红外线燃烧器

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红外线燃烧器相关的厂商

  • 400-860-5168转1567
    莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司成立于2008年,是一家年轻并极富创新性的国际化科技公司。 公司从事于代理、研发、制造并销售最可靠的、安全易用的燃烧测试产品及提供优质专业的服务,帮助全球客户和合作伙伴取得成功。 我们秉承的理念是尊重科学、尊重不同的价值观、并尊重我们的用户。 我们成功的基础是让客户实现他们的目标:工作高效、测试数据准确。 我们的价值观:   公司及员工郑重承诺,以下四个核心价值观是我们一切工作的基础:   成就客户—我们致力于每位客户的满意和成功;创业创新—我们追求对客户和公司都至关重要的创新,同时快速而高效地推动其实现; 诚信正直—我们秉持信任、诚实和富有责任感,无论是对内部还是外部;多元共赢—我们倡导互相理解,珍视多元性,以全球视野看待我们的文化。 我们的客户:公安部四川消防研究所、公安部天津消防研究所、公安部上海消防研究所、公安部沈阳消防研究所、中国建筑科学研究院、上海建筑科学研究院、中国标准化研究院、中国航天员科研训练中心、中国航天材料及工艺研究所、中国铁道科学研究院、上海电缆研究所、国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)、中国船级社远东防火检测中心、国家船舶材料质量监督检验中心、青岛海洋化工研究院、江苏质量技术监督检验研究院、新疆质量技术监督检验研究院、中国科技大学、北京理工大学、上海同济大学、北京化工大学、浙江理工大学、TUV 南德意志集团、SGS 通标标准技术服务有限公司、杜邦(中国)研发管理有限公司、拜耳材料科技(中国)有限公司、亨斯迈化工贸易(上海)有限公司、中国南车株洲时代新材有限公司等。 公司网址:www.motis-tech.com
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  • 上海泉轩机电科技有限公司是一家从事燃烧器、燃烧器配件、水泵及锅炉等热能设备销售、维修及技术服务为一体的综合性公司。公司致力于燃烧热能设备的销售、售后服务及技术改进,产品广泛用于各类型工业民用锅炉、石化、食品、金属加工、筑路机械、玻璃陶瓷、涂装等多种行业和设备。为满足市场与客户不同需求,公司经营产品二十余种,其中燃烧器产品包括利雅路燃烧器、百得燃烧器,在实践应用中,产品日渐稳定。在整机销售的同时,为保障产品售后服务工作的需要,现货储备各种配件,燃烧器配件产品包括西门子(SIEMENS)、霍尼韦尔 (HONEYWELL),SUNTEC、HAGO、FIDA、DUNGS、CROM、AUTOFLAME、COFI、SMELL、PARKERA等配套产品,广泛地应用于:意大利:RIELLO(利雅路)燃烧器,baltur(百得) 燃烧器、Ecoflam(意高)燃烧器、FBR(埃夫比尔)燃烧器;德国:weishaupt(威索)燃烧器,ELCO(欧科)燃烧器;法国CUENOD(贵诺)燃烧器;瑞典Benton(百通)燃烧器、英国NU-WAY(力威)及韩国OLYMPLA(奥林匹亚)燃烧器、SOOKOOK(水国)燃烧器等。
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  • 上海益斯特自控设备有限公司是一家从事国外设备、机电产品配套集成设计以及代理销售的公司,致力于为中国的钢铁、电力、石油、玻璃、汽车、发电、食品以及机械加工领域提供大量的产品和解决方案。公司与国内多家热能设备厂商紧密协作,合作共赢,竭力为客户提供好的燃烧设备及配件,燃烧器应用于各种锅炉及工业窑炉、热风炉及烤漆房、金属加工、烘干焙烧、陶瓷、冶炼、熔炼、焚烧等领域。我公司经销整机进口品牌主要有德国威索weishaupt燃烧器、意大利百得BALTUR燃烧器、利雅路RIELLO燃烧器、国内品牌燃油燃气氮燃烧器等;燃烧器配件品牌有:冬斯(DUNGS)、西门子(SIEMENS)、霍科德(Krom schroder)、蓝姆泰克(LAMTEC)、英国AUTOFLAME、布拉马(Brahma)、霍尼韦尔(Honeywell)、伊莱克斯(Elektrogas)、桑泰克(Suntec)、丹佛斯(Danfoss)、飞达(Fida)、考菲(Cofi)等。
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红外线燃烧器相关的仪器

  • 低氮燃烧器AUTOFLAME燃烧控制系统MMM8002气比控制。 全彩色触摸屏。上海益斯特130 6167 0309120V或230V标准操作50/60Hz。 控制多达3个伺服电机和1个变速驱动。 2个独立的燃料方案。 完全可调的温度或压力PID负载控制。 内部火焰防护-自检查紫外线、红外线和离子化全火焰监测。气阀门机构泄漏监测和燃气高/低压力监测。 气压试验和监测。64锁定/错误存储,带日期、时间、相位和复位。系统日志存储,带日期、时间和状态。 单点变化功能,在调试曲线上增加、删除和调整燃料/空气位置。用户自定义点火位置–黄金启动位置。用户自定义烟气再循环起始位置。 变量伺服电机行程速度。可调节燃烧器控制安全时间。外部电压负载控制。锅炉设定点外部温度补偿。根据运行时间设定第二设定点。 AUTOFLAME控制器MMM8002低氮燃烧器显示器可手动/自动/低火焰输入。配备各种锅炉负载检测器。 瞬时和累积燃油流量计量能力。 低氮燃烧器AUTOFLAME燃烧控制系统MMM8002英国AUTOFLAME控制器、AUTOFLAME马达、AUTOFLAME锅炉燃烧器、AUTOFLAME锅炉燃烧控制器、AUTOFLAME燃烧控制系统。
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  • 西门子电眼QRI2B2.B180B1低氮燃烧器火焰探测器红外光电眼 QRI2探测红外线,用于探测黄色火焰,即用于探测火焰中的红外线,可以用于燃油火焰安全检测。与西门子程序控制器配合使用,用于大型燃烧器,连续或间歇式运行均可。上海 益 斯 特130 6167 03 09红外线火焰检测。火焰型号放大器。分别有正面检测和侧面检测两种。自动巡检功能。不受燃烧器的负荷限制。不受运行方式限制。西门子电眼QRI2B2.B180B1低氮燃烧器火焰探测器的电路连接:尽可能实现无故障和完整的信号传输至关重要:探测器导线不得与其他导体安装在一起导管电容会降低火焰信号的大小请使用一根单独的电缆连接导线必须穿过保护软管(由塑料或接地金属制成)只有探测器安装地点的紫外线辐射强度使每个半波期间的探测器安全点火时,才能保证燃烧器无故障运行。
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  • HORIBA燃烧器具尾气检测装置COPA-3000的概要燃烧器具尾气检测装置COPA-3000是为燃烧器具尾气专用而开发出来的产品。它可以连续检测尾气中的CO(一氧化碳)/CO2(二氧化碳)/O2(氧气)这3种成分的浓度。与过去一直销售的COPA-2000系列相比,更加稳定・ 精度更高,在燃烧器具的研究开发、检査方面可以发挥威力。HORIBA燃烧器具尾气检测装置COPA-3000的特征具有优异的检测精度/稳定性。CO测量原理采用了本公司独有的交替流动调制方式。从原理方面来说没有零点漂移。并且,作为LINE切换机构,由于从以往的旋转阀改良成了电磁阀,工作奉命变长,所以长期稳定性得到了提高。零点漂移:全标度的± 0.5%/日、跨度漂移:全标度的± 1.0%/日。在CO2测量原理中采用了光源调制方式。检测值不会受到周围环境中CO2浓度变化的影响。改进了压力・ 流量的控制方式,变得难以受到大气压力变动的影响。一概不需要繁琐的光轴调整。采用了显而易见的液晶显示方式,提高了操作性。计量法型号认证产品。可以装备自动校正功能(可选项) HORIBA燃烧器具尾气检测装置COPA-3000的規格 检测对象燃烧器具尾气中的CO、CO2、O2下述3种中进行选择CO、CO2、O2/CO、CO2/CO、O2测量原理CO:交替流动调制方式非分散型红外线分析法CO2:光源调制方式非分散型红外线分析法O2:磁压式分析法检测量程[标准量程]CO:0〜 200/500 ppm、0〜 500/1000 ppmCO2:0〜 5/25 vol%O2:0〜 5/25 vol%[可选项量程]CO:在0〜 50 ppmー0〜 5 vol%之间任意的2量程但是,量程比5倍以内CO2:在0〜 1 vol%ー0〜 25 vol%之间任意的2量程但是,量程比5倍以内再现性全标度的± 0.5%但是,如果是CO:0〜 100 ppm、CO2:0〜 1 vol%量程以下时,全标度的± 1.0%直线性全标度的± 1.0%响应速度20秒以下(装置入口开始TD+T90)样品流量3.0 L/min的情形时但是,包括可选项量程在内时,60秒以下零点漂移全标度的± 0.5%/day但是,如果是CO:0〜 100 ppm、CO2:0〜 1 vol%量程以下时,全标度的± 1.0%/day跨度漂移全标度的± 1.0%/day试料提取量1.5〜 3 L/min采样方式电子冷却除湿器 约5℃ 干采样辅助气体氧气计用操作气体 N2(99.999%以上)约6 mL/min(和零气体共用)校正[标准]手动校正零气体:N2跨度气体:CO、CO2、O2、CO+CO2(N2基础)输出DC0〜 1 V(非绝缘)RS-232C接口电源AC 100± 10 V、50/60 Hz消耗电力约300 VA外形尺寸750(W)× 1054(H)× 710(D)mm 突起物除外重量约120 kg(氧气瓶、调压器除外)
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红外线燃烧器相关的资讯

  • 如何使用高温燃烧器分析铝元素(火焰法)
    铝的原子化温度很高,为2700℃,因此使用原子吸收分光光度计分析时,需要采用高温燃烧器,并选择N2O作为助燃气体来进行测试。但是使用高温燃烧器可能存在如下问题:通常情况下,使用高温燃烧器测定时,碳会附着在燃烧器火焰口导致测定数值偏低。日立原子吸收分光光度计ZA3000系列采用偏振塞曼校正法和双光束干涉效应解决了这个问题,下面我们通过具体实验来证明。使用高温燃烧器分析铝(火焰法)此次实验对每组样品重复测定10次,每组依次测定空白样品 — 样品 A — 样品 B— Al 30mg/L,以确认高温燃烧器测定数据的稳定性。实验共测定了40个样品,测试完成后查看燃烧器火焰口碳附着量。■ 测试条件:√ 使用高温燃烧器(P/N:7J0-8857)测定样品。√ 样品 A、样品 B是在河水中添加了Al。 ■ 测试数据: ■ 测试结果: 重复10次测定各样品,其定量值RSD波动在0.9%~1.1%,由此证明,使用日立原子吸收分光光度计ZA3000可以得到稳定的定量值。 测定结束时火焰口只附着极少量的碳,并且没有影响测定结果的稳定性。 综上所述,日立原子吸收分光光度计ZA3000系列采用偏振塞曼校正法和双光束干涉效应,即使燃烧器火焰口附着碳,也不会造成基线波动,从而获得了稳定的定量值。
  • 中国民航局第二研究所订购NEXGEN燃油燃烧器
    民航二所全称中国民航局第二研究所,是我国民航行业内专业从事高新技术应用开发的科研机构,其前身为中国民航总局科学研究所,1958年12月11日在北京成立,位于四川省成都市二环路南二段17号。中国民航局第二研究所主要从事民航信息管理系统、空中交通管理系统、机场弱电系统、航空物流系统、航空安全管理系统、航空化学产品、农林航空产品的设计、研究、开发及科技成果产业化推广,同时还承担了航化产品适航性能、飞机非金属材料阻燃性能、农林航空喷洒设备、空管自动化系统、空管雷达系统的技术测试及航油适航审定、民航节能减排监测等民航行业技术支持工作。中国民用航空局第二研究所(测试中心)防火实验室主要为局方和企业服务,检测飞机舱内材料的阻燃和防火性能是否符合适航要求。他们检测的涉及面十分广泛,烟密度毒性检测、隔热隔音材料热辐射检测、客舱内座椅垫的可燃性实验以及热释放实验等。近日民航二所从莫帝斯订购美国MarlinEngineering FAA NEXGEN 燃油燃烧器,用于提升该类项目测试能力。美国MarlinEngineering FAA NEXGEN燃油燃烧器,是美国联邦航空管理局FAA认可的NexGen航空燃油燃烧器之一,可适用于众多航空材料燃油燃烧测试。由于FAA之前所认可的Park DPL 3400、Lennox Model OB-32, 以及Carlin Model 200 CRD 均已经停产,FAA发展了下一代航空燃油燃烧器NexGen燃烧器。NexGen燃烧器采用了上一代燃烧器的操作原理,同时可以精确的测量输入气体及燃油的试验参数,同时仪器可便于FAA未来的升级。通过配置不同的试验装置,可满足众多航空燃油燃烧测试标准,如座椅燃烧测试、隔热隔音材料耐烧穿试验、货舱衬板耐烧穿试验、软硬管组件、电动引擎装置及电气连接件的防火试验等。可满足的标准为FAR 25.853、FAR25.855、FAR25.855、FARs 25.863、FARs 25.867等,同时可满足国内MH/T 6086、HB 7263、MH/T 6041、GB/T 25352、HB 7044等测试方法。
  • 中航工业沈阳发动机设计研究所采购航空燃油燃烧器
    中航工业沈阳发动机设计研究所(简称中航工业动力所,代号六O六所),始建于1961年8月,首任所长为刘苏少将,是国内大中型航空发动机设计研究中心,先后研制11种型号的涡喷、涡扇发动机。昆仑、太行两大发动机的成功研制,走出了一条中国自主创新研制航空发动机的道路,更实现了我国航空发动机研制历史上的伟大跨越。近年来所产品研制实现了历史性突破,改革调整进一步深化,研制能力和手段得到大幅提升,人才队伍建设进一步加强,职工工作生活条件持续改善,所的综合实力显著增强。在新的历史机遇期,中航工业沈阳发动机设计研究所确立了“突出主业,做大做强军机、民机、燃机‘三大主业’;拓展领域,围绕产品的全价值链发展,围绕主业的相关多元化发展,围绕核心技术的体系发展;提升能力,不断夯实设计能力、研保能力、人才支撑、管理创新‘四个平台’;和谐发展,全面建设一流科研队伍、一流产品服务、一流管理体系、一流研制手段、一流工作生活环境的‘五个一流’现代化和谐研究所,推动我国航空发动机产业又好又快发展”的总体发展思路。  今年,莫帝斯所提供的美国MarlinEngineering FAA NEXGEN燃油燃烧器,中标中航工业沈阳发动机设计研究所该类项目测试项目。美国MarlinEngineering FAA NEXGEN燃油燃烧器,是美国联邦航空管理局FAA认可的NexGen航空燃油燃烧器之一,可适用于众多航空材料燃油燃烧测试。由于FAA之前所认可的Park DPL 3400、Lennox Model OB-32, 以及Carlin Model 200 CRD 均已经停产,FAA发展了下一代航空燃油燃烧器NexGen燃烧器。NexGen燃烧器采用了上一代燃烧器的操作原理,同时可以精确的测量输入气体及燃油的试验参数,同时仪器可便于FAA未来的升级。通过配置不同的试验装置,可满足众多航空燃油燃烧测试标准,如座椅燃烧测试、隔热隔音材料耐烧穿试验、货舱衬板耐烧穿试验、软硬管组件、电动引擎装置及电气连接件的防火试验等。可满足的标准为FAR 25.853、FAR25.855、FAR25.855、FARs 25.863、FARs 25.867等,同时可满足国内MH/T 6086、HB 7263、MH/T 6041、GB/T 25352、HB 7044等测试方法。

红外线燃烧器相关的方案

红外线燃烧器相关的资料

红外线燃烧器相关的试剂

红外线燃烧器相关的论坛

  • 原子吸收的三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定

    最近在看一些文献教材,看到关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]燃烧器这一部分。3,燃烧器 试液的细雾滴进入燃烧器,在火焰中经过干燥、熔化、蒸发和离解等过程后,产生大量的基态自由原子及少量的激发态原子、离子和分子。通常要求燃烧器的原子化程度高、火焰稳定、吸收光程长、噪声小等。燃烧器有单缝和三缝两种。燃烧器的缝长和缝宽,应根据所用燃料确定。目前,单缝燃烧器应用最广。 单缝燃烧器产生的火焰较窄,使部分光束在火焰周围通过而未能被吸收,从而使测量灵敏度降低。采用三缝燃烧器,由于缝宽较大,产生的原子蒸气能将光源发出的光束完全包围,外侧缝隙还可以起到屏蔽火焰作用,并避免来自大气的污染物。因此,三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定=======================================从来没有见过三缝燃烧器啊?既然三缝燃烧器稳定,那为什么没有大规模普及呢??

  • 【资料】建设智慧城市的好帮手——红外线传感器

    “智慧地球的核心技术就是传感器的应用,因为传感器包含了很多信息。上海建设智慧城市,更需要传感器,特别是其中的红外线技术服务于城市生活和管理。”全国人大代表、中科院院士褚君浩说。    昨天下午,市人大常委会主任刘云耕一行走访中科院上海技术物理研究所,就“红外线眼睛”对城市生活和城市管理的影响,褚君浩代表的解析深入浅出,让人开眼。    人体安检安全可靠    一个人走在人群里,西装革履,西服外套搭在手臂上,貌似安闲;其实,西服下是一把握在手中的尖刀―――这一切,都未能逃过“红外线眼睛”。    “可见光的波长在0.4-0.7微米,红外线的波长大于0.7微米,而这种能透视人体的红外线波长则达到了300微米。”褚君浩说,波长越大,光子能量就越小,对人体的伤害也就越小;红外线技术运用于人体安检,是一种安全可靠的新技术。    目前,无论是航空港,还是地铁安检,通用技术都是X射线和电磁设备―――检查箱包借助X射线,人身安检借助电磁设备,X射线不能用于人身安检,因为它对人体有害。“基于红外线安检的特性和优势,将来城市管理中日益普及这种新技术,也是大势所趋。”褚君浩说。    守护老人居家平安    2010年上海老龄人口信息显示,本市纯老年人家庭老人约有86.38万人,其中独居老人18.8万人。“红外线眼睛”也可以做独居老人的“守护神”。    老人家中安装红外线感应器后,如果在一定时间段内,老人没有经过这个感应器,就很可能出了什么问题,感应器就向社区居家养老服务中心的终端报警,志愿者会立即上门探视,避免老人“有事无人应”。    “这样的红外线技术应用并无多大难度。”褚君浩说,以信息化为特征的智慧城市,更需要“红外线眼睛”关注老年群体。    技术推广先要科普    200年前,红外线被人类发现。近年来,红外线技术在民用技术中的应用,也已初露端倪。    “大家熟悉的风云气象卫星,就安装了不同类型的‘红外线眼睛’,波长分别在1-3微米,3-5微米,以及8-14微米,各种‘眼睛’各司其职,它们共同的特点就是―――黑暗中也看得见。”褚君浩说,其实,只要给普通照相机安装上“红外线眼睛”,风雨中、暗夜里的拍摄,也不再是麻烦事。    “目前的一个常见问题是,不能从国外获取核心技术的产品,我们就能自己研发;而能从国外买来的产品,我们往往就失去抢占市场制高点的动力。”褚院士希望“红外线眼睛”能跳出这个怪圈。另外,技术推广的一个前提是科普,科普能让更多的人了解“红外线眼睛”。

  • 【原创】红外线加热跟其他加热方式的区别

    红外线加热跟普通加热的区别 物质加热一般有三种方式,传导,对流,辐射; 传导是热能以物质接触方式从温度高的地方传递到温度较低的地方, 梯度越大热量传递越快,介质热导性越好,传递热量越快, 这种方式耗能、升温慢,降温亦慢 ;对流是通过空气作为介质, 将热量散布到一定的空间,也就是空气分子携带热量流动到别的地方, 热量传递较快些; 辐射,是热量通过空间直线方式传播,不需要介质,它本身就是一种能量粒子,一种电磁波,传递很快,加热速度也快,降温也快,能耗比较低,相比较而言,辐射加热是比较理想的热量传递方式.红外线是辐射传热的主要方式,有阳光的地方我们感觉到温暖,就是红外线的能量.红外线加热管是利用红外线原理做成的管状加热器, 它具有品质优良、热效率高、功率密度大、升温迅速、省电、寿命长等特点,是80年代迅速发展起来的一项节能加热技术,广泛用于工业加热或烘干,如汽车、塑料、印刷、玻璃、纺织、食品、金属零件、线路板封装、胶片及电子领域等表面加热烘干固化的工艺流程。.实验室现有很多加热器很多采用的是电阻丝加热,靠传导方式加热, 普通电炉,电热板,磁力搅拌加热台等等,这些装置比较简单,价格便宜,但使用中热效率很低,实验室大多用于加热玻璃烧杯,烧瓶等容器, 玻璃导热性比较差,靠传导加热比较慢,另一方面,以电阻丝为加热元件的加热器,电阻丝暴露于空气中高温下容易氧化,所以寿命较短,传导热台具有较大的热惯性,被加热溶液到达设定温度,热台本身温度要高于溶液温度很多,温冲在所难免,在恒温控制中,时间滞后很多,导致控温精度比较差,而且,用于烧瓶加热时,只能选择油浴或水浴,控温精度更差, 红外线(Infrared)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,其波长在760纳米(nm)至1毫米(mm)之间,是波长比红光长的非可见光,它的传播速度非常快,和光一样的速度, 及时性非常强,用于加热及恒温控制非常优越,自然界的有机物以及水, 对红外线有很好的吸收性能,化学实验中大多以水溶液作为介质,或者是有机物,他们都能够很好的吸收红外线能量,受热面积很大,升温迅速,同时,由于红外线辐射直线传播的特性,只要红外线能够照到,圆底\平底玻璃容器都可以使用,所以,实验室中用红外线加热是最理想的加热方式.在恒温控制中,红外线具有无可比拟的优越性,通电迅速升温,断电迅速降温,热惯量非常小,所以恒温控制精度很高.另一方面,红外线加热安全性很高,没有明火以及漏电的危险,红外线加热管大多采用石英管封装,抽去管内空气,灯丝不易氧化,所以寿命也比较长.红外线加热管主要有两种,一种是卤素加热管,另一种是碳纤维加热管,相比较而言,卤素红外线灯管比碳纤维红外线灯管光照度高,发热更为迅速(1-2秒); 碳纤维红外线灯管光照度比较低,发热时间稍微慢一些(3—5秒),但热效率更高一些.

红外线燃烧器相关的耗材

  • 红外线测温仪探头
    可外接探头红外线测温仪 型号;HAD-TES-1327K0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率-35 ℃ ~ +500 ℃内装雷射示光点、背光显示资料记录储存及读取双温度计及双显示 (1327K)发射率可调整 (1327/1327K)过低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327/1327K)大值、小值记录红外线温度计规格显示LCD数位显示有背光能测量范围-35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ )解析度0.1 ℃ / 0.2 ℉  准确度 ±2%读值或2 ℃之较大值感应光谱6~ 14μm距离与目标比12:1(小目标物∶25mm直徑)放射率0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95)照准 雷射光点示(1毫瓦特)电热耦K-TYPE温度计规格∶1327K测量范围-150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ )测量单位解析度范围 准确度℃0.1℃ -150℃~ 0℃± (0.2% 读值 +1.0 ℃)0℃~ 200℃± (0.1% 读值 +1.0 ℃)1℃ 200℃~ 1350℃± (0.2% 读值 +2 ℃)℉0.1℉-238℉~ 32℉± (0.2% 读值 +2 ℉)32℉~ 200℉± (0.1% 读值 +2 ℉)1℉200℉~ 1999℉± (0.2% 读值 +4 ℉)般规格:资料记忆容量50组(可直接於LCD上读取)(1326/1327)99组(可直接於LCD上读取)(1327K)自动关机约15秒 电池寿命连续使用约100小时 (雷射针及显示器背光灯均不使用时) (碱性电池)电源单006P 9V电池操作、储存环境0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH-10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH尺寸172mm x 118mm x 46mm重量220克附件说明书、电池
  • 美国福禄克FLUKE 62红外线测温仪
    产品名称: 美国福禄克FLUKE 62红外线测温仪 品牌:英国易高美国福禄克FLUK 型号:FLUKE 62 类别:红外线测温仪 美国福禄克FLUKE 62红外线测温仪介绍:    单点激光瞄准 同级别中最好的精度: + 1% 保持温度读数7 s 同时显示当前的和最大的温度测量值 光线微弱区域下的背景光显示 舒适化的符合人体工程学的手柄带有橡胶护套增加耐用性 合适的携带软包 优秀的获奖设计 宽测温范围-30o to 500oC (&ndash 20o to 932oF) 温度范围 -30 到500℃ (0 到 525℉) 精度 ± 2%或± 2℃ 重复误差 ± 2%或± 2℃ 反应时间 0.5秒 光谱灵敏度 7&ndash 18 &mu m 发射率 预设为0.95 工作温度 0 到 50℃ (32 to 120℉) 相对湿度 10&ndash 95% RH 存放温度 -20℃ 到 65℃ (-4℉到 150℉) 重量/尺寸 227 克;152 x 101 x 38 毫米 电源 9V 碱性或镍镉电池 (带) 光学分辨率 8:1 激光类型 单束 距被测物距离 1.5m 或4 英尺 显示保持 7秒 LCD 背景 是 显示温度 ℃ 或 ℉ 可选 显示精度 0.2℃ (0.5℉) 其它 皮套
  • 可外接探头红外线测温仪
    可外接探头红外线测温仪 型号;HAD-TES-1327K0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率-35 ℃ ~ +500 ℃内装雷射示光点、背光显示资料记录储存及读取双温度计及双显示 (1327K)发射率可调整 (1327/1327K)过低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327/1327K)大值、小值记录红外线温度计规格显示LCD数位显示有背光能测量范围-35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ )解析度0.1 ℃ / 0.2 ℉  准确度 ±2%读值或2 ℃之较大值感应光谱6~ 14μm距离与目标比12:1(小目标物∶25mm直徑)放射率0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95)照准 雷射光点示(1毫瓦特)电热耦K-TYPE温度计规格∶1327K测量范围-150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ )测量单位解析度范围 准确度℃0.1℃ -150℃~ 0℃± (0.2% 读值 +1.0 ℃)0℃~ 200℃± (0.1% 读值 +1.0 ℃)1℃ 200℃~ 1350℃± (0.2% 读值 +2 ℃)℉0.1℉-238℉~ 32℉± (0.2% 读值 +2 ℉)32℉~ 200℉± (0.1% 读值 +2 ℉)1℉200℉~ 1999℉± (0.2% 读值 +4 ℉)般规格:资料记忆容量50组(可直接於LCD上读取)(1326/1327)99组(可直接於LCD上读取)(1327K)自动关机约15秒 电池寿命连续使用约100小时 (雷射针及显示器背光灯均不使用时) (碱性电池)电源单006P 9V电池操作、储存环境0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH-10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH尺寸172mm x 118mm x 46mm重量220克附件说明书、电池
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