国家天文台

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国家天文台相关的资讯

  • 《科学》关注国家天文台射电频谱日像仪项目进展
    2008年8月15日,《科学》(Science)以《星星在中国出现》为题,在“科学纵览”专题中头条介绍了国家天文台射电频谱日像仪项目的进展。文章称:“中国正在建设一双地球的新耳朵来聆听我们最近的恒星。”   由国家天文台太阳射电团组首席研究员颜毅华负责的射电频谱日像仪项目是我国太阳物理规划中确定大力发展的“两天两地”设备中的地面设备之一,已得到“十一五”国家“973“项目中的重大设备和中科院-基金委天文联合重点项目支持。射电频谱日像仪由40面4.5米天线和60面2米天线分别组成分米波和厘米波两个射电综合孔径阵列,分布在10平方公里的范围内,最长基线3公里。它的建成,将首次在厘米、分米波段上同时实现以高空间、高时间和高频率分辨率观测太阳的动力学过程及探测日冕大气。通过与国内有关高校和研究所的合作,项目组首先确立了总体方案,先后设计研制了原理样机,攻克关键技术,取得了重要进展。目前,该项目在国际学术界进一步引起关注,如前国际天文联合会太阳活动委员会主席Pick教授于2005年在考察我日像仪预研样机和台址并明确指出,作为“国际新一代太阳射电望远镜”,建成后将成为国际学术中心的重要舞台。2007年Springer出版社的Lecture Notes in Physics文集载文指出:“新的主要观测设施(特别是FASR和中国射电日像仪)将大为扩展太阳射电探测能力。”颜毅华研究员多次在国际学术会议上做邀请报告,如2007年在意大利都灵举行的国际日球年第二届欧洲大会上,颜毅华就被邀与美国FASR(频率灵活太阳射电望远镜)和欧洲LOFAR(低频射电阵)等一起做关于未来地基太阳射电设备发展的主题报告。频谱日像仪一旦建成,可以对太阳活动能量初始释放区的不同高度进行同时成像观测,如同CT扫描一样。首次实现的能量初始释放区的三维观测,对于太阳耀斑物理研究有望取得原创性成果。   作为新一代射电望远镜设备,无线电环境至关重要。为此,颜毅华首席研究员带领项目组进行了三年的缜密预研,确定站址在内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇(我国清代杰出的蒙古族天文学家明安图的故乡,2002年国家天文台提请国际小行星委员会批准,命名了“明安图星”)。国家天文台将以太阳射电频谱仪、日像仪为主要观测设备组建明安图天文基地。明安图天文基地站区的无线电环境保护申请已得到内蒙古自治区无线电管理委员会的批复。国家天文台明安图天文基地将拥有当今世界先进的观测设备,成为与国际接轨的集科学研究、设备研究更新、科学信息交流、国际学术交流和科学普及为一体的天文研究重地。
  • 伊朗国家天文台望远镜首获观测图像
    天文学家近日在德黑兰宣布,耗资2500万美元伊朗国家天文台(INO)看到了“第一缕曙光”,其3.4米口径的世界级光学望远镜走出了去年的建设“阴霾”,正式投入运行,并获得了首张图像。这是伊朗科学界的一个重要里程碑。“这一刻,我们等了太久。”德黑兰基础科学研究所(IPM)天文学家Habib Khosroshahi说。INO位于伊朗中部3600米的加尔加什山上,其科学之旅始于20年前,当时面临着巨大的挑战。“项目刚开始时,似乎只是个梦。因为伊朗此前没有尝试过作这种规模的事情。”英国剑桥大学天文学家、INO国际咨询委员会主席Gerry Gilmore表示。去年,一些前INO的工作人员表达了对INO设计变更是否会影响其性能的担忧。“现在这些疑虑已经消除了。”INO国际咨询委员会委员Lorenzo Zago表示。据《科学》报道,INO于9月27日打开其穹顶进行校准,第二天晚上拍摄了一对距离地球约3.19亿光年的星系——Arp 282的图像。该图像分辨率为0.8角秒。第二张图像的分辨率则为0.65角秒,接近INO所在地大气条件的所能达到的分辨率极限。目前,工程师们还要完成诸如集成软件、微调主动学器件、安装第一台科学仪器——高质量成像相机等任务。Khosroshahi还希望与国际团队建立合作关系,给INO安装最先进的仪器。
  • 国家天文台超大型CCD控制器研制技术取得进展
    p   经过三年努力和两轮流片试验,超大型电荷耦合元件(CCD)控制器研制的关键元件之一,CCD控制器偏压及时钟驱动电路ASIC,日前在中国科学院国家天文台天文光学与红外探测器实验室研制成功,使得国家天文台在CCD控制器的研制技术上位居国际先进水平,为我国独立研制超大规模的CCD系统奠定了基础。 /p p   随着光学望远镜向更大口径和更大视场发展,相应的CCD探测器的规模需求也提高到了十亿、数十亿像元甚至更大,这给其控制器的研制带来了巨大挑战。CCD探测器要达到天文观测要求的优良性能,除了CCD器件本身性能优异以外,其工作所必需的控制器的性能指标至关重要。经过各国天文探测器技术人员多年努力,天文观测使用的CCD控制器在图像像质指标上已经达到目前技术的极限。然而当CCD像元规模达到数十亿量级时,传统CCD控制器技术却遇到了困难。这是因为以传统技术完成数十亿像元的CCD控制器,仅其体积就将达到数十立方米,更遑论众多模拟量数据通道之间的串扰控制、巨大的功耗以及观测环境的温控等问题。因此,支持数十亿像元及更大规模的CCD控制器技术成为国际上天文光学探测器研制的最大技术难题和技术发展方向。增加电路的集成度以减小体积,是目前唯一的解决办法,国际上各大天文CCD实验室纷纷开始研制CCD控制器专用集成电路ASIC。 /p p   为了满足我国大型天文光学红外望远镜的需要,在国家自然基金和天文财政专项的支持下,在国际知名CCD控制器电子学专家魏名智的技术领导下,国家天文台光学与红外探测器实验室开展了CCD探测器ASIC技术的研究。研究方案是CCD控制器的主要电路研制成为两片ASIC芯片,即CCD控制器偏压及时钟驱动电路ASIC(CDA)和CCD信号处理电路ASIC(SPA)。自2014年经过三年的研究实验,日前新一轮的CDA流片经实验室测试已证明完全符合设计要求,从而表明国家天文台拥有自主知识产权的CCD控制器偏压及时钟驱动专用集成电路CDA研制成功。 /p p   CDA芯片提供CCD运行需要的所有电压和驱动脉冲,是CCD控制器的重要组成部分。此次研制的CDA芯片继承了天文CCD控制器中的经典——UCAM控制器的优良性能品质,也是通用性很强的芯片,其灵活性使得它适用于目前世界上绝大多数的CCD芯片和CCD控制器。它可以和正在研制的SPA组成大规模集成化的多CCD系统或超小型的单CCD控制器,也可作为一个部件单独集成到任何一个CCD系统中去。高度集成化使CCD控制器性能更可靠稳定,功耗体积更小,更易研制。目前,CDA芯片的版本已是可供批量生产的版本,易进行低成本的重复生产,为国内外科学级CCD系统的研制提供低成本、高性能、高集成度的专用芯片,开辟了新的研发手段。 /p p   CDA的研制是我国大型CCD控制器的研制技术的进步,为实现空间站光学巡天望远镜、大型光学红外望远镜(12米口径)、南极大视场光学红外望远镜、国际30米光学红外望远镜等大型CCD控制器的研制目标展开了光明前景。 /p p style=" text-align: center " img title=" 1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/f99f6cb9-0b1a-43d1-bb01-87cd6aa202ed.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong CDA2芯片及其性能测试电路 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 2.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/78734153-701e-4628-aacc-83d6dd1cb1e9.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong CDA和SPA各一片即可替代图中的三块电路板 /strong /p p & nbsp /p

国家天文台相关的方案

  • 关于磁观测站建筑材料的磁性能
    磁观测台的安装和开发可能需要对展馆和测量柱的建筑材料的磁特性以及环境条件进行额外的研究,首先包括围岩的磁特性。在某些情况下,可能需要对磁化率进行详细研究。到目前为止,这些程序在现有的手册和指南中只作了简要介绍。随着新建筑材料的发展,以及磁性天文台数量的增加,对此类研究的需求进一步增加。本文重点研究了磁性天文台建筑材料的磁性,并根据我们在俄罗斯和国外部署磁性天文台和台站的经验给出了研究结果。概述了不同材料的磁化率。介绍了磁化率测定仪方法及其在建筑材料研究中的应用,并提供了对天文台附近的建筑材料和围岩进行的磁化率测试结果。最后,对天文台建筑材料的研究提出了一些建议。
  • 海尔欣参与国家环境监测总站氨气分析设备测试
    为了推进国家环境空气氨气在线监测技术标准的制定工作,2020年底,应中国环境监测总站的邀请,海尔欣科技携HT-8700(国产)分别在北京和上海开展了大气氨自动监测设备对比测试实验,与数台进口、国产的氨气分析仪同台竞技,开展技术摸底实验。
  • 2020年国家食品安全监督抽检实施细则-配置方案解读
    为提升食品安全水平,提高食品安全监督抽检工作的靶向性和可操作性,市场监督总局组织印发了《2020年食品安全监督抽检计划》,其中规定了“2020年食品安全抽检品种”、“2020年食用农产品抽检品种”等,并且还出台了《国家食品安全监督抽检实施细则(2020年版)》详细介绍了各品种的检测项目、检测方法及判定标准等。上海通微针对《国家食品安全监督抽检实施细则(2020年版)》推出行之有效的方案解读,以助企业轻松应对工作。

国家天文台相关的论坛

  • 帕洛马山天文台观测出时速320万公里超高速恒星

    帕洛马山天文台(Palomar Observatory)位于美国加利福尼亚州圣地亚哥东北的帕洛马 山的山顶,海拔1706米。是在美国天文学家乔治·埃勒里·海耳的领导下,洛克菲勒基金会捐款,于1928年建成的。著名的苏梅克-列维9号彗星就是在此发现的。威尔逊天文台和帕洛马山天文台合称海尔天文台。该天文台拥有口径5.08米(200英寸)的反射式望远镜——海耳望远镜。还有一台口径为1.86米/1.22米施密特望远镜,负责寻找射电源的光学对应物及超新星爆发。1970年安装一台1.52米(60英寸)的反射式望远镜,用来观测暗天体。近日,哈金斯和美国夏威夷大学的天文学家亚当·克劳斯(Adam Kraus)合作,使用位于加州帕洛马山天文台5米口径望远镜的数据分析出130颗位于银河系中央黑洞边缘位置的恒星,它们曾发生过明显的位移。在银河系中发现的6颗以时速超过200万英里(约合322万公里)高速运行的恒星可能是被银河系核心的巨型黑洞弹射出来的。随后,他们对这130颗恒星目标进行进一步的分析,寻找那些具有极高速度,因而符合从银心被弹射出去特征的恒星目标,最终有6颗恒星符合标准。这些超高速恒星曾经位于非常接近黑洞的位置上,但现在它们已经不再被尘埃气体云所遮蔽,从而可以被望远镜所观察到。由于这些超高速运行的流浪恒星是从银河系核心被弹射出来的,对它们进行研究将会有助于了解银河系核心正在发生的恒星新生类型。

  • “冰立方”天文台发现太阳系外中微子首个确凿证据

    原标题:“冰立方”发现太阳系外中微子首个确凿证据 28个中微子的能量均超过30万亿电子伏特 http://www.wokeji.com/qyts/3_twht/201311/W020131123025859308247.jpg 2012年3月“冰立方中微子天文台”观测到的太阳系外中微子“厄尼”,是迄今观测到的能量最大的中微子,估计能量高达千万亿电子伏特(约1.14 PeV)。 科技日报讯(记者刘霞)据美国趣味科学网11月22日(北京时间)报道,几十年来,科学家们一直在外太空搜寻“幽灵一样”的中微子,现在他们终于如愿以偿。科学家们分析了2010年5月—2012年5月“冰立方(IceCube)中微子天文台”收集的数据,发现28个高能中微子,其能量都超过30万亿电子伏特,详情发表在今天出版的《科学》杂志在线版上。 这是自1987年以来,科学家们首次捕获到来自太阳系外的中微子。他们表示,这一发现将开启天文学研究的新时代,有望揭示宇宙中最奇特现象的奥秘。 德国爱尔兰根—纽伦堡大学的粒子物理学家宇力·卡茨没有参与此项研究,不过他在接受太空网采访时表示:“这绝对是天体粒子物理学领域的重大发现之一。” 中微子是宇宙中除光子之外最多的粒子,但它们不带电荷且几乎没有质量,可以穿过岩石、金属甚至人体,因此很难被探测到。在极少情况下,中微子会撞到原子,产生一种被称为μ子的粒子以及一种蓝光闪烁,“冰立方中微子天文台”的探测器就可以捕获这种闪烁。 “冰立方中微子天文台”位于南极洲约2.4公里深的冰层下1立方公里的冰块内,由86根装备了传感器的电缆所组成,每根电缆包含有60个光学传感器,这5160个传感器的使命就是搜寻中微子。 此前,科学家们探测到的中微子绝大部分来自地球的大气层或太阳。但2012年4月,该天文台探测到两个能量约为1千万亿电子伏特的中微子,这是科学家自1987年(这一年,天文学家首次探测到来自与银河系为邻的大麦哲伦云内一颗超新星内的中微子)以来首次确定探测到来自于太阳系外的中微子。科学家们将其命名为“伯特”和“厄尼”(电视剧《芝麻街》中的人物),其能量为1987年观测到的中微子的100万倍。 该研究的主要作者、威斯康星大学麦迪逊分校物理学家纳森·怀特霍恩表示:“我们获得了真正令人信服的证据,表明我们捕获到了来自地球大气层外和太阳系外的中微子。”不过卡茨表示:“现在获得的中微子太少,还无法靠它们绘制出天空的图像。” 科学家们接下来打算厘清这些中微子来自于何处、能量多大以及“味道”如何等问题。卡茨说,随着“冰立方天文台”收集到更多数据,“所有这些问题都将迎刃而解”。 总编辑圈点 过去一个世纪,宇宙射线的起源一直是困扰物理学界的几大谜团之一。科学家们认为,诸如超新星、黑洞或伽马射线的爆发可能产生宇宙射线,但宇宙射线的源头很难探测到。因为宇宙射线中的高能粒子轰击其他物质的原子时,会产生辐射和中微子,因此科学家试图通过寻找中微子来解决这个问题。那么,现在发现中微子确凿证据的意义在哪?或许就是20年后,当我们回头看时会说:它就是中微子天文学的开端。来源:中国科技网-科技日报 作者:刘霞 2013年11月23日

国家天文台相关的资料

国家天文台相关的仪器

  • 青岛盛瀚CIC-D160离子色谱仪是一款电路技术升级的高稳定性离子色谱仪,配置双极电导检测器,极大的提高了仪器的检测性能和稳定性,带来很好的用户体验。CIC-D160离子色谱仪内置淋洗液发生器,通入纯水即可在线生成所需浓度的淋洗液,可实现梯度洗脱,实现等度洗脱无法完成的复杂样品检测。仪器搭载盛瀚自主研发的天文台智能工作站,不仅可实现对仪器各功能部件的智能控制,还具有强大的数据处理功能,结合盛瀚领先的色谱柱技术,可实现对常规阴阳离子、碘离子、小分子有机酸等的检测,普遍适用于环境、食品、化工、电力、电子、矿冶等领域。技术优势 1.内置淋洗液发生器,免淋洗液配置,可实现梯度淋洗;2 国家重大专项工程化制造工艺,维持极佳的系统稳定性;3内置循环式立体恒温等技术,确保实验数据准确可靠;4 内置低压脱气技术,免除气泡干扰,更稳定;5 自再生电解微膜抑制器,耐压高,死体积小,响应信号高;6 一体化主机,模块化设计,即插即用,自动识别,操作简便;7仪器标配大样品量智能自动进样系统,具有自动稀释功能,极大节约人力和时间成本;8 天文台智能工作站软件,集成控制,兼容多种仪器,画面定制化;9 离子色谱全套方案支持,“3&5”质保政策,为您解决仪器使用的后顾之忧。 自再生电解微膜抑制器阴离子抑制功能:可兼容碳酸盐、氢氧化物体系等常见阴离子体系;阳离子抑制功能:硝酸、甲烷磺酸等体系;高抑制容量,低背景电导;低噪声,稳定性好,数据准确;耐压高,在高达 6 MPa 的情况下无泄漏;提高了联用检测技术及柱切换技术的兼容性。
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  • 天文级大靶面CCD 400-860-5168转1980
    Andor为天文学家提供的天文级大靶面CCD,基于4k×4k 科研级背感光CCD芯片,Andor 独家提供不需要制冷机或液氮的深度制冷大靶面CCD相机,极大的方便了大靶面相机在天文台站的使用。天文级大靶面CCD性能特点:? 4k×4k 分辨率? 像素尺寸:15 微米? 61.4mm×61.7mm 像面尺寸? 背感光、BR-DD 等多种芯片格式? 18bit 读出? 独家ColdSpace 技术,无需液氮及制冷机,半导体制冷至-100℃?真空无需维护? 现场可更换快门? 多通道读出定量均一? iRig-B 时间戳功能,10ms 分辨率? USB3.0 接口? 光纤数据传输接口,方便您长距离传输数据 天文级大靶面CCD技术参数表
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  • SI 天文专用大靶面深度制冷CCD系列美国Spectral Instruments是全球天文专用大靶面深度制冷相机制造商,始建于1993年。其主要产品为定制制冷型CCD,以及CCD阵列。旗下产品具有高灵敏度、低噪声、高性价比的特点。Spectral Instruments已经与全球多家知名天文台或天文组织建立合作,致力于为市场带来更加先进的产品。产品列表型号水平分辨率垂直分辨率数据接口彩色/黑白帧频/行频800S40964096FiberColor800kHz85020482048FiberColor800kHz90040964096FiberColor800kHz100040964096FiberColor1MHz110040964113FiberColor2MHz11101056010560FiberColor1MHz产品应用光型约束聚变高能激光实验天文观测三维断层扫描DNA测序
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国家天文台相关的耗材

  • 国家一级水同位素标样
    国家一级水同位素标样,20ml*4
  • 石化行业用-国家一级标准气体
    石油化工行业用气体标准物质--国家一级气体标准物质 中测标物 标准气体 一级标物 产品特性:* 量值准确; * 稳定性高; * 种类齐全; * 供货周期短; * 提供微量氯气、氨气、氯化氢等气体标准物质; * 定制服务; * 不确定度小; * 有效期12个月; * 量值范围宽; * 提供可靠的量值溯源保障石油化工行业用气体标准物质-国家一级气体标准物质 标准气体 一级标物规格:2L/4L/8L标准物质编号标准物质名称特性量值/μmol• mol-1扩展相对不确定度GBW 06321氮中四氟乙烷气体标准物质100-10000Urel=1%,k=2GBW 06322氮中三氟甲烷气体标准物质100-10000Urel=1%,k=2GBW 06323氮中二氟一氧甲烷气体标准物质100-10000Urel=1%,k=2GBW 06332氮中硫化氢气体标准物质1Urel=2%,k=2GBW 06333氮中氧硫化碳气体标准物质1Urel=1.5%,k=2中测标物 标准气体 标气 石油化工行业用 气体标准物质 石化用 标气 石油化工行业用 标气 石化用 标准气体 一级标物
  • 石化行业用-国家二级标准气体
    石油化工行业用气体标准物质--国家二级气体标准物质石化行业-国家二级标准气体 二级标物 标气产品特性: * 量值准确; * 稳定性高; * 种类齐全; * 供货周期短; * 提供微量氯气、氨气、氯化氢等气体标准物质; * 定制服务; * 不确定度小; * 有效期12个月; * 量值范围宽; * 提供可靠的量值溯源保障石油化工行业用气体标准物质-国家二级气体标准物质规格:2L/4L/8L标准物质编号标准物质名称特性量值/μmol• mol-1扩展相对不确定度GBW(E)061322甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质氦、氢、氧 100-5000Urel=1%,k=2甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质氮 500-30000甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质二氧化碳、乙烷 1000-100000甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质丙烷 100-30000甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质正丁烷、异丁烷 100-10000甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷 100-5000GBW(E)061517氮气中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔混合气体标准物质甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔 10-100Urel=2%,k=2氮气中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔混合气体标准物质甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯 100-100000Urel=1%,k=2氮气中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔混合气体标准物质环丙烷、丙二烯、丙炔 100-30000GBW(E)061518氮气中正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、1,3-丁二烯混合气体标准物质正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、1,3-丁二烯 10-100Urel=2%,k=2氮气中正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、1,3-丁二烯混合气体标准物质正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、1,3-丁二烯 100-50000Urel=1%,k=2GBW(E)061519氮气中1,2-丁二烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正戊烯、正己烷混合气体标准物质1,2-丁二烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯 10-50000Urel=2%,k=2氮气中1,2-丁二烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正戊烯、正己烷混合气体标准物质正戊烷、异戊烷、新戊烷、正戊烯 10-10000氮气中1,2-丁二烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正戊烯、正己烷混合气体标准物质正己烷 10-5000GBW(E)060828氮中硫氧化碳气体标准物质2-50Urel=3%,k=250-10000Urel=2%,k=2GBW(E)060829氮中二硫化碳气体标准物质1-50Urel=3%,k=250-2000Urel=2%,k=2GBW(E)060830氮中甲硫醇气体标准物质2-20Urel=3%,k=220-1000Urel=2%,k=2GBW(E)060831氮中乙硫醇气体标准物质2-20Urel=3%,k=220-200Urel=2%,k=2GBW(E)060832氮中甲硫醚气体标准物质2-20Urel=3%,k=220-200Urel=2%,k=2GBW(E)060833氮中乙硫醚气体标准物质2-20Urel=3%,k=220-200Urel=2%,k=2GBW(E)062298氮中二氯甲烷气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)062299氮气中氯苯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)062300氮气(空气)中甲醇气体标准物质5-100000Urel=2%,k=2GBW(E)062301氮气中乙醛气体标准物质1-100Urel=2%,k=2GBW(E)062302氮气中丙烯醛气体标准物质1-100Urel=2%,k=2GBW(E)062303氮气中丙烯腈气体标准物质1-100Urel=2%,k=2GBW(E)082647氮气中苯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)082648氮气中甲苯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)082649氮气中乙苯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)082650氮气中邻二甲苯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)082651氮气中对二甲苯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)082652氮气中间二甲苯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)082653氮气中苯乙烯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)082654氮气中氯乙烯气体标准物质1-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082655氮气中乙醇气体标准物质20-500Urel=1%,k=2GBW(E)082656空气中乙醇气体标准物质20-500Urel=1%,k=2GBW(E)082657氮气中氯化氢气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082658氮气中氯气气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082659空气中氯气气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)062221氮气中顺式-1,3-二氯丙烯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)062222氮气中反式-1,3-二氯丙烯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)062223氮气中1,2-二氯丙烷气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)062224氮气中1,1,1-三氯乙烷气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)062225氮气中顺式-1,2-二氯乙烯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)062226氮气中反式-1,2-二氯乙烯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)062227氮气中三氯乙烯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)062228氮气中1,1-二氯乙烯气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)062229氮气中1,1-二氯乙烷气体标准物质1-10Urel=2%,k=2GBW(E)062230氮气中1,2-二氯乙烷气体标准物质1-10Urel=2%,k=2中测标物 标准气体 标气 石油化工行业用 气体标准物质 石化用 标气 石油化工行业用 标气 石化用 标准气体

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