上下方型镜

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  • 北京方兴大业科技有限公司,李囿萱经理13366200806(同微信),微信fxdy518, QQ:656652896。主要产品:X射线防护服及设备,铅胶衣铅胶帽,铅围领铅围脖,铅围裙铅背心,铅眼镜铅手套,铅护臂铅护手,铅方巾铅三角,铅防护裙,铅防护衣架,铅衣收纳柜,铅胶皮,铅防护门,铅防护屏风,铅防护玻璃,铅防护帘,铅防护面罩,核辐射防护服,介入铅衣,介入铅帽,介入铅眼镜,移动防护罩,LED观片灯,紫外线消毒车,紫外线杀菌车,紫外线消毒灯,紫外线杀菌灯,验光镜片箱,静音无油空压机,心肺复苏模拟人,美国3m听诊器,超短波电子管输出线等。 公司地处美丽的北京雁栖经济开发区,公司是一家专业从事:射线防护,消毒设备,生物器材,仪器仪表的销售企业。我们重视新产品的挖掘与推广,通过细化市场,精选渠道,深入客户,坚定品质就是价值的经营理念。 公司重视员工队伍的建设,秉承品质服务的宗旨,在全体同仁的不懈努力下,在强手如云的市场竞争中,不断完善自我,开拓进取,在未来高品质服务的时代,我们会一如既往的坚持这个思路和方向,始终如一地保持锐意求新、追求完美的精神发展企业,锻炼队伍,使客户享受我们品质服务的同时,跟我们一起方兴未艾,共创大业… …
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  • 西安上下格互联科技公司,专注物联网传感器生产及数字化信息服务,深耕水利信息化、数字化油田、智能储罐。公司于2016年成立,开发有NB_Iot、Lora、Zigbee通信设备,依托西安交通大学能源与动力工程学院资源优势,为客户提供仪表物联网大数据服务,助力客户迈入工业物联网。公司业务四大领域:领域一——智慧灌溉,为客户提供基于太阳能供电的流量液位仪表,无线并传输到水利系统平台。可实时查看渠道流量,计算水权分配领域二——无人罐区,结合公司多年的行业经验,对老旧罐区及危化罐区,提供免拆卸、免布线的测量方案,可实时查看,并远程报警领域三——物联网仪表,基于NB_Iot/Lora/Zigbee通信的液位仪表、压力仪表、温度仪表、流量仪表及PLC测量控制柜领域四——传统仪器仪表,磁翻柱液位计、磁浮球液位计、雷达液位计、超声波液位计、投入式液位计、扩散硅压力变送器、电磁流量计等
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  • 400-860-5168转0215
    北京中科科仪股份有限公司(简称中科科仪),前身为中国科学院科学仪器厂,始建于1958年,是中国科学院首家事业单位整体转改制企业。历经六十余年的发展,专注于电子光学和真空技术领域,承担了多个国家重要科研攻关项目,新产品研发成果始终代表中国高端电子光学仪器和真空技术最高水平。公司业务领域覆盖扫描电子显微镜、氦质谱检漏仪等科学仪器设备和分子泵、真空应用设备等核心零部件及产业设备,产品广泛应用于科学研究、航空航天、半导体、汽车工业、新能源、新材料、节能环保等前沿科学研究和高端装备制造领域。作为国家战略科技力量投资兴办的企业,中科科仪秉承“创新科学仪器,发展一流企业”使命,以一流电子光学和真空技术,建设成为一家在尖端科学仪器装备及核心零部件领域国内领先、世界一流的产业集团,为强化国家战略科技力量、实现高水平科技自立自强做出新的贡献。获取更多资讯,请访问中科科仪官网www.kyky.com.cn,或扫描下方二维码关注“KYKY中科科仪”微信公众号。
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  • MAD25-S2C-xx方形镜片转接器 说明:由于夹持正方形镜片(或方形光栅)的调整架不多,所以给方形镜片的使用者带来困扰,MAD25-S2C 很好地解决了方形镜片无法夹持的问题:将方形镜片装入转接器中,将转接器装入对应尺寸的顶丝卡紧式调整架中即可正常使用。选型表:关联产品: 镜架:OMRS、 OMHS、OMUS连接附件
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  • OMLH120/OMLH120-160方形镜片架在光学实验中,用于夹持不同尺寸矩形镜片。
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  • 产品详细介绍技术特点:1. 方型双面显示,专为PCB行业设备应用开发;2.方型外观产品设计,适合设备厂商整齐有序排列,便于观察、读数;3. 采用瑞士进口加厚metallux陶瓷芯体,产品广泛应用于工业自动化领域,瑞士精密品质产品值得信赖;4. 三种压力单位一键切换、一键清零功能;5. 4位LED实时显示压力,显示准确、直观;6. 双组继电器信号输出,可设上下限报警设置功能; YDSX-FPP012-02是一款智能数显压力开关,集压力测量、显示、控制于一体的经济型数字式压力开关。该系列压力开关可设置两路常开常闭报警点,也可实现两路高低压控制,另外具有一键清零,三种显示单位切换等多种功能。测量介质:装配有瑞士进口加厚metallux陶瓷,可测有酸碱性或腐蚀性气体或液体电路的设置注重稳定性,充分考虑了自动化现场的实际情况,具有强抗干磁干扰、防浪涌保护、防反接保护等。这款压力开关的操作方法简单直观,根据说明书设置动作点及回差即可,两组继电器回差独立可设。根据客户现场可只用其中一组控制,也可两组全部用全。 产品应用:◇PCB线路板设备 ◇智能控制药液过滤机 ◇水处理自动化设备 ◇电镀设备 技术参数:量程0-1kg......2.....4......7......10......15kgf/cm2,特殊量程可订制过载压力≤100表径尺寸90*90MM报警方式双组继电器信号(常开常闭)精度等级±1%FS长期稳定性典型:±0.5%FS/年负载压力220VAC 3A供电电压24VDC 220VAC 380VAC(可选)工作温度-20~800℃补偿温度-10~70℃电器保护反极性保护 抗电磁干扰采样速率5次/秒测量介质强酸、强碱以及弱酸、弱碱压力接口配有PVC内牙活接接头材质PVC外壳材质(聚甲醛)POM电气连接固定8芯电缆直接出线,标准30cm出线定义电源:红 黑 1路:COM绿NO白 NC棕 2路:COM蓝NO黄NC灰
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  • 采用精益实验室做法检测制药用水——如何优化检测与放行?
    多年来,由于需要等待QC结果,制药用水的放行一直面临着风险。这是因为制药用水检测既费时又费力,需要分析人员从水回路中分离样本进行实验室评估,而微生物等检测要等几天时间才能知道结果。即使药典检测无需等待数日——如内毒素、总有机碳(TOC)和电导率,但在效率和减少人为误差方面仍有许多不足之处。等待检测结果可能会迫使人们选择冒险放行制药用水或推迟生产,这两者都可能付出高昂代价。制药企业需要更简单、更高效的分析检测解决方案来对制药用水检测进行精益管理并提高过程效率。随着过程分析技术(PAT)以及创新的仪器和软件的引入,精益实验室现在变得触手可及。药典制药用水检测和PAT药典制药用水检测要求检测四个参数:电导率、TOC、内毒素和微生物。控制这四个参数可确保制药所有领域用水的纯度。最近,已经开发了一些技术来更好地支持和简化制药生产用水的放行,并提高PAT的采用率,以提高效率。例如,用于TOC和电导率的实时放行检测(RTRT,Real-time Release Testing)、用于细菌内毒素检测(BET,Bacterial Endotoxins Testing)的微流体技术以及用于微生物检测的快速微生物方法(RMMs,Rapid Microbiological Methods),都可以用于对QC实验室流程进行精简并减少与水质检测相关的人为干扰。通过采用精益实验室做法/PAT,制药企业可从流程效率的提高、产品上市速度的加快、分析人员工作量的减少以及最大化可持续发展中获益,同时又能保持数据可靠性和合规性。TOC、电导率、内毒素和微生物检测 实验室、旁线和在线检测如果您正在寻找切实可行的步骤来精简制药用水检测过程,就需要考虑检测的方方面面,如:样品处理、仪器能力、数据审查、过程和可持续性。基于目前的可用技术,精益实验室可采用实验室检测、旁线检测或在线检测,每种检测方法都有自己的优缺点。表1:_优点缺点实验室检测标准过程成本低灵活由专家基于数据做出决策样品完整性延迟批次放行重复审查/批准样品与其它QC检测一起排队等待 旁线检测降低初始成本灵活性高仪器专用样品处理量(比实验室检测少)必须传输数据在线检测全自动化数据集成样品完整性过程控制减少人为因素初始成本较高灵活性低实验室样品检测的缺点是可能会引入污染物,延迟生产用水的放行,有条件的放行可能会带来风险。实验室检测的替代方法包括旁线检测和在线检测。如果经过适当验证,可将在线检测用于实时放行检测(RTRT),即采用经过验证的在线记录仪表对生产用水实时放行。RTRT维持一个闭环系统,通过消除人为因素来确保过程和样品的完整性。正如您想象的那样,从实验室检测向旁线检测和在线检测过渡,能够降低制药用水检测所需的劳动力和耗材。从长远来看,可以通过更少的资源和材料来节省时间和金钱,并优化效率。TOC与电导率最常用的方法是在实验室使用TOC分析仪和电导率探头进行TOC和电导率测量。这需要从不同的使用点分离样本,以便在实验室进行分析。分离样品、将样品转移到实验室并进行分析这一系列过程不仅劳动强度大、成本高,而且还会引入污染物,导致检测结果假性合格或不合格(OOS)。为了减少对电导率和TOC进行常规取样和分析,许多最终用户正在向RTRT过渡。对于电导率和TOC分析,有三种情况可以使用在线仪表:(1)用于过程/药典监测;(2)用于过程控制和理解;(3)用于药典监测、放行、过程控制和理解。RTRT涉及在所有三种情况中使用在线仪表,并允许实时监测和放行制药级用水用于生产。这需要进行额外验证,从而在根本上提高在这三种情况中使用在线仪表的信心。内毒素如何精简内毒素检测的实验室分析?目前为止,在过去的40年中鲎试剂检测几乎没有创新,并且现今大多数检测仍采用耗时的传统方法。而现在,有了更好的新方法。采用向心微流体平台的自动化分析能够提供最简单的内毒素自动化检测,节省大量时间并减少出错机会。随着这项技术在Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪中的引入,内毒素分析实现了自动化,同时完全符合药典要求。微流体检测的好处:5-10分钟设置时间 与96孔微孔板相比,移液步骤减少了89%(从242减少至不到30),提高了员工的可持续性与传统方法相比,培训大大降低鲎试剂用量减少90%自动创建与加载标准曲线自动创建与加载阳性产品对照(PPC)与96孔板一样,微流体系统能够使您开展相同的生物化学反应,但人工工作量更小、一致性更高、试剂消耗更少。预加载的标准品和PPC用于自动形成标准曲线和PPC峰值,为您节省大量时间,减少移液步骤和出错机会。通过引入微流体技术,您还可以降低冷藏室存储量并降低实验室占地面积。Eclipse微孔板可以在室温下存储,因此无需在2-8℃冰箱中占用额外空间。Eclipse分析仪比96孔板读数器或机器人系统更小且更加紧凑,这样就可以提供更多的桌面空间。Eclipse内毒素检测软件还允许设置客户端服务器,因此可以远程审查和签署内毒素数据,最大限度减少亲临实验室的需要。微生物自19世纪晚期琼脂开始被用作生长培养基以来,微生物的生长和计数基本上没有发生变化。由于其可靠性和准确性,微生物检测历来依赖琼脂平板对制药用水中的微生物进行量化。尽管采用药典规定的微孔板计数来确定活微生物是可靠的,但其耗时耗力,通常需要至少两名分析人员。超纯制药用水的微生物检测需要繁殖培养数日才能用琼脂平板读取。通常人工记录结果,这为数据可靠性缺口留下了机会。由于精确的平板计数需要时间,在微生物结果出来之前,大多数制药用水在被放行时具备风险。为了降低风险和减少微生物检测的时间,快速微生物方法(RMM)正在微生物行业兴起。与药典平板计数相比,RMM能够更快地提供生物学结果。RMM可以在不到一个小时内返回结果。通过在实验室中引入RMM,您可以通过以下方式改进您的流程:缩短返回结果的时间降低污染事件的风险在每个阶段监控流程对水的放行更具有信心结论制药用水检测不必如此耗时和困难。随着实验室实施PAT并朝着更精简的流程发展,药典检测可以得到优化和简化,而不会对法规要求造成影响。向精益实验室过渡的重要转变包括:采用PAT技术、减少人为因素和出错机会以及采用更高效的工作方法——实验室检测、旁线检测或在线检测。当采用合适的工具并提供有效的支持时,简化实验室流程并转向实时放行检测很容易实现,将为您节省大量的时间和资源。原文英文版刊登于《American Pharmaceutical Review》2022年10月刊,本文有所修改。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 大口径方形激光能量计研制成功
    经过近两年的努力,中科院上海光学精密机械所高功率激光物理联合实验室测量课题组成功完成了大口径方形能量计的研制任务。   目前,高功率激光装置采用多程放大和方型光束方案来提高泵浦光能量的利用率已成为一种发展趋势。研制中的神光Ⅱ升级装置也采用了此种技术方案,升级后装置的光束口径为310mm×310mm,现有最大口径能量计Φ400mm也无法满足测量需求。而从国外购买的大口径能量计价格高,标定校准难。为满足升级后的神光Ⅱ装置和未来的神光Ⅲ主机对激光能量测量的需求,在863高技术的支持下联合实验室的测量课题组承担了能量计的研制任务。   研制完成的大口径方形能量计测量口径达420×420mm,适用基频、二倍频、三倍频三个波段,灵敏度大于50μv/J,面均匀性优于±1.8%,在稳定性、信噪比、面响应均匀性这三个激光能量计的主要技术指标都做到了较高的实用水平。大口径方形能量计于近日获得了中国计量科学研究院授权的校准证书,将用于神光Ⅱ升级项目中激光能量的测量。   这是课题组继成功研制口径为Φ20mm、Φ50mm、Φ100mm、Φ300mm、Φ400mm的能量计之后,又一次出色完成了大口径方形能量计的研制。在此次的研制任务中,课题组不仅形成了一套方形、大口径激光能量计设计方法和制作工艺,而且大大丰富了实际的研制经验,为今后研制更大口径的能量计打下了坚实的基础。
  • 大口径方形激光能量计研制成功
    7月2日消息,经过近两年的努力,高功率激光物理联合实验室测量课题组成功完成大口径方形能量计的研制任务。   目前,高功率激光装置采用多程放大和方型光束方案来提高泵浦光能量的利用率已成为一种发展趋势。研制中的神光Ⅱ升级装置也采用了此种技术方案,升级后装置的光束口径为310mm×310mm,现有最大口径能量计Φ400mm也无法满足测量需求。而从国外购买的大口径能量计价格高,标定校准难。为满足升级后的神光Ⅱ装置和未来的神光Ⅲ主机对激光能量测量的需求,在863高技术的支持下联合实验室的测量课题组承担了能量计的研制任务。   研制完成的大口径方形能量计测量口径达420×420 mm,适用基频、二倍频、三倍频三个波段,灵敏度大于50μv/J,面均匀性优于±1.8%,在稳定性、信噪比、面响应均匀性这三个激光能量计的主要技术指标都做到了较高的实用水平。大口径方形能量计于近日获得了中国计量科学研究院授权的校准证书,将用于神光Ⅱ升级项目中激光能量的测量。   这是课题组继成功研制口径为Φ20mm、Φ50mm、Φ100mm、Φ300mm、Φ400mm的能量计之后,又一次出色完成了大口径方形能量计的研制。在此次的研制任务中,课题组不仅形成了一套方形、大口径激光能量计设计方法和制作工艺,而且大大丰富了实际的研制经验,为今后研制更大口径的能量计打下了坚实的基础。

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  • 为什么照镜子的时候,人跟镜像的动作是左右相反,但为什么不会上下相反呢?

    人人都照镜子,对镜子总是使物体左右反转习以为常。然而,你可知道藏在镜子里的这个谜团,让古往今来的许多大学者为之苦恼,至今尚无定论。 在洗脸、整理服装和发型时,人们经常要照镜子。在这个矗立在我们身边的镜子里,竟然潜藏着让很多人困惑的现象:面对着镜子站立的人,他的姿势与映在镜子里的镜像并不是完全一样的。如果在镜子前举起你的右手,则映在镜子里的你看上去像是举起了左手,即实像与镜像刚好是左右反转。 或许你会那样说:“镜子使左右反转不是理所当然的吗?”可是,镜子对上下又是如何处理的呢?镜子不会把你的头映在下,脚映在上边。镜子使物体左右反转,却不使物体上下反转,这又该如何解释呢?镜子反转了前后,而不是左右! 为什么镜子使物体左右反转,而不使物体上下反转的问题,自古以来就被称为“镜像难题”。早在公元前360年左右,古希腊哲学家柏拉图就试图研究镜子使物体左右反转的原理。即使到了现代,像日本的朝永振一郎、美国的费曼这样的诺贝尔奖获得者,以及许多的物理学家、哲学家甚至心理学家,都尝试着对这个问题进行解答。 最近,日本法政大学的吉村教授提出了自己的见解,他认为镜像问题不仅涉及到镜子的几何光学性质,还涉及到人在看映在镜子里的像时的心理作用,这是镜像问题成为千古之谜的原因之一。 从物理学的角度看,镜子形成像的机理是怎样的呢?找一面镜子垂直于地面放置,在镜子前面依次放三个箭头,箭头的指向分别是向上、向右和向前。垂直镜面,从镜子外向镜子里移动箭头,我们将看到,向上和向右的箭头的实像和虚像会重合在一起,箭头与箭头重合,箭尾与箭尾重合。可是,惟独与镜面垂直的向前的箭头,实物和虚像方向反转,箭头和箭头不能重合。 这样看来,镜子其实是把物体的前后反转了。可是,为什么我们感觉到的却是左右方向的反转呢?心理原因钻进镜子 面对镜子,举起右手,这时映在镜子里的自己举起了哪只手呢?在这个场景中,自身和镜像是面对面站立的,因此吉村教授认为,在照镜子的人的头脑里,会设想将自身的姿势水平旋转180度,绕了半圈后站在镜像的位置,这个动作可以叫做“绕入”。这时比较一下举的手,照镜子的人会发现,经过绕入、站在镜子旁的自己和镜子里的像举的手是相反的,绕入的自己依然举右手,镜像举的却是左手。正是在这个时刻,人猛然发觉,镜子让自己左右反转了。 但是在前面已经说过,从光学角度讲,镜子其实是把实际的物体前后反转后形成了像。可是镜前的人要是把绕入的自身和镜像比较,却会发现,两者前后是一致的,没有变化;在上下方向上,镜像也与实物一致,经过绕入后还是不变;只有左右方向,发生了改变。这样看来,镜子反转人体左右方向的原因,其实是当我们把镜像和实物进行比较时,有优先让上下方向和前后方向保持一致,然后再去比较左右方向的倾向。这个倾向难道是心理上的作用? 吉村教授认为,人们所用的“左右”、“上下”、“前后”概念,其实都是定义而已。人在定义自己所在的空间坐标系的时候,对于上下和前后,以身体形态上的特征作为标准。比如,人们定义头的方向是上,背的方向是后。但是,由于人的外观大体上具有两侧对称的特点,因此在外观上没有区别左右的明显特征,所以吉村教授觉得,人们定义左右的过程,其实是利用了上下和前后的定义,左右只是一个相对的定义。这就是左右定义的特殊性,人们必须先确定好上下和前后方向,然后才去考虑左右的问题。在照镜子的时候,本来是前后反转,却最后强加给了左右方向,于是,在人的眼中,镜像和实物出现了左右反转。

  • 【原创】物镜像散怎么会变成方形的?

    【原创】物镜像散怎么会变成方形的?

    各位大侠,为什么加上物镜光阑后像散会变成方形的,但是退出光阑后像散又能调成圆形的呢?到底是什么原因呢?极靴内磁场变成方形的呢?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005111128_217527_1609691_3.jpg[/img]

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  • 物镜测微尺一套
    1 型物镜测微尺 1/100物镜测微尺是一标准刻尺,其尺度总长为1mm,分为100等分,每一分度值为0.01mm,即10μm,刻线外有一直径为Φ3,线粗为0.1mm的圆,一边调焦时寻找线条。刻线上富有厚度为0.17的盖玻片,保护刻线久用而不损伤,线形放大图如图。C2 型XX网形目镜尺网形目镜尺如图所示。矩形网格的长与宽之比为2:1,即长为L,宽为L/2。 0线将矩形分为左右二个正方形,左右微粒计数区,右边为长度测量区,左边的正方形又在垂直方向等分为三份,水平方向等分为二分,形成六个小长方形,便于在一定面积中技术粒子,右 边的正方形在水质方向亦等分为三份,而在水平方向不得法那个分为若干份,各有若干大小不等,但上、下对应的圆,上方为空心元,下方为实心圆,各有标号n=1.2.3……9,可用来快速测定粉尘的直径。 测微网上方刻有计算公式:D=*式中L代表矩形网格的底边长度。   n代表各圆的标号及右边正方形水平方向各分割线的标号。 D代表各圆的直径及右边正方形0线至各分割线的距离,如第四号圆的直径D等于0线至第四号分割线的距离。 第5号圆的直径D等于0线至第5号分割线的距离 以此类推。 测微网左端刻有10个等分割线,每格为L/20。 仔细情节测微尺与显微镜,置XX网形目镜于目镜筒内,调节接目镜,试测微网格图形清晰可见,(若观察到的图形文字、符号为反字,则应取出翻过一面)。   置C1型物镜测微显微尺于显微镜载物台上,仔细调节显微镜工作距离,找到它的刻线,移动载物台,试物镜测微尺某一刻线与目镜尺矩形网格一端相重合,观测另一端线落在物镜尺的何处,数出网形目。镜尺两端线之间共占物镜测微尺几个分格,即可求的在该放大倍数下,测微网长L所代表的尺度。  例:如图三所示,在450放大倍数下,目镜尺网格两端线之间共占物镜测微尺的十三格半。即L=10μm*13.5=135μm。利用公式 可求出每一圆的直径及右边正方形0线至各分割线的距离
  • 四川蜀玻上下口过滤瓶上下口抽气瓶抽气瓶、
    过滤瓶具上嘴FILTERING FLASKS.with side tu bulature过滤瓶具上下嚆FILTERING FLASKS. with tubulatire at upperside and near bottomis 一、概况及用途: 过滤瓶的生产,是在大炉炉台上用人エ模具吹制,并在大炉炉台上另外挑料直接粘接上下支管,然后经圆口、退火即成。过滤瓶由于容量大小不同.它所承受圧カ亦不同,为此在生产时大规格2500ml以上采用硬质玻璃吹制,100ml以下小规格多采用普通料玻璃吹制,但也有为简化玻璃料性全部采用硬料吹制。 适用于化工厂、制药厂、石油化工、科研单位化验室或生产上对溶液作或压过滤操作,对一些浓度大的溶液,或在常压情况下过滤流速极为缓慢很难过滤的情况下为加快流速常采用过滤瓶配合过滤源斗等组成减压过滤装置的器具。 二、造 型: 它是一个厚壁的三角瓶,在瓶颈的下部(肩部)和瓶底下截面处各焊接有上支管或上下支管二种形状: 上咀又称上支管,单咀, 是在瓶颈下端(肩部)焊接有一个支管-是用来连接抽气泵或机械泵。瓶口是安成过滤漏斗(或砂芯坩锅),需要过滤的液体通重过滤漏斗,利用抽气泵造成虚力差,抽滤到过謔瓶内,它适用于一次性小容量液体过滤用。 具上下咀:是在单咀过滤瓶瓶底的下截面与上咀相反的方向另外焊接一只咀,可用来将过滤瓶内多余的滤液放出,它适用于大批量溶液过滤用。 三、使用方法: 它是利用真空泵造成的压力差,迫使液体不断的向过滤瓶内的负压空间渗透,达到加速过滤的目的。 使用前将过滤瓶、筒形漏斗、砂芯坩埚等仪器洗净,并按照过滤瓶瓶口大小配好橡胶塞,橡胶塞打好洞,然后将筒形漏斗、坩埚等插入橡胶塞内。过滤瓶的上咀用橡胶管连接机械泵或抽气泵,下咀用橡胶管连接,过滤液置于高架上,用橡胶管通入砂芯坩埚中,根据过滤速度调整好流速,全部安装好就可开动机械泵或自来水,这时过滤瓶内的气体被排出,形成了压力差,迫使坩埚内的液体通过砂芯滤板流入过滤瓶中,达到过滤的目的。待过滤瓶内过滤液增多时,可由下口橡胶管放出,使过滤能连续进行。
  • 华鸥盐城市华鸥上下咀过滤瓶上下口抽气瓶抽
    过滤瓶具上嘴FILTERING FLASKS.with side tu bulature过滤瓶具上下嚆FILTERING FLASKS. with tubulatire at upperside and near bottomis 一、概况及用途: 过滤瓶的生产,是在大炉炉台上用人エ模具吹制,并在大炉炉台上另外挑料直接粘接上下支管,然后经圆口、退火即成。过滤瓶由于容量大小不同.它所承受圧カ亦不同,为此在生产时大规格2500ml以上采用硬质玻璃吹制,100ml以下小规格多采用普通料玻璃吹制,但也有为简化玻璃料性全部采用硬料吹制。 适用于化工厂、制药厂、石油化工、科研单位化验室或生产上对溶液作或压过滤操作,对一些浓度大的溶液,或在常压情况下过滤流速极为缓慢很难过滤的情况下为加快流速常采用过滤瓶配合过滤源斗等组成减压过滤装置的器具。 二、造 型: 它是一个厚壁的三角瓶,在瓶颈的下部(肩部)和瓶底下截面处各焊接有上支管或上下支管二种形状: 上咀又称上支管,单咀, 是在瓶颈下端(肩部)焊接有一个支管-是用来连接抽气泵或机械泵。瓶口是安成过滤漏斗(或砂芯坩锅),需要过滤的液体通重过滤漏斗,利用抽气泵造成虚力差,抽滤到过謔瓶内,它适用于一次性小容量液体过滤用。 具上下咀:是在单咀过滤瓶瓶底的下截面与上咀相反的方向另外焊接一只咀,可用来将过滤瓶内多余的滤液放出,它适用于大批量溶液过滤用。 三、使用方法: 它是利用真空泵造成的压力差,迫使液体不断的向过滤瓶内的负压空间渗透,达到加速过滤的目的。 使用前将过滤瓶、筒形漏斗、砂芯坩埚等仪器洗净,并按照过滤瓶瓶口大小配好橡胶塞,橡胶塞打好洞,然后将筒形漏斗、坩埚等插入橡胶塞内。过滤瓶的上咀用橡胶管连接机械泵或抽气泵,下咀用橡胶管连接,过滤液置于高架上,用橡胶管通入砂芯坩埚中,根据过滤速度调整好流速,全部安装好就可开动机械泵或自来水,这时过滤瓶内的气体被排出,形成了压力差,迫使坩埚内的液体通过砂芯滤板流入过滤瓶中,达到过滤的目的。待过滤瓶内过滤液增多时,可由下口橡胶管放出,使过滤能连续进行。
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