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陈仙辉相关的资讯

  • 《自然》发表陈仙辉铁基超导体最新科研成果
    中国科大微尺度物质科学国家实验室的陈仙辉课题组近日在铁基超导体研究领域又取得重要进展。研究表明,探寻晶格与自旋自由度之间的相互作用对理解高温超导电性机理是非常重要的。该成果发表在5月7日出版的《自然》杂志上(Nature 459,64(2009).)。上述研究工作是与中国科大国家同步辐射国家实验室的吴自玉合作完成的。   最近,在铁基磷族化合物中发现的超导电性由于其超导临界温度突破了传统BCS理论预言的麦克米兰极限(39K),掀起了又一次的高温超导研究热潮。理论研究表明,该体系的电-声子相互作用并不能解释如此高的超导临界温度,并且提出强的铁磁/反铁磁涨落机制。但是,实验显示,铁基超导体的超导电性与磁性对晶体结构非常敏感,这表明体系可能存在非传统的电-声子相互作用。   陈仙辉课题组通过氧和铁同位素交换,研究SmFeAsO1-xFx和Ba1-xKxFe2As2两个体系中超导临界温度(Tc)和自旋密度波转变温度(TSDW)的变化,发现Tc的氧同位素效应非常小,但是铁同位素效应非常大。令人惊奇的是,该体系铁同位素交换对Tc和TSDW具有相同的效应。这表明在该体系中,电-声子相互作用对超导机制起到了一定的作用,但是并不是简单的电-声子相互作用机理,可能还存在自旋与声子的耦合。铁基超导体中,Tc以及SDW的铁同位素效应都要大于氧的同位素效应。这可能是由于铁砷面是导电面,因而其对超导电性有很大的影响,并且自旋密度波有序也是来自于铁的磁矩。在铜氧化合物高温超导体中,超导临界温度的同位素效应随掺杂非常敏感。在最佳掺杂,同位素效应几乎消失,而随着降低掺杂逐级增大并在超导与反铁磁态的边界上达到最大值。这表明在铜氧高温超导体中同位素效应与磁性涨落也有着密切联系。这种反常的同位素效应表明电-声子相互作用在铜氧化合物中也同样非常重要。因而,陈仙辉教授的发现表明,探寻晶格与自旋自由度之间的相互作用对理解高温超导电性机理是非常重要的。   陈仙辉课题组从2008年发现高温铁基超导体SmFeAs(O,F)体系后,在铁基高温超导体的研究中取得了一系列的重要进展:在国际上首创了自助溶剂法制备铁基122结构的单晶 系统研究了铁基1111以及122结构的铁基超导体电子相图,并研究了随掺杂体系的物理性质的变化,提出了在铁基超导体中存在SDW与超导共存的实验现象。同时, 陈仙辉教授与国内外著名研究组进行了广泛的合作,取得了系列成果:通过研究Andreev反射发现铁基超大体具有s波的超导能隙,并且具有传统BCS超导体的行为 通过μ介子自旋证实了SmFeAsO1-xFx体系中存在磁涨落与超导共存 并且通过APRES实验证实在122体系存在SDW与超导共存 通过中子散射研究了122体系以及1111体系的磁结构 通过STM直接观察铁基超导体超导态磁通点阵。   截至目前,陈仙辉教授课题组在铁基超导体研究中,在《自然》上发表论文3篇,Nature Materials发表论文1篇,Physical Review Letters发表论文9篇,J. Am. Chem. Soc. 发表论文1篇。其中,去年发表的一篇论文(Nature 453,761 (2008))为当年发表论文引用次数最多的五篇论文之一。
  • 武汉后湖10万人陷灰尘污染 受“黑肺”威胁(图)
    武汉后湖,现在并没有湖,但历史上有过。史料记载,从明代到清代中期,后湖一度是汉口著名的游览胜地。自清湖广总督张之洞为防水患主持修筑后湖堤(现张公堤)后,堤内的后湖逐渐淤积直至消失,这一带成为鱼塘和菜地。 后湖片区,到2020年,居住人员将达30万。 后湖10万居民陷“光灰之城”   本世纪初,这里被规划为居住区。东至汉黄路、解放大道,南抵京广线,西起姑嫂树路,北接施工中的三环线,规划用地面积23.6平方公里,这就是规划中的后湖。根据2006年出台的《后湖地区分区规划》,后湖被定义为“和谐生态居住新城”,位列武汉4大居住新城之一,到2020年规划居住人口30万。初步估计,到目前为止,后湖地区已建成20多个居住小区,入住人口已经超过10万。   记者昨日粗略数了一下,现在,后湖片区,位于金桥大道、后湖五路、后湖大道、幸福大道上,尚有5个在建工地,分别为高架桥、凯旋茗苑、盛世东方、江岸区检察院、同安家园。   这些工地外面都打了围,显得很干净,施工也比较规范。规范施工依然挡不住灰尘漫天飞舞,不管是哪个工地,进出的车辆都会捎出些许泥土,这些泥土经车辆碾压和太阳照射后,就成了灰源之一。   渣土车沿路撒泥扬尘   后湖的灰尘到底是如何来的?后湖居民众说纷纭。   家住世纪家园的刘先生认为,后湖灰大,渣土车为主因。   家住后湖华庭的孙先生说,后湖灰大,是多年累积而成。   记者连日在后湖五路和建设大道延长线铁路涵洞处守候,发现经这两条路进出的渣土车特别多。   6日晚11时30分左右,不到10分钟时间内,共有6辆渣土车经建设大道延长线铁路涵洞进出。路面不平,车厢也没加盖,车辆不时撒下渣土。渣土车开得很快,车辆经过后,卷起漫天灰尘。前日晚12时左右,后湖五路上一辆接一辆的混凝土搅拌车和渣土车呼啸而过,路灯灯光笼罩在尘雾中。   每天早上,环卫工人都在后湖大道和后湖五路上清扫。因为没有洒水,扬起的灰尘让早起上班的居民们掩鼻而行。百胜春天小区和同安家园小区中间的新春村公交车站,每天早上洒水车过后,都会留下一条近30厘米宽的泥水带,两名环卫工偶尔也会将泥水尽量扫走,但大多数时间,工人们都会置之不理。   在不远处的府河大桥下,有一个大型搅拌站,搅拌站附近的绿树早已变成了灰树。搅拌站的产品多供应后湖工地,这里是后湖灰源的又一个集散地。   来自武汉市环保局的一项调查表明,后湖道路施工过程中产生的扬尘,主要来源于混凝土搅拌站、施工材料运输和装卸过程。   居民有话说:除灰降尘招数多   对于后湖灰尘,居民们提出了很多建议:   后湖黄土暴露处太多,应该加以硬化或者绿化。不解决暴露黄土问题,不管是清扫还是洒水,只能保证暂时干净,但灰尘永远都会在区内循环。   建议环卫工人弃用竹扫把,改用草扫把以扫尽泥土 每条街都用小型便携高压水枪冲洗。   后湖多处工地施工,车辆出入未能按照建筑工地施工车辆出入要求清洗车轮,大量泥土进入后湖大道。城管和环保部门应加强监管,希望加大洒水车的喷洒力度。   用塑胶封住渣土车的边缝,希望有关部门加强对渣土车规范管理,该封闭的要封闭,该限行的要限行。   “灰城”的考验   人们常说的灰尘,放到我国空气环境质量评价指标中,只是其中一项,即可吸入颗粒物。工程院院士钟南山曾警告,许多大城市人口都面临“黑肺”问题,而让肺脏丧失自我净化能力的,恰恰就是极微细的灰尘颗粒。   这表明了一种隐蔽的可能性肉眼可见的灰尘尚且如此“壮观”,那些不可见的会不会更加严重?武汉的灰尘污染,并不限于后湖一地。如果任其蔓延,加上汽车尾气及工业排放,武汉的蓝天会又变成什么样?   治理灰尘,不能总跟在污染的屁股后面收拾残局。前日在市府召开的“十件实事”座谈会上,有政协委员提出具体措施,把好建筑工地大门,不搞“运动式”检查。在采访中,也有后湖居民指出要增加绿化,对运渣车采取封闭、限行等方法减少尘土源头。如果这些举措真的一一落实,相信能起到立竿见影的效果。   《人民日报》在最近一篇文章中曾说到:人没了,发展还有什么意义?发展总是为了人能活的更好。同理,如果一座城市的居民在发展过程中吃了几年的灰,日子过得不舒心,甚至埋下疾病隐患,发展的意义当然要打折扣。武汉各个城区的空气污染虽然程度有别,但带给每个人的都只是损害。必须在行动上重视、急迫起来,应对“灰城”考验。
  • 生命来自太空 美首次在彗星尘埃中检测发现氨基酸
    《新科学家》杂志网站8月17日报道称,美研究人员第一次在彗星尘埃样品中发现了甘氨酸——一种结构最为简单的氨基酸。该发现证实,早期地球生命的部分构成元素来自于太空。  氨基酸对生命来说至关重要,它是构成蛋白质分子的基本单位。过去曾在陨石上发现过氨基酸,表明这种化合物有可能存在于星际空间。而在冰冷的彗星上发现氨基酸,这还是第一次。  研究人员是在对美宇航局“星尘号”飞船带回的彗星尘埃样品进行分析后发现氨基酸的。“星尘号”飞船于1999年2月发射,主要目的是探测维尔特二号彗星和它的彗发成分组成。它于2004年1月飞越维尔特二号彗星,飞越彗星时从彗星彗发收集到彗星尘埃样品,并拍摄了详细的冰质彗核图片。2006年1月,“星尘号”返回舱成功地在地球着陆。  在2008年,研究人员就在该样品中发现了多种氨基酸,以及含氮的有机化合物——胺类物质,但是当时没有弄清楚,这些物质究竟是源于彗星还是来自于地球污染。为此,研究人员花了近两年时间寻找答案。由于样品太少,研究工作非常艰苦。实际上,除了甘氨酸这种最简单的氨基酸外,这些样品材料均不足以用来追踪任何化合物。在只有大约十亿分之一克的甘氨酸中,研究人员检测出相对丰富的碳同位素。与地球上的甘氨酸相比,样品中甘氨酸含有更多的碳13,从而证明它们源于太空。  科学家们对地球生命的起始之谜一直存有浓厚兴趣。以往的研究认为,在地球早期历史中,曾有小行星和彗星撞击地球,而新的发现表明这些星体携带着氨基酸。这也使人们不得不产生联想——或许生命源于太空。正如美国宇航局戈达德航天中心的科学家杰米艾尔希拉所言,“我们不知道生命是如何开始的,但这个发现有助于我们了解地球原始时期的面目”。  艾尔希拉表示,目前所研究的样品仅来自彗星彗发,而彗核则可能会含有更复杂的氨基酸混合物和更高水平的氨基酸形式。  报道称,要想得到彗核样品,只能寄望于欧空局的“罗塞塔”彗星探测器。该探测器于2004年3月2日升空,预计在2014年抵达“丘留莫夫-格拉西缅科”彗星,在其彗核上着陆并探测,获取有关太阳系形成和生命起源的信息。如果一切顺利,“罗塞塔”将成为人类首个近距离绕彗星运行、进而投放登陆器在彗星表面着陆的探测器。

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  • 废液罐出现沉淀是怎么回事?

    今天在初始化的时候,给废液罐补水时发现废液罐里有一些沉淀,想问一下,是怎么回事,应该怎样处理呢,谢谢各位专家!

  • 请问您会老化衬管吗?

    我发现填装新石英棉的衬管直接使用,在程序升温时候会出现许多杂峰干扰。而在烘箱把填装新石英棉的衬管在高温下加热一段时间,或放在柱箱程序升温后使用就很干净。请问您会老化衬管吗?

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  • 中药提取、浓缩、醇沉回收生产线 中药提取、浓缩、醇沉、回收生产线是中药生产的液体药液一条线。 中药提取、浓缩、醇沉、回收机组就是包含了中药提取罐、冷凝器、冷却器、油水分离器、过滤器,药液泵、提取液储罐、浓缩器、醇沉罐、上清液罐、酒精回收塔、酒精储罐、酒精泵等设备。该生产线能缩短生产时间,节约蒸汽,溶剂投入量减少、收膏率提高,是药材生产的理想生产线。我公司生产的提取浓缩醇沉回收生产线具有自动化程度高、灵活性好,提取温度范围宽,出渣方便快捷;浓缩温度低,节能,防止跑料,浓缩效率高;药液纯化分离精制纯度高;设备工作方式灵活等特点。我公司可根据客户工艺要求进行设计,产量大小均可设计制造,欢迎各厂家参观考察!
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  • 安徽工地扬尘噪声在线监测系统智慧工地扬尘系统能在客户端上表明工地扬尘污染的对比曲线,使客户剖析工地扬尘发展趋势南北方时更方便快捷。另外,扬尘系统还能根据对及时和历史时间发展趋势分析,做对该施工工地某一时间范围内的工地扬尘噪声状况了如指掌,进而给管控获得科学论证。此外,它能选的气候主要参数能超出对中后期环境污染情况作出预测分析和预警信息的功效。变化趋势,施工工地噪声监测机器设备能再客户端上标出工地扬尘噪音的对比曲线,另外还能根据对及时和历史时间发展趋势的剖析,作出对该施工工地某时间段的工地扬尘标值的判断,提前准备除尘顺带工作中,避免工地扬尘环境污染。作用:1.智慧工地扬尘系统能对全部施工工地监测点的噪声和工地扬尘信息进行检测,并即时说明动态性。另外,施工工地噪声视频监控系统还能载入到各施工工地监测点的噪声和工地扬尘标值,并按照此标值在监控系统呈现每一监测点的时间线波形图。2.预警。施工工地噪声视频监控系统能对全自动mg进行警报,当事先设定好施工工地监测点的警报标值,一旦超出警报值时,就会马上警报。另外,施工工地噪声视频监控系统还能全自动鉴别噪声工地扬尘值,并全自动造成系统软件警报和定位施工工地的确立所在位置。安徽工地扬尘噪声在线监测系统技术参数:监测因子:PM2.5、PM10、噪声、气象(温度、湿度、风速、风向、气压)颗粒物监测范围:0.001-10mg/m3颗粒物分辨率:0.01mg/m3噪声监测范围:30dB-130dB(A)噪声频率:20Hz-12.5KHz温度范围:-40 —+60oC湿度范围:0-99%RH气压范围:10-1300PA风向范围:0-360o风速范围:0-60m/s通信方式:GPRS、WIFI、4G
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  • DustIQ使用Kipp & Zonen的新型创新光学灰尘测量(OSM)技术监测光伏面板上的积灰造成的光传输损失。它没有移动部件,也不需借助阳光进行测量。DustIQ为太阳能发电厂管理系统提供信息,以便您可以准确地确定何时以及在何处清洁。何时 - 因为您可以在系统软件中设置污损比警报,以指示何时达到一定的污染比例从而需要清洁光伏组件。何地 - 由于其优越的性价比,您可以安装一个由几个DustIQ单元组成的网络来监控整个工厂的污染变化。系统特点:优化发电量可集成到管理软件中免维护DustIQ灰尘监测传感器-技术参数传输损耗(TL)范围被遮挡或散射的太阳光的百分比,使其不能达到实际的太阳能电池0 ~ 50%污染率(SR)范围100 – 50% (SR = 100 –TL)传输损耗测量精度0 - 10%的损耗± 2%10 - 20%的损耗± 4%20 - 50%的损耗± 10%环境工作温度-20 ~ +60℃存储温度-20 ~ +80℃IP等级IP65通讯Modbus over 2-wire RS485数据线最大载荷ModbusRS-485线(黄色和灰色)与电源地/ RS-485公共线(黑色)之间的最大差值为70Vdc。连接8芯ODU接头电源 12 ~ 24 Vdc,200 ~ 70mA 建议使用500mA电源功耗 2.5 瓦浪涌电流300 mA max.表面玻璃通用PV玻璃包装尺寸120 x 20 x 8 cm设备尺寸99 x 16 x 4 cm毛重(含10米电缆)6 kg净重4 kg
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    灰尘过滤器订货号: 6.2724.010灰尘过滤器,用于617,679,743 Rancimat,用于卡氏炉技术参数:外直径(mm)44长度(mm)53
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G36010.001E 灰分管, 60mm, Vario EL, 11 001 170/4 pk1 G36020.001E 灰分管, 105mm, Vario EL, 11 001 317/4 pk1 适用Thermo EA1108 的灰分坩埚/衬管 G31230.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于厚壁反应管G11100.001E, CHN 单管方法 pk1 G31205.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于厚壁燃烧管 G11100.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31215.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于厚壁反应管 G11100.001E, CHNS/NCS/S 和O 方法 pk1 G31231.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于标准壁反应管 G11101.001E, CHN 单管方法 pk1 G31206.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于标准壁燃烧管G11101.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31216.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于标准壁反应管G11101.001E, CHNS/NCS/S 和O 方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Thermo EA1110 的灰分坩埚/衬管 G31230.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于厚壁反应管G11100.001E, CHN 单管方法 pk1 G31205.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于厚壁燃烧管G11100.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31215.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于厚壁裂解管G11100.001E, O 方法 pk1 G31225.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于厚壁反应管G11100.001E, CHNS/NCS/S 方法 pk1 G31231.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于标准壁反应管G11101.001E, CHN 单管方法 pk1 G31206.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于标准壁燃烧管G11101.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31216.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于标准壁裂解管G11101.001E, O 方法 pk1 G31226.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于标准壁反应管G11101.001E, CHNS/NCS/S 方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Thermo Flash EA1112 和EA2000 的灰分坩埚/衬管 G31195.001E 灰分坩埚, 195mm, 用于厚壁反应管G11150.001E, CHN 单管方法 pk1 G31225.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于厚壁反应管G11150, CHN/NC/N 双管和O 方法 pk1 G31205.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于厚壁反应管G11150.001E, CHNS/NCS/S 方法 pk1 G31196.001E 灰分坩埚, 195mm, 用于标准壁反应管G11151.001E, CHN 单管方法 pk1 G31226.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于标准壁反应管G11151, CHN/NC/N 双管和O 方法 pk1 G31206.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于标准壁反应管G11151.001E, CHNS/NCS/S 方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Thermo NA1500 Series 1 的灰分坩埚/衬管 G32010.001E 灰分坩埚, 220mm, 用于厚壁和标准壁反应管, CHN/NC/N 双管方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Thermo NA1500 Series 2 的灰分坩埚/衬管 G31225.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于厚壁燃烧管G11100.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31205.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于厚壁反应管G11100.001E, NCS 方法 pk1 G31226.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于标准壁燃烧管G11101.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31206.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于标准壁反应管G11101.001E, NCS 方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Thermo NA2500 的灰分坩埚/衬管 G31225.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于厚壁燃烧管G11100.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31205.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于厚壁反应管G11100.001E, NCS 方法 pk1 G31226.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于标准壁燃烧管G11101.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31206.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于标准壁反应管G11101.001E, NCS 方法 pk1 适用于Thermo EA1106 的灰分坩埚 G31540.001E 灰分坩埚, 底端封闭, EA1106 CHN/S, 用于标准壁管 pk1 G31545.001E 灰分坩埚, 底端封闭, EA1106 Oxygen, 用于标准壁管 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Sercon / Europa ANCA SL, ANCA GSL, Roboprep, Integra, Sercon EA 的衬管 G32010.001E 灰分坩埚, 220mm, 用于厚壁反应管 pk1 G32020.001E 灰分坩埚, 180mm, 用于厚壁反应管 pk1 G32011.001E 灰分坩埚, 220mm, 用于标准壁反应管G12021.001E pk1 G32021.001E 灰分坩埚, 180mm, 用于标准壁反应管G12021.001E pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Eurovector EA3000 的灰分坩埚/衬管 G31230.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于厚壁18/18/450 反应管 G11100.001E, CHN 单管方法 pk1 G31215.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于厚壁18/18/450 反应管 G11100.001E, CHN/NC/N 双管方法& NCHS/NCS/NS 方法 pk1 G31240.001E 灰分坩埚, 240mm, 用于厚壁l 18/18/450 裂解管 G11100.001E, O 方法 pk1 G31231.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于标准壁18/18/450 反应管G11101.001E, CHN 单管方法 pk1 G31216.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于标准壁18/18/450 反应管G11101.001E, CHN/NC/N 双管方法 & NCHS/NCS/NS 方法pk1 G31241.001E 灰分坩埚, 240mm, 用于标准壁18/18/450 裂解管G11101.001E, O 方法 pk1 G31225.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于厚壁18/6/450 反应管G13010.001E, CHN 单管方法和O 方法 pk1 G31205.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于厚壁18/6/450 燃烧管G13010.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31230.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于厚壁18/6/450 反应管G13010.001E, NS 方法 pk1 G31220.001E 灰分坩埚, 220mm, 用于厚壁18/6/450 反应管G13010.001E, NCHS/NCS/S 方法 pk1 G31226.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于标准壁18/6/450 反应管G13011.001E, CHN 单管方法和O 方法 pk1 G31206.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于标准壁18/6/450 燃烧管G13011.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31231.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于标准壁18/6/450 反应管G13011.001E, NS 方法 pk1 G31221.001E 灰分坩埚, 220mm, 用于标准壁18/6/450 反应管G13011.001E, NCHS/NCS/S 方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Costech ECS4010 的灰分坩埚/衬管 G31215.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于厚壁燃烧管G11100.001E, CHN/NC/N 双管, NCHS/NCS/S & O 方法 pk1 G31216.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于标准壁燃烧管G11100.001E, CHN/NC/N 双管, NCHS/NCS/S & O 方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Perkin Elmer 2400 的瓶状储存容器 G35010.001E 瓶状储存容器, Perkin Elmer 2400. N241-1401 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Elementar Vario EL 的灰分坩埚 G36010.001E 灰分管, 60mm, Vario EL, 11 001 170/4 pk1 G36020.001E 灰分管, 105mm, Vario EL, 11 001 317/4 pk1 天津欧捷科技有限公司 www.ojielab.com
  • Sercon石英灰分管(SC06870,灰分坩埚,衬管
    适用于Thermo 1500/1, Sercon/Europa ANCA, Roboprep, Integra的衬管 G32010.001E 灰分坩埚, Europa & NA1500/1, 用于19.5mm管, 220mm pk1G32020.001E 灰分坩埚, Europa & NA1500/1, 用于19.5mm管, 180mm pk1R90000.001E 镍片反应管衬, 130 mm pk1 适用英国Seron质谱仪器货号:SC0687,SC0011,SC0005,

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