资金短板

仪器信息网资金短板专题为您整合资金短板相关的最新文章,在资金短板专题,您不仅可以免费浏览资金短板的资讯, 同时您还可以浏览资金短板的相关资料、解决方案,参与社区资金短板话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

资金短板相关的资讯

  • 聚光科技:定增审核通过 有望补齐资金短板
    p   定增审核通过,有望补齐资金短板:公司于2016 年9 月重启定增方案,拟发行3000 万股,募集资金7.33 亿,募集资金将全部用于补充流动资金,定增方案于7 月5 日获得证监会审核通过。我们认为此次定增将补齐公司在资金方面的短板,有助于公司未来外延发展以及“环境监测及运维+环境大数据+环境咨询/治理”全产业链布局。 /p p   实际控制人亲属参与认购彰显发展信心。公司实际控制人王健及姚纳新共持股33.6%,本次定增方案中,李凯(实际控制人王健之母)、姚尧土(实际控制人姚纳新之父)将分别认购1500 万股,实际控制人王健及姚纳新合计持股比例将变更为31.5%,李凯、姚尧土合计持股比例为11.6%,实际控制人亲属参与认购彰显公司的发展信心。 /p p   PPP 项目接连落地,未来有望加速异地复制:公司于2016 年11 月正式签订《黄山市黄山区浦溪河(城区段)综合治理工程项目PPP 合同》,合同金额12.5 亿,运营期10 年,为公司首个PPP 项目,具有示范性作用,此外,公司于今年5 月中标广西区环境物联网(空气质量监测站)PPP 项目B 分标,项目金额1.33 亿元,公司PPP 项目订单连接落地,PPP 模式订单未来有望加速异地复制。 /p p   投资建议:公司为环境监测龙头,不断拓展PPP 大项目,未来有望实现“环境监测及运维+环境大数据+环境咨询/治理”全产业链布局,我们预测公司2017、2018 年实现归属母公司净利润5.5 亿、7.3 亿, EPS 分别为1.14 元、1.50 元,对应估值为25X、 19X。给予“买入”评级。 /p p   风险提示:项目建设不达预期。 /p p /p
  • 把国产科研仪器用起来 高端科研仪器研制是短板
    p   高端科研仪器的自主研制水平是自主创新能力的重要标志,要尽快弥补这方面的短板,除了注重研制,也要注重推广和使用 /p p   日前,由中科院西安光学与精密机械研究所自主研制的高性能条纹相机顺利通过验收。条纹相机是同时具备超高时间分辨率与高空间分辨率的唯一高端科学测量与诊断仪器。项目团队经过5年多的努力攻关,最终研制出了性能达到国际先进水平的高性能条纹相机。 /p p   高端科研仪器的研制往往是我国的短板,研发和生产水平与国际先进水平相比还有一定差距。此次高性能条纹相机能够研制成功,一方面得益于长时间的技术积累。据了解,从上世纪60年代至今,中科院西安光学与精密机械研究所的相关科研人员一直在高性能条纹相机技术领域不断探索、持续研发,即使在最困难的时期也没有中断。正是凭借这样的坚持和努力,高性能条纹相机才最终得以研制成功。 /p p   另一方面,高性能条纹相机能研制成功,也得益于国家政策和资金的大力支持。我国从1998年起就开始支持重大科研仪器的研发,发改委、财政部、教育部、科技部等部门相继设立了科研仪器设备研发的相关计划和专项。“高性能条纹相机研制”就是在中国科学院和财政部支持下启动的国家重大科研装备研制项目。 /p p   高端科研仪器的自主研制水平是一个国家自主创新能力的重要标志,不少重大科学发现都是科学家们在提高仪器性能或研制新原理仪器的过程中发现的。我国著名光学家王大珩先生曾经说过,机器是改造世界的工具,仪器是认识世界的工具。这些年来,在科研人员的努力和国家政策的扶持下,我国成功研制了一批高端科研仪器,为国家科研进步发挥了重要作用。但也必须看到,由于基础仍较为薄弱,高端科研仪器主要依赖进口的局面还没有改变。要尽快补上这块短板,除了在研发上给予稳定支持之外,还应在应用和产业化方面给予有力扶持。 /p p   目前国产科研仪器在实际推广和应用时还是会面临一些难题,往往较难得到用户信任。跟已经使用多年的国外成熟仪器相比,新研制的国产仪器也许会存在一些不足,但如果不多加使用,就得不到反馈意见,也就无法继续改进和完善。事实上,国际上那些先进的科研仪器也都是在多年应用中一代一代不断成熟和完善起来的。 /p p   科学仪器设备是科学研究和技术发展的基石,当前现代科技的重大突破越来越依赖于先进的科学仪器。掌握了最先进的科学仪器研发技术,往往意味着掌握了科技发展的主动权。相信在相关部门、科研人员的共同努力下,我国高端科研仪器的研制和应用之路会越走越宽。 /p p /p
  • 工信部:高端制造业需攻克化工新材料短板 抢占制高点
    工业和信息化部近日发布《关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1323号(工交邮电类193号)提案答复的函》,答复朱建民委员提出的《关于加强我国十四五化工新材料产业高质量发展的提案》:您提出的《关于加强我国十四五化工新材料产业高质量发展的提案》收悉,经商发展改革委、科技部,现答复如下:化工新材料是高端制造业发展不可或缺的重要材料。我国高度重视化工新材料产业发展,围绕产业高质量发展需要,不断增强自主创新能力,提高化工新材料产业发展水平。一、关于攻克一批短板技术我部会同发展改革委在《“十四五”制造业高质量发展规划》中明确提出,着力加快突破新材料关键技术,打造新材料等新兴产业链。总结梳理化工新材料在产业链供应链中的短板弱项,制定重点领域强链补链工作方案,多措并举攻克行业短板。将可降解聚合物、特种含氟单体等高端化工新材料纳入《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类,开展增强制造业核心竞争力行动计划,着力突破己二腈自主合成等关键技术,支持高性能合成树脂、高端专用化学品等产业化。推动设立先进制造产业投资基金、国家制造业转型升级新材料基金等,支持企业突破化工新材料等重点领域发展瓶颈。我部会同银保监会等部门聚焦关键基础材料、先进基础工艺、产业基础技术等基础领域金融需求,持续加大对承担“卡脖子”技术攻关企业的金融支持力度。下一步,我部将会同有关部门继续通过规划引导、政策支持、创新激励等方式,引导化工新材料企业聚焦薄弱环节加大研发投入,持续攻克补短板技术,稳步提升核心竞争力。二、关于抢占一批制高点技术科技部在材料领域“十三五”重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”和“材料基因工程关键技术与支撑平台”中,部署了基础化学品及关键原料绿色制造、精细化学品等任务方向,并且融合高通量计算(理论)、高通量实验(制备和表征)、专用数据库三大技术,变革材料研发理论和模式,实现催化材料等化工新材料研发向智能模式转变。下一步,科技部将按照国家科技创新规划部署,启动“先进结构与复合材料”“高端功能与智能材料”重点专项,围绕“高端分离膜与催化材料”“环境友好功能材料”等任务方向,继续支持化工新材料领域基础研究、共性关键技术和应用示范研发;在重点化工新材料领域部署国家技术创新中心,统筹全国科技创新力量共同参与该领域技术中心创建,助推化工新材料产业高质量发展。三、关于建设一批高水平创新平台发展改革委支持设立结构性碳纤维复合材料国家工程实验室等一批创新能力平台,推动高端新材料产业化,初步形成了以高校、科研院所和龙头企业为依托的产学研用创新体系。我部利用产业基础再造和制造业高质量发展资金等支持包括化工新材料在内的14个新材料生产应用示范平台,遴选了125家产业技术基础公共服务平台,提高试验检测、标准验证、成果产业化等能力,夯实产业短板领域技术基础,促进创新成果落地转化。下一步,我部将会同有关部门,围绕5G新一代信息技术、工业母机、新能源和智能网联汽车等领域对化工基础材料的需求,持续布局一批高水平创新平台建设,通过“揭榜挂帅”“赛马”等方式,引导开展联合创新。四、关于营造有利于创新的发展环境我部积极推动工业和信息化领域知识产权和创新成果产业化工作,营造有利于创新的发展环境。一是统筹部署工业和信息化领域知识产权工作,加强关键技术领域知识产权布局,研究探索支持制造业关键领域布局的专利快速审查与集中审查机制,加强工业企业知识产权能力培育,开展知识产权重大问题研究。二是编制出台《制造业创新成果产业化试点实施方案》,构建制造业领域创新成果产业化工作体系。依托产业技术基础平台项目,支持北京、江苏、浙江、重庆、深圳等地开展制造业创新成果产业化试点,支持产业集聚区探索建设创新成果产业化中心,支持建设跨地区、跨行业的综合信息和咨询服务平台。三是支持相关部属高校参与科研成果“赋权”试点,与地方产业的对接联络机制,建设技术转移专业机构,统筹科技成果转移转化与知识产权管理职责,培养科技成果转移转化人才队伍。下一步,我部将会同有关部门,加强基础科学研究和应用基础研究,加快关键技术攻关,加强制造业知识产权顶层设计,研究发布《制造业知识产权强国实施方案(2021—2025年)》,持续增强制造业知识产权布局与协同运用能力;面向新能源和智能网联汽车等制造业重点领域开展专利分析、预警与布局研究,探索支持制造业关键领域布局的专利快速审查与集中审查机制,推动提升我国企业知识产权海外布局意识;继续实施制造业创新成果产业化,探索实践科技成果转化新机制,聚焦制造业重点领域、产业集聚区,开展成果产业化中心试点建设,构建制造业创新成果产业化工作体系。感谢您对化工新材料产业发展的关心和支持,欢迎再提宝贵意见和建议。

资金短板相关的方案

资金短板相关的论坛

  • 实验室管理的短板在哪里?

    实验室管理的好坏直接影响着以后的发展,业务量的扩大,营业业绩等等,那么实验室管理的短板在哪里呢?是管理层的决策还是中层的贯彻执行?是否也遵循80::20原理?

  • 议议抽样这块短板

    做检测那么久,我一直觉得,抽样才是短板。现在的分析仪器,灵敏度大都在PPM或PPB级,有些甚至到了PPT级。可是,抽样不科学,仪器再精密又有什么用?比如,有人听说检测茶叶农残,上机只要2克茶叶,就取了10粒左右的茶叶颗粒(大概2克)给我们,要检测农残。大家说这样的抽样有什么用?我们也有到茶园、茶厂抽样。望着如山的货物,大都只能取就近身边的一两公斤样品。这已经算是认真工作了。建立在这样抽样基础上的检测,和求签问卦有什么差别?可是又有什么办法呢?

资金短板相关的资料

资金短板相关的仪器

  • 一、前言作为物质存在的第四种状态的等离子体通常由电子、离子和处于基态以及各种激发态的原子、分子等中性粒子组成。等离子体中带电离子间库伦相互作用的长程特性,是带电粒子组分的运动状态对等离子体特性的影响起决定性作用,其中的电子是等离子体与电磁波作用过程中最重要的能量与动量传递粒子,因此,等离子体中最重要的基本物理参数是电子密度及其分布以及描述电子能量分布的函数以及相应的电子温度。而对于中高气压环境下产生的非热低温等离子体来说,等离子体中的主要组分是处于各种激发态的中性粒子,此时除了带电粒子外,中性粒子的分布和所处状态对等离子体电离过程和稳定性控制也起着非常重要的作用,尤其是各种长寿命亚稳态离子的激发。为了可以充分描述等离子体的状态,在实验上不仅要对带电粒子的分布和运动状态进行诊断,如电子温度、电子密度、电离温度等参数,还需要对等离子体中的中性粒子进行必要的实验测量,来获得有关物种的产生、能量分布以及各个激发态布居数分布等信息,如气体温度、转动温度、振动温度、激发温度等参数。基于这种要求,结合相关学科的各种技术形成了一个专门针对等离子体开展诊断研究的技术门类,如对等离子体中电子组分的诊断技术有朗缪尔探针法(Langmuir Probe),干涉度量法(Interferometer),全息法(Holographic Method),汤姆逊散射法(Thomason Scattering, TS),发射光谱法(Optical Emmission Spectroscopy, OES)等,对离子组分的光谱诊断技术有光腔衰减震荡(Cavity Ring-Down Spectroscopy, CRDS)和发射光谱法(OES),而对中性粒子的光谱诊断技术包括了吸收光谱法(Absorption Spectroscopy, AS),发射光谱法(OES),单光子或者双光子激光诱导荧光(Laser Induced Fluorescence, LIF)等。二、汤姆逊散射(Thomson Scattering)基于激光技术发展起来的汤姆逊散射诊断原本用于高温聚变等离子体的测量,借助激光技术和光电探测技术的突飞猛进,汤姆逊散射在近年也大量应用于低温等离子体的密度和电子温度的测量。汤姆逊散射具有空间分辨率高(局域测量),测量值稳定可靠等优点。测量的物理量:电子温度:下限0.1e密度:下限1019m-3.图1. 汤姆逊散射分析系统结构示意图2.1、激光束在等离子体中的束斑大小(束径DLP)激光束经过透镜聚焦,等离子体应该位于透镜的焦点,以达到激光束在等离子体中有最小的束径,最高的功率密度。DLP = f´ q其中f是聚焦透镜的焦距,q是激光束发散角,考虑各种综合因素,实际束径是上述公式的2倍左右。假设使用f=1000mm的聚焦透镜和q=0.5mrad的激光束,DLP大约是1mm。2.2、收集光学系统的光纤的像斑(fP)与等离子体中激光束径DLP的匹配为了有效的收集激光束上的散射光子,光纤的像斑fP应该完全覆盖激光的束径。理想情况是光纤的像斑与DLP尺寸完全相同,并且二者完全重合,这样激光的散射光最大,同时背景非散射光最小。但是考虑到实际的准直的难度,这样的理想条件在有限的资金投入下很难实现。建议fP是DLP的两倍,既能有效的收集散射光子,也能比较容易准直。如果DLP =1mm, fP =2mm是比较合适的。2.3、光纤的芯径、布局和光谱仪以及ICCD的选择汤姆逊散射谱线展宽与温度的关系如下:汤姆逊散射角度 Theta=90度;me是电子质量,c是光速,kB是玻尔兹曼常数,公式右边分母下面:是激光的波长 532nm;分子是谱线展宽,不过是1/e展宽因此汤姆逊散射光谱的半高宽△λ1/e(nm)与等离子体温度Te(ev)的关系可以简化为△λ1/e=1.487×Te1/2Te eV0.10.20.30.4124510△λ1/e nm0.470.530.810.941.492.102.973.324.70表1. 电子温度与汤姆逊散射谱半高宽对应值在光谱仪没有入射狭缝或者入射狭缝宽度超过光纤的芯径的情况下,光纤的芯径实际决定了谱仪的实际分辨率(仪器展宽):△λof = fof ´ LSPfof是光纤的芯径,LSP是谱仪的倒线色散率。针对于此应用,可以考虑选择两款光谱仪,分别是:1、Zolix 北京卓立汉光仪器有限公司的Omni系列 750mm的谱仪,如果使用1200l/mm的光栅,LSP = 1nm/mm。测量电子温度的原则是仪器展宽应该与最低温度的展宽相当,才能有效的测量到最低温度。2、选用207(670mm焦距)光谱仪,在搭配1200l/mm光栅的情况下,LSP=1.24nm/mm,可以满足要求。同时可以考虑搭配1800l/mm光栅,这样的话可以兼容高电子温度和低电子温度的同时测量,以及同时兼顾高分辨和宽光谱。原则上,使用芯径400mm的光纤,△λof=0.4-0.48nm,完全符合0.1eV的测量要求。但是还是建议谱仪安装入射狭缝,靠狭缝来控制分辨率,不仅确保0.1 eV的测量要求,还能实现更低的温度测量。同时在调试阶段,靠狭缝来控制通光量,以免532nm的激光杂散光太强,对ICCD造成破坏。另一方面ICCD的尺寸决定了光纤的排布数量。光纤数量越多,对汤姆逊散射这种微弱光测量是越有利的。在信号很弱的时候,可以把几道合成一道使用,以增加信噪比,提高信号质量。因此在波长覆盖范围(CCD的横向尺寸)满足要求的情况下,ICCD的纵向尺寸应该尽量大一些,以便容纳更多的光纤。选用iStar 334T探测器,这款CCD的尺寸是13.3 ´ 13.3 mm,对焦距目前的光谱仪无论是Omni-750还是207在搭配1200l/mm光栅的情况下,波长覆盖范围是13nm左右,同时纵向13.3mm,容纳的光纤数量也更多,可以做更多的多道光谱。如果已有更大面阵的CCDsCMOS或高速相机,可以考虑使用Zolix 卓立汉光的IIM系列镜头耦合像增强模组与之配合,达到类似ICCD的功能和效果,同时获得更大的相机选取自由度;IIM 内部可以选择25mm 尺寸的增强器,1:1耦合到CCD, 可以获得更大的成像面,双层增强器也可以获得更高的增益;光纤的布局是一字型密集排布,在13mm的长度内,尽量的密布尽可能多的光纤。同时光纤应该严格排列在一条直线上,整排光纤的偏心距小于20mm。2.4、收集透镜的选择等离子体中心到透镜的距离L和光纤的芯径,及像斑决定了收集透镜的焦距。举例如下:如果像斑要求是fP =2mm,光纤芯径400mm, 则物像比是4,如果L=320mm, 则透镜的焦距就是320/4=80mm。同时如果观测的等离子体范围是50mm,那光纤一字排开的范围就是50mm/4=12.5mm。这个宽度和连接谱仪一侧的光纤束的尺寸很接近了,连接收集透镜一侧光纤也应该是密集排布,这样两端容纳的光纤数量就是匹配的。2.5、瑞利散射的滤除与使用瑞利散射信号通常也可以用来测试重粒子的相关信息比如中性原子。但是相比于瑞利散射法来说,作为弹性散射的汤姆逊散射法更多用于自由电子的测试。和离子与原子相比,由于自由电子的速度更快,质量更轻,因此具备更宽的光谱展宽。比较强的杂散光信号与更强的瑞利散射信号则可以通过例如布儒斯特窗、笼式结构或者黑丝挡板的方式滤除掉。图2 滤除瑞利散射的笼式结构示意光路因此在实际的测试过程中,如何合理地使用这些信号为等离子体诊断服务,则是另一个相关的话题。如图3[1]所示,为实际测试过程中得到的瑞利与汤姆逊散射信号如图4[2]所示,为实际测试过程中得到的滤除瑞利散射后的汤姆逊散射信号图3 包含瑞利散射与汤姆逊散射的实测信号图4 滤除瑞利散射后的汤姆逊信号2.6其他附属部件光电倍增管谱仪第二出射口配宽度可调的狭缝三维调整光学支架,用以调节镜头的方位和方向三、整体解决方案汇总推荐根据用户需求,一般推荐的配置如下:光谱仪:Zolix 北京卓立汉光仪器有限公司的Omni-500I 或750i光谱仪搭配1200l/mm和1800l/mm的全息光栅高光通量光谱仪,搭配120*140mm 或110*110mm 的大尺寸,高分辨率的1200l/mm光栅和1800l/mm光栅探测器:ICCD, 18mm 增强器,13*13mm 探测面;Zolix卓立汉光 公司的IIM-A系列 镜头耦合像增强模组,配合更大面阵的CCD或sCMOS相机, 18mm或25mm 的大面积增强器,灵活的CCD 相机选择; DG645数字延迟脉冲发生器:用于系统触发控制标准A光源,用于系统强度校准其他的配件:包括多道光纤,收集光路,可以后续一并考虑,先购买标准部件参考文献[1] Yong WANG, Cong LI, Jielin SHI, et al. Measurement of electron density and electron temperature of a cascaded arc plasma using laser Thomson scattering compared to an optical emission spectroscopic approach[J]. Plasma Sci. Technol. 19 (2017) 115403 (8pp) [2] Ma P, Su M, Cao S, et al. Influence of heating effect in Thomson scattering diagnosis of laser-produced plasmas in air[J]. Plasma Science and Technology, 2020.
    留言咨询
  • 仅仅一年多的时间,锂价的涨幅已经翻了十倍,碳酸锂的价格也从5万一吨涨至50万一吨。据统计2020年全球锂电池的出货量已达到294.5GWh,其中动力电池的出货量占比超过了一半,由此我们可以推算出,2020-2023年,全球国家对锂的需求年均复合增长率为33%,而2020—2023年的锂资源供应年均复合增长率为29.6%,从这些数据可以看出,未来几年内,锂资源的供给都处于不足的状态,其中,锂矿资源是最大的短板,也因此引发了锂电池行业对矿产的争抢。随着锂矿企业的扩产高峰袭来,锂电池行业已经迎来发展红利期,据新闻数据展现,2022年已有近20家锂电产业链企业谋划A股IPO,涵盖电池、材料、锂电设备企业,拟募集资金合计超200亿元。锂矿的价格成为了现阶段最高点,而对于原料供应保障、产业链安全以及成本控制的考量方面,未来从电池厂商到整车制造厂商,锂矿成为热门行业的趋势不会减弱,而是持续发展。如何攀上锂矿热潮,成为“锂”大神?您需要借助这样一台精密仪器,来帮助您取得阶段性发展,目前易诺科技为大家推出一款可以直接检测锂矿元素含量的光谱仪——赛谱斯手持式矿石分析仪,它在锂矿石原料开采,锂矿粗矿分拣等方面有非常重要的地位。赛谱斯手持式矿石分析仪是一款矿石元素分析仪,可以精准、快速的检测出锂矿石中的元素成分含量,其中锂元素也能精确的检测出来,它的精确程度可达小数点后几位,它能帮助您在锂矿产业上,做出正确有效的决策。而像做锂电池行业的用户,我们也有相应的赛谱斯合金分析仪可以帮助广大客户在此行业站稳脚跟。赛谱斯合金分析仪,除了能检测锂电池中的锂元素含量,同样还能检测常见二十多种合金元素。想要进入锂行业成为“锂”大神,除了机遇,您还需要一台赛谱斯手持光谱仪。
    留言咨询
  • 该产品搭建了云网端架构的智能拉曼系统,实现了拉曼设备的云端大脑、智能识别、一键同步,创新性的提出了混合物识别的深度学习方法,并在国际上首次提出了混合物比例识别的专利算法;同时可实现集中管控,人员监控,设备管理,检测记录实时上传,云端大数据多维度统计,对风险信息预警。可检测各类化学物质,不需对样品进行处理且无接触,将设备靠近待测物质一键操作,3s左右即可给出检测结果。光谱数据库物质总量超过8000种,其中包含易制毒化学品、麻醉药品和新精神活性物质近500种,爆炸物近260种,其他有毒有害及危险化学品超过6000种。可穿透不透明白色塑料瓶、1-4层A4纸及棕色半透明玻璃瓶等进行检测。混合物自动分析,最多可识别含量高的前三种。根据样品种类可实现1-3 m的远距离检测。此外,还具有无线通信,拍照,GPS,NFC(身份证读取)等功能。智能拉曼检测终端,通过对光学系统的特殊设计和优化,实现了小体积大通量;深度的学习算法,可快速分析混合物成分比例;云端安全架构和大数据分析,能够达到极速匹配、集中管控和风险预警;模块化的设计方案便于批量化生产。本产品应用于公安、海关、公共安防和食品药监等领域,弥补传统检测设备的短板。
    留言咨询

资金短板相关的耗材

  • Pyfrp鹏宇 反渗透设备膜壳端盖 密封板
    鹏宇Pyfrp 8040玻璃钢膜壳端盖 密封板产品名称:密封板产品别称:密封端板产品材质:ABS产品类别:膜壳端盖配件产品用途:反渗透设备鹏宇Pyfrp 8040玻璃钢膜壳端盖 密封板 鹏宇Pyfrp 8040玻璃钢膜壳端盖 密封板 鹏宇Pyfrp 8040玻璃钢膜壳端盖 密封板 鹏宇Pyfrp 8040玻璃钢膜壳端盖 密封板 鹏宇Pyfrp 8040玻璃钢膜壳端盖 密封板 鹏宇Pyfrp 8040玻璃钢膜壳端盖 密封板 鹏宇Pyfrp 8040玻璃钢膜壳端盖 密封板 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp 鹏宇Pyfrp
  • WAVECYBERR唯赛勃膜壳端板侧开口组件
    WAVECYBERR唯赛勃膜壳端板侧开口组件反渗透膜壳端盖生产厂家-专业的综合玻璃膜壳配件网站,为您提供正品低价的膜壳配件选择、优质便捷的服务体验。反渗透膜壳配件配件分为:膜壳端盖总成、膜壳进水端盖、膜壳出水端盖、承压板、支撑板、密封板、承压头、大密封圈、小密封圈、适配器、推力环、止推环、挡块、挡圈、紧固螺母、安全螺栓、螺丝、丝堵、管堵、堵头、膜壳侧开口、侧开口密封圈、侧开口坐垫、DN40考贝林密封圈、304不锈钢拆卸工具、拉反渗透RO膜工具、反渗透探针等,满足用户各种需求唯赛勃wavecyber wave-300P-8 玻璃钢膜壳端盖密封板品牌:唯赛勃wavecyber 产品名称:密封端板产品名称:密封板产品型号:wave -300P-8 产品材质:ABS材质特点:玻璃纤维增强后,增强塑料受力不会开裂,同时塑料的抗冲击性能会提高很多;唯赛勃wavecyber wave-300P-8 玻璃钢膜壳端盖密封板
  • Rework瑞沃克8040膜壳端板侧开口密封圈
    Rework瑞沃克8040膜壳端板侧开口密封圈反渗透膜壳端盖生产厂家-专业的综合玻璃膜壳配件网站,为您提供正品低价的膜壳配件选择、优质便捷的服务体验。反渗透膜壳配件配件分为:膜壳端盖总成、膜壳进水端盖、膜壳出水端盖、承压板、支撑板、密封板、承压头、大密封圈、小密封圈、适配器、推力环、止推环、挡块、挡圈、紧固螺母、安全螺栓、螺丝、丝堵、管堵、堵头、膜壳侧开口、侧开口密封圈、侧开口坐垫、DN40考贝林密封圈、304不锈钢拆卸工具、拉反渗透RO膜工具、反渗透探针等,满足用户各种需求Rework瑞沃克8040膜壳端板侧开口密封圈

资金短板相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制