探针食品温度计

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探针食品温度计相关的厂商

  • 天津宇创温度仪表有限公司是一家专业生产和销售工业自动化仪表与提供自动化系统集成技术服务的高科技开发公司,公司座落在天津高新技术产业园区内,公司主要生产压力变送器、智能显示控制调节仪、热电偶、热电阻、双金属温度计等,可满足不同的过程控制需要。同时承接各种异型温度仪表的生产加工,承揽仪器仪表成套自动化生产及制造。公司生产技术力量雄厚,先进的生产检测设备、精良的制造工艺、齐全的规格、品种。目前,宇创的产品已经广泛应用于各种行业,尤其在石油化工、电力、冶金、矿山、制药、生物工程、机械制造、造船、食品、玻璃、热力及国防科研等领域有着明显的优势。
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  • 登封市创威碳化物制品有限公司(登封市钰锋电热材料有限公司分公司)位于登封市三里庄高新技术工业园区,这里207国道、豫03省道、郑少洛高速公路交汇,距名刹嵩山少林寺20公里,距省会郑州68公里,西距九朝古都洛阳70公里。交通便利,山清水秀,环境优美。 主要从事于二硅化钼(硅钼棒),异型硅钼棒碳化硅电热元件(硅碳棒),马弗炉,实验电炉和高温钨钼制品的研究和生产,及其相关领域的生产技术的研究与开发,不断提升产品品质,积累了丰富的制造经验和技术,采用先进的工艺装备、完善的ISO9001质量管理体系和科学的管理模式,为国内外客户提供着高品质的产品和服务。 硅钼棒电热元件是一种以硅化钼为基础的电阻发热元件,其在氧化气氛下加热到高温,表面生成一层致密的石英玻璃膜,保护其不再氧化。因此,其具有独特的高温抗氧化性。在氧化气氛下,1800型元件最高温度可达1800℃。规格尺寸有:Φ3、Φ6、Φ9、Φ12等多种规格,硅钼棒有直型棒、U型棒、W型棒、压弯直角棒等类型。另外,还有二硅化钼通管、二硅化钼热电偶保护管、二硅化钼探针等异型硅化钼产品。
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  • 400-860-5168转2626
    天津多为莱博科技有限公司是专门提供低温及超导仪器设备的的供应商和服务商,是世界多家知名品牌在华代理,如美国ARS(ADVANCED RESEARCH SYSTEMS),美国IRLABS(Infrared Laboratories, Incorporated),美国GMW,英国ICE OXFORD,美国SI(Scientific Instruments, Inc.),美国AMI(American Magnetics, Inc.),英国TEMATI等。产品主要有液氦/液氮型低温恒温器、无液氦闭循环低温恒温器、超精细超低振动型低温恒温器、液氦/液氮型低温探针台、无液氦闭循环低温探针台、超导磁体探针台、电磁铁探针台,低温超导设备,各类太赫兹红外设备,低温监视器,温度计,电磁铁,超导磁体,超导电源,碳陶瓷温度计等等。 我们拥有良好技术背景的售前售后服务团队,为客户提供专业的技术服务,如安装、培训、维修、保养及仪器应用指导。同时我司也自主研发设计多项产品。本公司拥有多年从事服务业的丰富经验,秉持着诚挚服务的经营理念,以提供高品质产品及高附加价值服务为初衷,针对客户各方需求,提供完善的问题解决方案。您的一次信任,将换来我们为您提供的诚挚服务。
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探针食品温度计相关的仪器

  • CYBT-6 CYBT-67中心温度计用于测量空气、液体、果实内部、食品内部温度。是一款便携式 手持式 探针式温度计。核心采用16位单片机,配合进口PT1000温度传感器,达到了很高的测量精度。2、采用不锈钢探针式封装,经过特殊工艺处理,反应速度快,便于使用。3、整机采用防水设计,适合潮湿环境使用。4、由于采用单片机,用户有特殊要求,可以定制。创佳 CYBT-6便携式温度计空气环境液体果实食品内部温度技术参数:  测温范围:-60℃ -- +200℃(可扩展至:-100℃ -- +300℃)  分辩率:0.1℃ 精确度:±0.1℃  电源:DC3V 1个钮扣电池整机尺寸:150mm(长)探杆长度:100mm(长)LCD显示尺寸:25mm(长)×10mm(宽)
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  • 仪器简介: testo 105温度计,配有适用于不同应用的可更换探头,尤其适用于食品工业。显示器带背光功能,即使在暗处也能方便读取。用户可设定上下限值,当超过此限值时,温度计会发出声光报警。 技术参数:重量 139.0 g规格 (LxWxH) 38.0 x 145.0 x 195.0 mm 主要特点:优点一览1)3种不同探头,适用于不同应用;2)用户可自行更换探头;3)2个可自由设定限值,并带声光报警功能;4)内置背光灯;5)Acoustic key feedback;6)2行显示;7)坚固、防水(IP 65);8)外形新颖 。
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  • 专为日常使用而设计:坚固,可流水清洗(防护等级IP65)符合 HACCP 标准2个用户自定义限值,超限时发出声光报警可更换探头:标准测量头/冷冻食品测量头/加长型测量头适用于半固态物质、冷冻食品和液体物质的样品测量:这套 testo 105 刺入式温度计套装,包括标准和冷冻食品测量头以及加长测量头,值得您拥有。附带的铝制仪器箱可帮助您妥善保存仪器并随时可用。详情产品描述testo 105数显式食品温度计可测量半固态介质的食品中心温度,如肉类,奶酪及果冻等。标配的标准探头可轻易刺入非冷冻食品及液态食品中。同时还可选配测量冷冻食品中心温度的探头,以确保食品中心温度保持在可控范围内。 同时标配的标准探头以及选配的加长型200 mm探头均适用于液态食品的温度测量。 testo 105专业食品温度计testo 105拥有各项专业食品温度计应有的特性,以简化您的生活及工作:单手操作;紧凑及人性化的设计;带背光灯的显示屏;可自由设定的限值;超限时发出声光报警;并标配支撑夹以及探头支架。毋庸置疑,从安全卫生的角度出发,该食品温度计可在流水下清洗,防护等级IP 65除防水以外还能有效防止赃物与灰尘的入侵。与此同时,如同其他所有德图食品行业用测温仪,testo 105符合国际HACCP以及EN 13485标准。 testo 105数显式食品温度计应用领域无论使用哪种测量探头,该testo食品温度计广泛适用于多种应用场合,如食品生产,食品进货验收,餐饮服务业,饭店,食堂,食品冷藏室及超市等。产品包含1 个 testo 105 手持式温度计包括标准测量头、冷冻食品测量头、加长测量头、腰带/墙面支架、电池和铝制仪器箱。技术数据NTC测量范围-50 ~ +275 °C测量精度±0.5 °C (-20 ~ +100 °C)±1.0 °C (-50 ~ -20.1 °C)±1 %测量值 (+100.1 ~ +275 °C)分辨率0.1 °C响应时间 t??t99 (probe short/long) = 10 st99 (frozen goods probe) = 15 s (in frozen meat approx. 60 s)技术参数重量160 g (with long measurement tip)1124 g (total weight kit with case)162 g (testo 105 with frozen food tip)156 g (testo 105 with standard measurement tip)尺寸148 x 38 x 195 mm (with standard measurement tip)148 x 38 x 185 mm (with frozen food tip)148 x 38 x 297 mm (with long measurement tip)操作温度-20 ~ +50 °C外壳ABS防护等级IP65Product colourwhite开/关机10分钟测量比例0.5 s标准EN 13485电池类型LR44纽扣电池电池使用时间80小时(在)显示屏类型LCD (Liquid Crystal Display)显示屏尺寸单行存放温度-40 ~ +70 °C
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探针食品温度计相关的资讯

  • 朱幸俊研究员团队:镧系发光纳米温度探针及光学测温技术
    镧系发光纳米温度探针及光学测温技术胡倩1 朱幸俊11上海科技大学物质科学与技术学院生物体温度监测在医学诊断和治疗方面有着重要意义。传统的生物体测温方式依赖于侵入式探头或者局限于体表检测的热成像设备。对于体内深层组织的无损温度探测仍然是一项挑战。光学测温技术基于温度敏感的发光材料和器件,以光信号作为输出实现温度检测。在发光材料中,镧系发光纳米材料(LLNs)具有光稳定性好、发射谱带丰富、低自发荧光干扰等独特优点,在体内成像检测和疾病诊断方面具有广泛应用。目前已报道了一系列LLNs的发光信号的强度、寿命等光学性质与温度相关,因此可以作为温度检测探针。与此同时,LLNs本身的纳米级尺寸有别于传统温度检测的宏观设备,因此可以胜任亚细胞级别的微观热效应检测以及热传递过程研究,提升测温的空间精度,借助LLNs的近红外发光,能进一步提高光信号在组织中穿透深度,更好的实现深组织、非侵入性温度检测。(一)LLNs温度探针的测温策略温度可以改变LLNs的发光强度比、带宽、光谱偏移、寿命等方式影响LLNs的发光特性[1]-[3]。其中,发光强度比和发光寿命这两种策略受生理环境的干扰更小,从而具有更高的测温准确性[4]-[5]。基于发光强度比率构建温度探针电子在两个相邻激发能级(能级差一般小于1000 cm-1)中的分布与温度有关,满足Boltzmann分布,因此具有热依赖性的两个能级发光强度比与温度之间的关系可描述为, [6]-[7],其中I2/I1为两个能级的发射强度比;ΔE是两个能级能量差,C是由发光基质材料确定的常数,T为温度,kB为玻耳兹曼常数。因此,通过在不同温度下检测两条发射峰的比值,可得到温度以发射强度比值的关系,作为温度检测的校正曲线。基于发光寿命构建温度探针在LLNs体系中,温度敏感的能量转移也会导致激发态寿命的变化,从而可以测量在脉冲激发下特定能级跃迁的寿命与温度的依赖关系,通过发光衰减曲线推断温度信息[8]-[9]。(二)LLNs测温技术与设备基于发光强度比率的测温技术较为直观,相关设备的设置与光谱检测系统类似,主要特点是恒温控制系统的附加。其装置如图1所示,由半导体激光器、样品台、控温器、滤光片、光谱检测器和计算机组成,其中激光器、样品台、滤光片、光谱检测器用于发光材料的光信号激发与收集,控温器件用于样品的恒温与变温进而得到不同温度的光谱。类似的基于发光强度比率的成像检测设备的光谱检测器被替换为CCD相机,通过滤光片系统采集不同波段的发射带,通过光强度成像图的计算得到温度分布结果。光强比率测温技术的设备较为简单,但这项测温方法易受生物环境引起的光散射或吸收的干扰[4],需在组织或模拟组织的假体中对温度曲线进行校正来减小误差[10];基于发光比率的温度检测其优点是检测速度较快,对于快速变化的温度具有更好的实时跟踪能力。发光寿命作为荧光团固有特性,受环境干扰较小,因此可以提高测量准确性[11]-[12],而且LLNs的发光寿命相对小分子荧光探针更长,对于基于成像的寿命检测系统的构建相对短寿命检测难度较低。具体的设备构建如图2所示,将常规的荧光成像代替为时间门控荧光成像系统,配合波形发生器、斩波器等,对相机的分辨率要求高,并且由于寿命衰减曲线的测试需要借助时间门控单元,对光信号进行多次采集,因此获取完整衰减曲线的图像时间较长,不利于检测快速变化的温度信号[8]。两种发光温度检测技术各有优势,目前研究工作中所报道的比率型温度检测技术较为成熟,寿命检测的测温技术仍然处于优化阶段,主要难点是长波长近红外发射的寿命检测技术尚不成熟。图1. 基于发光强度比率温度计的实验设备图2. 基于发光寿命温度计的实验设备[8](三)LLNs温度探针的生物应用LLNs体内无创温度监测的特性促使了一些新兴的生物医学领域应用,尤其在疾病诊断和指导治疗方面[4],[13]-[16]。我们最近总结了基于镧系发光纳米复合材料的温度检测技术及其生物学应用的研究工作,并梳理了不同测温技术在生物应用上的特点(Chem. Eur. J., 2022, 28, e202104237),希望和大家一起探讨光学测温技术的应用空间以及相关设备的研制。基于LLNs的生物体温度检测,近年来我们开展了一系列的应用。例如我们曾经报道了一种以上转换发光材料为核心(NaLuF4:Yb,Er@NaLuF4),以光热材料(碳)作为外壳的LLNs,其中上转换发光材料的Er3+发光中心特征的525与545 nm发射强度的比值与温度呈现相关性,因此可作为光学温度探针。通过检测光热过程中的微观温度变化,进一步发现光热效应下纳米颗粒的升温幅度和速率大于常规的外部加热方式。利用这一特性,可以实现温和宏观温度下的微观高温,进而在保证光热治疗剂标记的恶性细胞被有效杀伤的同时,减少不必要的热扩散而损伤病灶周边的正常组织,提升治疗的精度(如图3a)[17]。寿命检测技术上,复旦大学李富友课题组利用PAA-PEG包裹的NaNdF4:Yb@CaF2纳米颗粒,此种材料的Yb3+离子能够发射980 nm光信号,由于Nd3+与Yb3+在不同温度下的能量传递效率不同,Yb3+的980 nm发光寿命随着温度发生线性变化。在活体动物光学成像仪上进行了时间门控系统的附加,利用脉冲激光器对材料进行照射,然后采集材料的发光衰减,最终获得温度-寿命曲线,进一步在活体动物的血管部位进行光信号的采集,考察血管内血液温度与血流相关性,为心血管疾病的诊断和疗效评估提供了重要途径(如图3b)[8]。图3. (a)基于强度比率的Er3+掺杂上转换光热LLNs用于光热治疗过程微观温度监测[17]。(b) 基于寿命的Yb3+-Nd3+共掺杂的LLNs温度计用于心血管疾病[8]。(四)LLNs温度探针的展望合成可调控的LLNs温度探针的发展加速了其作为体内潜在温度传感工具的应用,但为了使其具有更准确的读数结果,还需进一步优化。其中,减少外部干扰和校准通过组织的发光衰减是亟待解决的重要问题。同时进一步探索波长更长的光谱区域,可实现更深层次的组织传感,促进LLNs在体内疾病诊断和治疗方面的生物应用。参考文献1. C. D. S. Brites, S. Balabhadra, L. D. Carlos, Adv. Opt. Mater., 2019, 7, 1801239. 2. A. Bednarkiewicz, J. Drabik, K. Trejgis, D. Jaque, E. Ximendes, L. Marciniak, Appl. Phys. Rev., 2021, 8, 011317.3. H. Suo, X. Zhao, Z. Zhang, Y. Wang, J. Sun, M. Jin, C. Guo, Laser Photon. Rev. 2021, 15, 2000319.4. N. Kong, Q. Hu, Y. Wu and X. Zhu, Chem. Eur. J., 2022, 28, e202104237.5. M. Jia, Z. Sun, M. Zhang, H. Xu, Z. Fu, Nanoscale., 2020, 12, 20776-20785.6. J. Zhou, B. Del Rosal, D. Jaque, S. Uchiyama, D. Jin, Nat. Methods., 2020, 17, 967-980.7. A. Bednarkiewicz, L. Marciniak, L. D. Carlos, D. Jaque, Nanoscale., 2020, 12, 14405-14421.8. M. Kong, Y. Gu, Y. Chai, J. Ke, Y. Liu, X. Xu, Z. Li, W. Feng, F. Li, Sci. China Chem. 2021, 64, 974-984.9. L. Marciniak, K. Trejgis, J. Mater. Chem. C., 2018, 6, 7092-7100. 10. L. Labrador-Páez, M. Pedroni, A. Speghini, J. Garcí a-Solé , P. Haro-Gonzá lez, D. Jaque, Nanoscale., 2018, 10, 22319-22328.11. M. Tan, F. Li, N. Cao, H. Li, X. Wang, C. Zhang, D. Jaque, G. Chen, Small., 2020, 16, 2004118. 12. K. Maciejewska, A. Bednarkiewicz, L. Marciniak, Nanoscale Adv., 2021, 3, 4918-4925.13. M. Quintanilla, M. Henriksen-Lacey, C. Renero-Lecuna and L. M.Liz-Marzán, Chem. Soc. Rev., 2022.14. Z. Yi, Z. Luo,X. Qin, Q. Chen, X. Liu, Acc. Chem. Res., 2020, 53, 2692-2704.15. B. del Rosal, E. Ximendes, U. Rocha, D. Jaque, Adv. Opt. Mater., 2017, 5, 1600508.16. M. Tan, F. Li, N. Cao, H. Li, X. Wang, C. Zhang, D. Jaque, G. Chen, Small., 2020, 16, 2004118.17. X. Zhu, W. Feng, J. Chang, Y. W. Tan, J. Li, M. Chen, Y. Sun, F. Li, Nat. Commun. 2016, 7, 10437.【作者简介】胡倩 博士研究生2020年毕业于湖南师范大学,获化学专业学士学位。目前是上海科技大学物质科学与技术学院博士研究生,师从朱幸俊教授,主要从事近红外发射镧系纳米复合材料的温度传感和生物成像应用的研究。朱幸俊 研究员上海科技大学物质科学与技术学院研究员、博士生导师。2017年博士毕业于复旦大学生物研究院(导师李富友教授),2017-2019年在美国斯坦福大学材料科学与工程系作为博士后学者从事生物医学成像以及神经调控材料与器件的研发工作。目前已在Nature Communications, Chemical Society Reviews, Nano Letters, ACS Nano, PNAS, Biomaterials等国际著名期刊上发表研究论文30余篇,他引3500余次(H因子26),并持有多项专利。多项研究成果入选科睿唯安ESI化学和材料领域前1%高被引论文(Highly Cited Paper)。研究项目获国家自然科学基金、上海市浦江人才计划资助。课题组致力于发展适用于生物医学的新型纳米材料和技术,通过构建纳米复合材料,利用其光、热、磁、声等性质,实现高选择性、低侵入性的生物成像、疾病治疗和生理功能调控。欢迎感兴趣的同学报考上海科技大学研究生,课题组长期招聘化学、材料学以及生物学相关专业博士后。具体可邮件沟通咨询,zhuxj1@shanghaitech.edu.cn(本文编辑:刘立东)专家约稿招募中若您有生命科学相关研究、技术、应用、经验等愿意以约稿形式共享,欢迎自荐或引荐投稿联系人:刘编辑邮箱:liuld@instrument.com.cn微信/电话:13683372576扫码关注【3i生仪社】,解锁生命科学行业资讯!
  • 我国科学家发明纳米温度计 可给细胞“量体温”
    作为一个基本物理参量,温度与细胞的酶促反应、信号传导等代谢活动密切相关。准确探测细胞内的温度变化,不仅有助于深化对细胞代谢活动规律的认识,而且也具有潜在的临床上应用价值。细胞尺度一般在微米量级,传统的手段难以实现对细胞内温度的探测。目前,细胞内温度探测往往借助于纳米温度计——温敏型纳米发光探针。然而,在进行细胞内温度探测时,现有纳米发光探针的发光性质除受温度影响外,往往还受细胞内复杂的生化环境(如:pH、离子强度等)影响。而细胞内的pH、离子强度等生化环境在时间、空间上是高度动态的,严重影响了细胞内温度探测的准确性和可靠性。  在前期成功构建高效量子点双光子发光探针(P-QD)基础上(Sci. Rep. 5, 9908 DOI:10.1038/srep09908),中国科学院遗传与发育生物学研究所降雨强课题组与北京大学教授沙印林课题组继续深入合作。研究发现,在近生理温度 (20-45 oC) 范围内,P-QD的发光强度随温度升高成线性下降,并且这种变化规律不受pH、离子强度的影响。基于P-QD的纳米温度计,检测灵敏度高达0.43 oC 在pH 值4到11范围内,纳米温度计的发光强度变化小于2% 当溶液的离子强度为500 mM(远高于生理条件 ~100 mM)时,纳米温度计的发光强度变化仅有2%。此外,该类纳米温度计还具有很好的可逆性,温度在25 oC和37 oC之间交替变化100次,P-QD纳米探针的发光强度变化小于5%。上述这些性质,结合其优异的生物相容性,使得P-QD可以作为一种理想的细胞温度探针。基于该类新型纳米温度计,实现了单个、活的肿瘤细胞内温度变化准确、灵敏探测。  该研究成果已于10月8日在线发表在Scientific Reports上(Sci. Rep. 5, 14879 doi:10.1038/srep14879)。文章通讯作者为中科院遗传发育所研究员降雨强、助理研究员韩荣成及北京大学教授沙印林。上述研究工作得到了中国科学院、国家自然科学基金委等项目的支持。  图示:a) 不同pH环境下,P-QD纳米探针的实物图(365nm照射下)及相对发光亮度对比 b) 不同离子强度下,P-QD纳米探针的实物图(365nm照射下)及相对发光亮度对比 c) 在25℃与37℃交替变化情况下,P-QD纳米探针的发光强度对比 d) 在细胞裂解液中,P-QD探测温度与热电偶温度计探测温度具有很好的一致性。
  • 可探测亿分之三度变化的温度计问世
    据英国每日邮报报道,目前,科学家最新研制世界上最灵敏的温度计,它能够测量3/100000000度的微妙温差变化。   这一装置叫做&ldquo 纳米开氏温度计&rdquo ,比之前最精确的温度计精准3倍。它非常精确,科学家表示,这种温度计能够测量当目标物体原子结构运动时产生的温度变化。   澳大利亚阿德莱德大学安德烈-卢滕(Andre Luiten)教授是项目负责人,他说:&ldquo 我们认为这是室温环境下迄今最佳温度测量装置,为了突出温度计的精确性,我们检测了物体的温度,发现它总处于温度波动状态。&rdquo   如果你近距离观察,将会发现任何物质中的所有原子总处于振动之中,我们真实看到温度计上数值波动之外,还证实微观世界总处于运动状态。   这项最新研究报告发表在《物理学评论快报》杂志上,&ldquo 纳米开氏温度计&rdquo 是将红色和绿色光线数千次循环在盘状水晶边缘。基于水晶温度差异性,这两种光线传播的速度略有不同。   卢滕说:&ldquo 当我们加热水晶时发现红色光线减缓,通过让光线以相同方法数千次循环在盘状水晶边缘,在&lsquo 回音廊效应&rsquo 下光线在弯曲界面下浓缩和加固。之后我们能够非常精确地测量光线传播速度的微小变化。&ldquo 纳米开氏温度计&rdquo 可用于超灵敏测量压力、温度、力度或者爆炸物浓度。

探针食品温度计相关的方案

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  • 求K型热电偶温度计探针

    如题所示,最高温度要求能测1300℃ 精度 1℃介绍下品牌,或者有卖过的也欢迎。我要探针,不行的话整个都买了也行。进口为佳。。。

探针食品温度计相关的耗材

  • 冀州市耀华器械电子食品用温度计电子食品用
    冀州市耀华器械电子食品用温度计电子食品用
  • VWR袖珍温度计
    VWR袖珍温度计VWR袖珍温度计该款安全的温度计可用于土壤、比色皿、试管、食品、培养箱、石油烃以及几乎所有实验室试验。读数每秒更新一次。 不锈钢探头(直径×长:3.5×89 mm) 该款安全的温度计可用于土壤、比色皿、试管、食品、培养箱、石油烃以及几乎所有实验室试验。读数每秒更新一次。 独特的平外形设计,质量轻盈,集成的口袋夹便于夹在衬衣口袋上“保持”按钮能够冻结读数,以便后续观察。可在°F和°C之间切换记忆功能能够调取任意时段的最大/最小读数 不锈钢探头(直径×长:3.5×89 mm) 独特的平外形设计,质量轻盈,集成的口袋夹便于夹在衬衣口袋上“保持”按钮能够冻结读数,以便后续观察。可在°F和°C之间切换记忆功能能够调取任意时段的最大/最小读数 NIST标准可追溯性。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001校准标准。 长度:178 mm 重量:28.5 gVWR袖珍温度计准确度 范围 分辨率 宽度×深度×高度 重量 长度 探针 包装规格 VWR目录号 ±0.4 °C –50…+300 °C 0,1 (–20…+200) 1,0 °C H: 178 mm 28,5 g 178/260 - 1VWRI620-2077 ±1.5 °C –50…+300 °C 0,1 (–20…+200) 1,0 °C H: 178 mm 28,5 g 178/260 mm 3,5×89 mm 1VWRI620-2025
  • 德国德图testo 104可折叠式防水温度计
    德国德图testo 104可折叠式防水温度计 德图仪器 testo testo 104可折叠式防水温度计,包括电池及出厂报告。 产品介绍: testo 104可折叠式防水温度计。适用于食品生产车间、餐饮、酒店、工业厨房、超级市场等的快速测量。配备的探头极细而坚固 testo 104可折叠式防水温度计 优点一览: 可折叠式食品中心温度计,坚固的金属部件,长而稳固的温度探针 IP65的防护等级,可在水下冲洗。 表面具有橡胶涂层的防滑手柄。 超大的背光显示屏,快速、无误地读取测量数据 随机配备的彩色标签,帮助您区分特定的工作人员或工作区域 自动识别最终值,自动保持功能,最大值/最小值功能 德国德图testo 104可折叠式防水温度计技术参数: 储存温度 -30 ~ +70 ° C 操作温度 -20 ~ +60 ° C 电池类型 2 xAAA 电池寿命 100 h 重量 165g 尺寸 265 x 48 x 19 mm 材质/外壳 ABS / TPE / PC,铸锌,不锈钢 探头类型 NTC 量程 -50 ~ +250 ° C 精度 ± 1 % 的测量值 (+100 ~ +250 ° C) ± 0.5 ° C (-30 ~ +99.9 ° C) ± 1° C (-50 ~ -30.1 ° C) 分辨率 0.1 ° C德国德图testo 104可折叠式防水温度计
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