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田中努相关的资讯

  • 携手合作伙伴,持续助力客户事业发展——视频访日立高新北京分公司总经理田中努
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2019年1月10日,由仪器信息网主办的“科学仪器企业优质服务倡议书签约仪式”在北京京仪大酒店隆重举行。日立高新技术公司(以下简称“日立高新”)携手国内外30家知名仪器企业,签订《科学仪器企业优质服务倡议书》。 /p p   活动期间,仪器信息网编辑有幸视频采访了日立高新技术(上海)国际贸易有限公司北京分公司总经理田中努,请其就日立高新用户服务理念、仪器后市场时代、2018年业绩表现等发表了自己的看法。 /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=DA45A1191AB8CBE49C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=2BE2CA2D6C183770& playertype=1" type=" text/javascript" /script p   科学仪器市场竞争日趋激烈,仪器用户的需求已从仪器硬件产品延伸至售前、售中、售后等全方位的服务,营造全行业仪器企业优质的服务文化将会是下一阶段全新的突破。这就需要各仪器制造商将创新技术、产品应用、售后服务等紧密结合,将优质的服务理念全程贯穿分析仪器用户使用的各个环节。 /p p   田中努表示,日立高新经营理念是:“成为最高端、最前沿的生产厂商,竭尽全力满足客户需求”,即始终为中国用户提供更安全的产品和更贴心的服务,同时携手合作伙伴,持续助力客户的事业发展。 /p p   关于中国用户对售后服务的认知与日本用户的不同,田中努认为,不单日本,欧洲等国家的用户,他们都十分重视定期检修,维护仪器良好的性能,售后付费的意识比较强。在和客户接触的过程中,日立高新发现中国用户也越来越重视售后服务。 /p p   进入仪器后市场时代,日立高新为提升售后服务质量采取了一系列措施,包括定期拜访客户,到客户那里检查仪器,针对客户的使用问题做详尽的解答等等。 /p p   谈到日立高新2018年业绩表现时,田中努表示,2018年3月,日立高新在上海成立了实验室。上海实验室会给客户做demo,联合日立在日本、欧美的实验室,共同研发并共享应用成果。中国市场处于一个成长期,所以上海实验室也在和用户一起,研发符合中国用户需求的应用,并将这些研发成果分享给全球更多的用户。2019年,日立高新会继续秉承这一宗旨,研发出更多更好的应用。 /p
  • 丰田中国研发中心暂搁
    从江苏常熟市中心往东南方向驱车20分钟,即可抵达常熟东南经济开发区。这个2003年才获得江苏省政府批复成立的省级开发区,因其距离日本在华投资者最向往的上海市不到100公里,在短短数年时间里便吸引了33家日本企业扎堆进驻,其中就包括日本最大的汽车制造商丰田汽车。   在当地负责招商的官员眼里,预期中的“丰田效应”已经开始显现。在开发区主干道东南大道最东头,有唯一的一条以入驻企业名字命名的道路“丰田路”,位于丰田路2号的“丰田汽车仓储贸易(上海)有限公司常熟分公司”,就是一家由丰田汽车100%独资的汽车零部件仓储和贸易公司。   而在距离丰田路不远的银海路上,是另一家由丰田汽车投资的丰通上组物流(常熟)有限公司,这家注册资本为400万美元、占地面积5万平米的丰田关联公司是丰田在华最大物流中心,职能是协助丰田汽车将零部件运往天津、广州和长春等地的生产工厂,还有遍及华东地区的1000多家丰田4S店。   让当地官员更感到苦恼的是,与这些“打前站”的小项目相比,计划投资接近6亿美元、占地面积达3600亩(240万平米)的丰田中国研发中心项目,才可谓招商引资的“大鱼”,不过该项目在与当地政府洽谈磋商、并低调筹备了近三年时间后,却因种种原因陷入“难产”的尴尬。   一拖再拖?   “这个项目(丰田中国研发中心)从一开始到现在,究竟谈了多长时间,连我都记不起来了。不过,到现在为止,我们都还没有收到来自企业方面的要启动该项目的正式通知。”开发区招商局里一位专门“对接”日韩企业项目招商的工作人员日前向记者确认,丰田研发中心项目的确处于筹备过程中,具体何时启动工程项目施工并不清楚。   与此同时,关于该项目在政府审批过程中“卡壳”而被迫搁置的消息,也从日本媒体的报道中传来。据9月9日出版的《日本经济新闻》报道,“由于中国政府推迟审批,丰田汽车公司在中国设立研发中心的计划遭搁置。”《日本经济新闻》称,丰田原计划最早在今年让上述研发中心投入运营。不过,政府推迟了对这项计划的审批,原因不明。   “按照现行的汽车产业政策,丰田如果不率先完善其在两大合资公司的研发职能,政府是不会允许其在中国设立独资研发中心的。”一位接近丰田高层的内部人士日前告诉记者,政策审批是阻碍丰田中国研发中心项目推进的关键一环,这也是丰田长期以来对该项目进展讳莫如深的根本原因。   在华独资建立研发中心这一计划本身,对于丰田而言是一个“不能说的秘密”。对于日本媒体报道的该项目“因审批推迟而搁置”的说法,丰田中国公关部的负责人谨慎回应称:“我们一直在尝试通过多种方式和努力,来推进中国本土化研发事业,但是围绕中国研发中心项目,暂时没有任何可以发表的信息。”   近日,记者驱车来到了常熟东南经济开发区,不过在偌大的开发区内转了数圈之后,记者仍未发现有名为“丰田汽车(中国)研发中心建设项目”在施工。而来自中国招标网的一份招标公告则显示,“丰田汽车(中国)研发中心有限公司汽车综合研发项目”原计划将于今年10月份动工,至2012年10月竣工,施工期为两年整。   不过,由于项目在启动前的关键时候遭遇审批难题,丰田不得不重新审视在中国独资设立研发中心可能面临的政策性风险。   两种可能   丰田酝酿在华设立独资研发中心的计划,最早始于2008年初。当年2月,常熟市委书记率团赴日招商,与丰田达成了在常熟投资研发中心的意向。同年10月,该研发中心作为江苏省拟建项目进行招标,并在周边城市的应届毕业生中开始招聘。   “他们(招聘)的条件蛮不错的,比如到日本丰田总部培训一年,据说常熟丰田准备建立中国的研发中心,因此还将对应聘成功者进行日语培训。这些都很吸引我。”在江苏某大学的BBS论坛上,一位今年3月参加过丰田中国研发中心校园招聘宣讲会的同学发帖称。   网上流传的招聘信息揭示,丰田中国研发中心项目总投资额为5.77亿美元(约39亿人民币),计划征用土地3600亩(240万平米),用于建设设计实验办公楼、综合研发楼、多功能跑道及环保设施。其中建筑面积为6.3万平米,试车跑道的总长约为45千米(面积约为5.5万平米)。   记者了解到,在最近的两年时间里,该研发中心项目一直在“秘而不宣”的状态下悄然中推进。该项目的最新进展是在2009年7月,江苏省国土资源厅发布了“关于丰田汽车研发中心(中国)有限公司汽车综合研发项目用地预审的初审意见”。   “意见”显示,丰田中国研发中心的项目用地以及环评工作,均已通过当地政府初审,不过,随后逐级上报过程中出现的障碍,令该项目一直处于胶着状态。   另据记者了解,除了项目用地最终需要报批国土资源部审批外,考虑到投资额度较大等客观因素,丰田研发中心项目必须经国家发展改革委和商务部审批方能启动,而作为汽车产业政策的执行者,发改委和商务部均有权在审批过程中行使“否决权”。   “反正程序走到最后,就是批不下来!”接近丰田中国高层的知情人士表示,由于2004版的《汽车产业发展政策》对于合资整车企业必须要 “具备相应的研发职能”有明确规定,因此在政策鼓励跨国公司设立研发中心项目时,仍要考虑其在华合资企业中的研发功能是否已做到足够完备。   发改委汽车专家组组长、曾参与产业政策制定的张书林则认为,除了现行的产业政策可能给丰田“出难题”以外,丰田研发中心动辄征用数千亩土地的做法,在审批过程中也不容易通过。“据我所知,从去年开始就陆续有企业向政府抱怨道,为何丰田能以极低的价格获批大量土地,而本土汽车企业却不可以?”   江苏省国土资源厅此前发布的一份初审“意见”揭示,“该项目选址范围内的耕地开垦费征收标准为每平方米13元”,按此计算,占地面积达240万平米的丰田中国研发中心,除去土地补偿费和安置补助费等相关费用外,仅需要向当地政府支付3000万元左右的耕地开垦费。   丰田式难题   由于丰田中国方面不愿就在华设立独资研发中心一事做出回应,因此尚不清楚遭遇政策审批难题的丰田研发中心项目将何去何从。来自常熟东南经济开发区和日本媒体的相关报道均证实,丰田已经暂时搁置中国研发中心项目,并将提升本土研发能力的立足点转移到合资公司身上。   而先充实合资公司研发职能,再考虑建立独资研发中心,正是现行汽车产业政策鼓励的方向。   最近几年里,大众、通用、PSA及福特等欧美厂商纷纷在中国建立了独资研发中心。并将一些非核心技术领域的研发及整合任务,分配给中国的子公司独立完成,甚至把中国本地的研发地位提升到公司全球战略的高度,这种做法既充分发挥了中国本土人才优势,又顺应了国内产业政策“自主创新”的需要。   对比之下,丰田在中国市场的本土化研发能力却因发展迟滞而广受诟病。与大众、通用等跨国公司每年都推出年度改款车型不同的是,丰田所有的年度新车都少见外观的改动,在外界看来“丰田最擅长的莫过于做些配置的增减游戏”。   在此之前,丰田在中国设有三个有研发之名、无研发之实的公司:丰田汽车技术研发(上海)有限公司、丰田汽车技术研究交流(广州)有限公司、丰田汽车技术中心(中国)有限公司(位于天津)。不过,上述机构仅承担市场调研、经销商培训和故障诊断的技术咨询等“非研发性”职能。   今年7月,一汽丰田技术研发中心大楼正式落成。这被认为是丰田在华参与投资的唯一真正意义上的研发中心。该研发中心主要从事现生产车型技术配合、换型车辆开发、零部件国产化推进等方面的工作。而另一家合资企业广汽丰田虽然也设有技术中心,但是其职能仅限零部件认证而非研发。   盖世汽车网CEO陈文凯告诉记者,跨国整车企业在中国设立的研发中心按照规格水准和研发深度一般可分为三个梯级:针对当地消费者需求所做的应用性改进、基于现有技术平台的新车开发和全新技术平台的开发。“目前绝大多数跨国车企都停留在第一阶段,而丰田甚至还达不到第一阶段。”
  • 田中群院士:拉曼光谱研究面临的几个瓶颈问题
    仪器信息网讯 2014年7月29日,HORIBA拉曼学堂迎来了一位权威讲师&mdash &mdash 厦门大学田中群院士。 田中群院士   田中群结合多年在拉曼光谱研究中的经验,深入浅出的介绍了拉曼领域的一些机理研究及新的应用进展。其中让笔者记忆深刻的就是他在报告中谈到的科学研究中&ldquo 取长&rdquo 与&ldquo 补短&rdquo 的问题。   田中群说,现在很多中国的学者喜欢做&ldquo 取长&rdquo 的事情,也就是说喜欢跟在别人身后跑,将别人,特别是国外科研人员开发的新方法直接拿来用,而往往不去研究这些新的方法还存在什么问题,不去想怎么样才能将新方法的&ldquo 短板&rdquo 补齐。这是一个非常遗憾的事情,同时也是为什么中国在科研方面很难做出特别好的成果的一个重要的原因。   田中群说,科研的过程中可以&ldquo 取长&rdquo ,但是有时候&ldquo 补短&rdquo 更重要。而田中群所在的课题组就比较喜欢做&ldquo 补短&rdquo 的事情。恰恰是这种善于发现问题,并努力解决问题的做事态度和风格使得他们在拉曼光谱领域取得了骄人的成绩。   在本次的报告中,田中群就专门指出了拉曼光谱未来发展中的几个瓶颈问题:   第一个很大的问题,就是对弱相互作用体系的研究。田中群说,有一些体系相互作用很弱,甚至只有在碰撞接触的时候才有增强的信号。目前,这些低覆盖面积、运动的、弱相互作用体系的研究还是一个很多人不敢碰触的难点。   第二、灵敏度也是必须要面对的一个大问题。田中群介绍到,目前进行信号的收集总是要经过一个色散的步骤,然后再到检测器。大家都知道色散阶段会造成灵敏度的损耗,那么未来可不可以不要色散这个步骤,信号直接进入检测器进行检测?田中群说,这或许是未来一个提高灵敏度的方法,值得大家思考。   此外,固-固界面的研究、反应中间物的捕获和检测、复杂样品的定量分析、拉曼光谱与多种分析技术的联用、理论与实践的结合等也是拉曼光谱未来发展的一些瓶颈问题。   田中群说,其实所有的问题就可以归结到灵敏度上来。但是作为研究人员来说,不能一味的追求高的灵敏度,如果对待测物质来说现有的灵敏度已经足够,再加大激光强度反而会毁掉整个体系。   另外,田中群还总结了在拉曼光谱研究中要注意的几个关键问题:要注意研究的是局部问题还是瓶颈问题 要清楚研究的是理想体系还是真实体系 提高信号的同时还要注意降低噪声 在做光检测的时候还要避免光反应的产生 优势方法要与新方法相结合 单一技术和联用技术相结合 实践一定要有理论的支撑等。   最后,田中群还特别对从事拉曼光谱研究的年轻的工作者们说,&ldquo 不要以为拉曼光谱已经被研究的差不多了,其实前辈们在研究的过程中还留下了很多问题需要大家去解决,总体来说拉曼光谱的研究还有很多可以做的事情。&rdquo   (以上内容来源于田中群院士在HORIBA拉曼学院上的报告《关于拉曼光谱的新应用和发展瓶颈的思考》)   田中群与拉曼光谱   在中国,说起拉曼的研究,厦门大学首屈一指。在厦门大学,田中群课题组在拉曼光谱的研究中做出了突出的贡献。自1987年英国留学回来,田中群就开始了表面增强拉曼光谱(SERS)的研究。当时,甚至包括SERS领域的开拓者之一&mdash 田中群在英国留学的导师、英国皇家学会院士M.Fleischmann教授也曾认为SERS已经&ldquo 没有前途&rdquo 了,但田中群还是决定继续从事这项工作。终于,他们获得了多种纯过渡金属体系的SERS谱图,证实了VIII B族过渡金属具有弱SERS效应,并应用于各种电化学体系&hellip &hellip 正是由于田中群在SERS研究中的突出贡献,2005年当选为中国科学院院士。   此后,以田中群为首的厦门大学课题组在拉曼研究方面孜孜不断的追寻,并取得了突出的成绩。   拉曼光谱   1928年印度物理学家拉曼(Raman)首次在实验中观察到拉曼散射光,因此荣获了1930年的诺贝尔物理学奖。虽然在1928年到1945年之间,拉曼光谱在物质结构的研究中发挥了重要的作用,但由于信号弱等问题,在之后的十几年中几乎止步不前。直到上世纪60年代,激光技术的出现显著增强了拉曼信号,重新为拉曼技术的研究注入了新的活力。   1974年,Fleischmann 等人第一次在吡啶吸附的粗糙银电极上观察到SERS信号,之后掀起了拉曼研究的新热潮。由于SERS克服了传统拉曼光谱与生俱来的信号微弱的缺点,使得拉曼强度增大几个数量级,有很好的应用前景,目前国内很多课题组也将目光聚焦于此。(撰稿:叶建)

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  • 【讨论】诺贝尔化学奖得主田中耕一给我们的启示

    本文转自互联网,作者未知,只是总听岛津公司宣传这位先生,因此好奇,所以找来看看。对于日本来说,2002年是一个诺贝尔奖大丰收年。继00、01连获诺贝尔化学奖后,02年竟双获物理奖和化学奖。尤为引人瞩目的是化学奖获得者田中耕一。田中是总部设在京都的岛津制作所的普通工程师。岛津制作所是一家生产科学测试仪器的公司。学物理、化学和生化等专业的人也许有闻其名,但在日本该公司只能算一家不大有名的中小企业。而且,该公司近年来赤字累累。与以往的诺贝尔获奖者相比,田中的经历非常平凡,因而也显得异色。他既非教授、亦非博士,连硕士学位也没有。田中毕业于东北大学工学部电气工学专业,与化学、生化等领域完全无缘。东北大学是除东京大学、京都大学以外的一所非常优秀的大学,曾经排名第三。田中的母亲在生下他后一个月后便因病去世,自幼过继给叔父叔母。当他在念大学时才被告知这一事实,他感到非常震惊。从此立志研究医用测试仪器。进公司以后他怀着极大的热情埋头于实验室的研究工作,把自己的终身大事和名誉升迁统统置之度外。从报纸上透露的只言片语来看,田中几年前才通过相亲娶了一个媳妇。另一方面,他现在的头衔也只是个主任。不过这与中国的主任头衔完全不同。日本企业内的职务分管理职、专门职或事务职两大系列。具有大学毕业学历的人一般归于管理职系列。进公司首先做1-2年的职员,然后升任主任。往后还有系长、课长代理、课长、次长、部长等等。每一种职务又往往分2-3个等级,而且还有最低任职年限的规定。据报道,田中为了能在实验室第一线从事研究工作,自己拒绝了所有升职考试。与从前(现在?)的中国企业一样,日本企业的工资也是与职务挂钩的。每年工资普调的额度很小,大致为月工资的2-3%。可以想见,他在经济上不会有多少余裕。因此也可以说,田中几乎处于日本企业社会的最底层。我想这可能就是他在公司内部被称为怪人的原因。田中几乎没有发表过什么论文。仅有的几篇也只是发表在不是很重要的会议和杂志上。他与日本学术界几乎没有任何交往。以至于前天晚上获奖的消息传来时,日本学术界措手不及。在电视台采访去年的诺贝尔化学奖获奖者名古屋大学野依教授时,该教授透露他刚与前年的获奖者白川教授联系过,都不知道田中耕一何许人也。最后,该教授只能结结巴巴地说:这说明只要自己努力,不在学术界活跃也能得到诺贝尔奖。与田中有一面之交的另一位教授也找不到话来称赞他,只是笼统地说:人很老实,工作热心。再问如何相识时,原来教授也只是因为买了岛津制作所的分析仪器,听过一次田中作的产品介绍。从这些侧面我们可以知道,日本学术界可能没有人推荐过田中。力推他的可能是美国和德国的学者。据今天的朝日新闻透露田中有可能是在最后一刻顶替了一位德国学者,因为瑞典诺贝尔奖选考委员会认定测定生物大分子质量的原始思想出自田中耕一。导致田中获奖的成果是于1987年发表在由京都纤维工艺大学主办的一次关于分子质量测定的会议上。他当时28岁。据出席过会议的人士介绍,它的方法并没有受到太大的重视。一方面是他的方法只适用于少数大分子。另一方面则是当时普遍认为大分子的离子化如果不是不可能也是极其困难(这是日本报刊的报道。笔者不懂这一行,若有误,请专家指正)。到了90年代初,解析人类遗传因子的热潮兴起,使得测量蛋白质质量成为研究的必需。德国学者对田中的方法作了改进,使之适用于大量的其他分子。美国的学者也对它的方法现示了极大的兴趣,加州大学有两位学者曾专程到日本与他交流并要求合作。正是这些学者在自己的论文中介绍了田中87年的原始论文(我估计原始论文是用日文写的),从而成为此次获奖的一个重要依据。田中在随后的这些年里,根据自己的想法设计了分析仪器,连同分析方法一起申请了专利。并获得批准。这些产品已为公司创造了相当于超过1亿人民币的利润。田中的这一项现在获得诺贝尔化学奖的方法和他的相关专利发明,当时仅获得公司1万1千日元的奖励。申请专利被接受时奖5千日元,被批准时6千元。1万1千日元现在合人民币700元左右。我猜想这个数额大致是他月收入的三十到三十五分之一之间。换个比方。假定有一位牛气冲天的清华毕业生在一家企业,突然有了一个潜在的能获诺贝尔奖的主意,并且设计出一台仪器。他申请了专利,并获批准。这种仪器为公司尽赚1亿人民币。公司为了表彰他的杰出贡献奖励他60元人民币(这里假定该牛气清华毕业生的月工资为 2000元人民币)。猜猜他会干什么?我猜他会把公司总裁和财务总监的肚子里灌满硫酸。可是,田中默默地干到了现在。前天晚上,像体力劳动者一样穿着工作服的田中出现在记者面前时,除了喜悦,脸上也残存着困惑。当记者问及他接获喜讯时的心情时,田中说他只听见一位讲英语的人告诉他,他和另外两人获得叫做什么诺贝尔奖的东西。并说congradulation! 田中说他的第一想法是:是不是有人作弄他。稍稍平静一点后,他想会不会是瑞典有并非重要的其他学会有同名的奖。直到同事、朋友纷纷打电话向他表示祝贺时,他才慢慢地意识到的确是“得了真家伙”。当记者问他如何会得到导致获诺贝尔奖的灵感时,田中回答说:起因是一个错误。他错误地把一种溶液混入了另一种溶液。而使他将研究持续下来的原因则是他当时对化学、生物化学理论的无知。他不知道当时的理论认为蛋白质大分子不大可能被离子化(据日本电视新闻)。小柴教授的获奖是几年前开始就年年预报的获奖,因此,日本学术界虽然表示喜悦,但并不惊奇。而田中耕一的获奖却像令人喜悦的晴天霹雳一般。在这景气低迷、前途黯淡的日子里,诺贝尔物理、化学奖的双双获奖给日本社会带来了一阵短暂的欣喜。不过,田中的上司和同事却有了新的困惑:难道以后要叫他(田中)先生了吗?(注:先生这个汉字词组在日本只用于从事特定的令人尊敬的职业的人,如教师、医生。现在也用于当选了国会议员的政治家)而我却突发奇想:如果田中耕一是在中国的大学或研究所工作的话,会是什么命运呢?只有几篇论文,大概已经下岗了吧。田中耕一在公司一直被认为是一个极为有个性的研究者,具有超级的偏离常识的思考能力和集中精力的能力。一次,田中去美国参加学会,一位日本学者见到他剃了一个秃子的模样,惊讶地问他为什么,他说总要理发太麻烦了。在生活上,他总是这样出格。在公司,许多同龄的或者年轻的同事晋升了,他却仍然只停留在主任研究员(下面数第三级的职位)的位子上,主要是因为不愿意脱离研究第一线,怕与人事打交道。但是,在公司,不管是下级还是同事,只要问到他实验上的事,他都会认真解答或者一同思考,直到问题解决。田中原来在大学学的专业是电气工程,毕业后,参加第一志愿的索尼公司的就职考试,在面试时即被刷下来了,岛津电气是他的第二志愿。研究方向也从电气工程转到了化学,后来是生物化学,因为他当时认为,既然搞专业不成,就搞一个边缘专业,搞失败了别人也不会说什么!28岁时因为一个试验错误,但他没有放弃,将错就错,就搞出了一个大成果。记得前几年也有一个日本学者是因为试验错误反而得出了诺贝尔奖的。日本人的这种弃而不舍兢兢业业的的品质可能是发现新现象的直接原因。当年,岛津公司只奖给他很少的奖金只是因为他的专利实用性还很稀薄。后来公司却因此赚了许多钱,现在,公司准备提升他的待遇为主管级,大概跳跃几级,当然,奖金也少不了。只是田中本人却又开始发愁了,这次出名后以后自己怎么静静地搞研究了?田中没有什么论文发表,主要是因为一般企业的研究结果是不公开的,主要是出产品,然后卖产品。田中本人也除了大学本科外,什么学位也没有,留洋去了两次,也是英国的岛津子公司。现在他已经发愁如何用英文上讲台发表受奖感想和如何参加诺贝尔奖晚宴的舞会了。

  • 【讨论】谁测过水稻田中土壤中排放的氧化亚氮

    谁测过水稻田中土壤中排放的氧化亚氮?论坛里的各位同仁谁检测过南方水稻田土壤排放氧化亚氮?我想咨询一下 你们测得的样品采集地(写下地名)的空气样品中氧化亚氮(N2O)的色谱峰值/峰面积是多少啊?如果您知道常规大约也请写下。多谢啦!

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    Hexnut™ 接头? 不锈钢接头,可以使用non-swaging Kel-F 或PEEK 的可替换压环;? 耐压:5,000 psi;? 10-32 螺纹。Hexnut™ 接头?? 适用于腐蚀性溶剂;?? 表面惰性处理,适用于生物样品分析;?? 推荐用于SGE 玻璃内衬色谱柱。Hexnut™ 接头订货信息:描述包装(个/包)货号Hexnuts 接头和 PEEK 压环接头、压环各 2 个1021003Hexnuts 接头和 PEEK 压环接头、压环各 10 个1021011替换 Kel-F 压环10 个压环0730010替换 PEEK 双头压环2 个压环0730004替换 PEEK 双头压环10 个压环0730014
  • Hexnut™ 接头
    Hexnut&trade 接头 · 不锈钢接头,可以使用non-swaging Kel-F或PEEK的可替换压环; · 耐压:5,000 psi; · 10-32螺纹。 描述 包装(个/包) 货号 Hexnuts接头和PEEK 压环 接头、压环各2个 1021003 Hexnuts接头和PEEK 压环 接头、压环各10个 1021011 替换Kel-F 压环 10个压环 0730010替换PEEK双头压环 2个压环 0730004 替换PEEK 双头压环 10个压环 0730014 Hexnut&trade 接头 1. 适用于腐蚀性溶剂; 2. 表面惰性处理,适用于生物样品分析; 3. 推荐用于SGE玻璃内衬色谱柱。
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