательных траекторий (физика, химия, биология, информатика, математика), решать которые увлекательно и перспективно.
Лаборатория содержит комплекс лабораторных и проектных работ с исчерпывающим описанием, несколькими уровнями сложности.
Лаборатория включает в состав тестовые образцы и реактивы, а также расходное оборудование, в том числе хим. посуду, пипетки, пинцеты, покровные стекла и т.д.
Ключевое оборудование лаборатории:
Учебный сканирующий зондовый микроскоп
Предназначен для проведения измерений методами атомно-силовой и туннельной микроскопии.Прибор прост в управлении и адаптирован для проведения учебных работ, оснащен мощным программным блоком обработки получаемых изображений в режиме реального времени. Позволяет получать качественные изображения с высоким разрешением в считанные минуты.
Характеристики:
На базе СЗМ реализованы все основные режимы измерений:
Принцип сканирования: сканирование зондом
Поле санирование: 40х40х5 мкм
Уровень шумов по XY: - 0,2 нм
Уровень шумов по Z: - 0,002 нм
Размер образца: 30х30х20 мм
Масса образца: до 200г
Сканирующая туннельная микроскопия и спектроскопия
Контактная и полуконтактная АСМ
Магнитно-силовая и электро-силовая микроскопии
Микроскопия латеральных и адгезионных сил
Микроскопия зонда Кельвина
Емкостная микроскопия
Режим литографии и другие моды*
Полимерная пленка, размер скана: 5x5 мкм.
Кантилевер: NSG03, полуконтактный режим
Атомарное разрешение на ВОПГ.
Размер скана: 5x5 нм.
Кантилевер: HA_C, контактный режим
Установка синтеза углеродных нанотрубок
Предназначена для синтеза различных видов углеродных наноструктур методом каталитического пиролиза углеродсодержащей парогазовой смеси на подложках и сложных структурах.
Использование технологии химического осаждения из газовой фазы в установке CVDomna позволяет получать углеродные нанотрубки как в виде материала, так и в составе структур микро- и наносистемной техники.
Предлагаемая методика позволяет исследовать полученный нанотрубный материал без предварительной очистки, поскольку продукты реакции разложения этилового спирта способствуют окислению аморфного и слабоструктурированного углерода.
Реакционная камера снабжена двумя автоматическими натекателями, что позволяет задавать сложные профили давления в камере, а также специализированным смесителем газов, обеспечивающим однородность поступающей в камеру смеси.
Характеристики
Максимальная температура нагрева, °С
1200
Скорость нагрева, °С/мин
150
Точность задания температуры, °С
1
Точность поддержания температуры, °С
± 5
Ресурс нагревателя (не менее), часов
4000
Потребляемая мощность (не более), Вт
1800
Материал стенок камеры роста
Кварцевое стекло
Материал подложки
Кремний
Кол-во запасных подложек, шт.
2
Диаметр, мм
95
Высота, мм
50
Давление при закрытом клапане (не более), кПа
0,2
Объем камеры системы подачи парогазовой смеси, мл
2х200
Максимальное давление парогазовой смеси, кПа
200
Максимальная температура, °С
80
Источник углерода
этанол
Питание, В
220 ± 33
Электрохимический реактор
Предназначен для синтеза различных видов оксидных пористых наноструктур методом анодного окисления на подложках и фольгах.
Технические характеристики:
Максимальная температура в зоне реакции, °С
50
Минимальная температура в зоне реакции, °С
10
Максимальная величина подаваемого напряжения, В
30
Максимальная величина плотности тока, мА/см2
20
Стойкость к агрессивным средам
да
Частота регистрации параметров электрохимических процесса (клеммное напряжение, плотность тока, температура), Гц
1
Площадь обрабатываемой поверхности образца, см2
4
Потребляемая мощность, Вт, не более
150
Масса, кг, не более
6
Инвертированный микроскоп
Предназначен для исследования клеточных культур, находящихся в специальной лабораторной посуде, в проходящем свете, в светлом поле, по методу фазового контраста, ДИК, модуляционного контраста Хоффмана.
Диапазон увеличений, крат
от 40 до 600
Тубус фактор
1,0
Револьверное устройство
5 позиции для объективов с механизмом точной отцентровки относительно оптической оси
Визуальная насадка
тринокуляная
Регулировка межзрачкового расстояния
от 45 до 75
Диоптрическая подстройка
±5
Механизм фокусировки
коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка
натяжения ручки грубой фокусировки
Цена деления шкал
Механизмамикрометрической фокусировки, мм
0,002;
Предметный столик мм
- 160×250мм с керамическим покрытием, двух координатным перемещением
- 180 x70мм., механический, градуированный,
со съемным препаратоводителем, и держатель чашек Петри
Держатель препарата
держатель чашек Петри диаметром 35 мм, 55 мм и 65 мм, держатель планшетов Терасаки
Конденсор
числовая апертура NA = 0.35мм (ELWD-72мм / LWD-150мм)
Осветитель
вертикальный осветитель Келера с галогенным источником света 6В 30Вт.
Система освещения
по Келлеру
Источник питания
с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости встроен в основание микроскопа
Окуляры
EWF10× / 20 /Ø30 мм
Различные объективы
Объективы LWD, Объективы LWD PH, DIC объективы, Объективы для модуляционного контраста
Cветофильтры
синий, зеленый
Дополнительное оборудование лаборатории:
- Аналитические весы
- Гомогенизатор
- Ультразвуковая ванна
- Магнитная мешалка с подогревом
- Водяная баня
- Источник постоянного тока
- Дистиллятор
- Мультиметр
- PH-метр
- Кондуктометр и др.
Примеры лабораторных работ:
- Изучение явления коррозии металлов и разнообразных способов защиты от них.
- Изучение механизмов сорбции, знакомство с классификацией и видами пористых структур.
- Приготовление катализатора золь-гель методом, получение углеродных нанотрубок (УНТ) в газовом реакторе, исследование влияния параметров синтеза на выход нанотрубок.