撑杆加热浴

仪器信息网撑杆加热浴专题为您提供2024年最新撑杆加热浴价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括撑杆加热浴参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的撑杆加热浴您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合撑杆加热浴相关的耗材配件、试剂标物,还有撑杆加热浴相关的最新资讯、资料,以及撑杆加热浴相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

撑杆加热浴相关的厂商

  • 重庆渝赣铭瑞自动化科技有限公司主营品牌:西门子罗宾康备件PLC:A-B罗克韦尔,GE-PLC,施耐德140模块,SST模块DCS:ABB贝利 ABB励磁,ABB执行器,ABB火检 ABB DCS,,上海新华XDC800,GE新华XDPS 400+ 400E定位器:Metso美卓定位器,ABB定位器,西门子定位器,FOXBORO定位器,YTC定位器仪器仪表:ABB水质分析仪,FOXBORO分析仪,ABB色谱仪备件,HACH哈希,Siemens分析仪,METRIX 迈确传感器:MTS传感器,HYDAC贺德克,Balluff巴鲁夫,SICK,P+F交换机:N-TRON交换机、MOXA交换机,Hirschmann赫斯曼等气动、电磁阀:parker派克,Rexroth力士乐,Aventics安沃驰,MOOG伺服阀,派克legris,ETN伊顿威格士VICKERS,Honwell电磁阀,ASCO电磁阀, WINNER电磁阀,CAMOZZI康茂胜,德国Bürkert等
    留言咨询
  • 北京裕隆时代科技有限公司,是专业致力于材料显微观测及微区分析的科学仪器、实验室设备及实验耗材供应商。我们拥有以台式电镜和TEM样品杆为主的一系列分析仪器,包括荷兰PHENOM台式扫描电镜(SEM)、DELONG台式透射电镜(TEM)、TEM原位加热系统(加热杆)、原位电学系统样品杆、原位力学系统等等,全面满足科研人员对材料的微观观测及分析需求。 作为生产厂商,我们还为客户提供实验室常用设备(LJ-16小型离子溅射仪、QT/QR精密镀膜机、临界点干燥仪、生物液氮罐、自动压力研磨抛光机、冷水机...)和实验耗材(导电胶、微栅铜网、载网、金靶、铂靶、原装进口预对中钨灯丝、包埋树脂、电镜样品载物台...),全面满足科研人员对材料的微观观测及分析需求。其应用领域包括工业和理论材料研究、生命科学、半导体、数据存储、自然资源等等诸多领域。我们致力于分析仪器的小型化、集成化和可拓展性,帮助客户快速便捷地获取高质量的微观型貌图像、可靠的分析数据,同时充分节约实验室空间,提高客户的投资回报。 我们拥有一支涉及众多领域高素质的应用支持团队,向客户提供完整的实验室解决方案和良好的售后服务,助力您的事业强劲发展。 衷心希望以我们最优秀的仪器和服务,和您建立长期互惠的合作关系! 品质优秀的仪器,热情愉快的服务! 裕隆时代,和您一起携手,共创美好未来!
    留言咨询
  • 赣州宇辉仪器设备有限公司位于素有有江南宋城、世界钨都、世界橙乡、稀土王国之美誉的赣州,是一家专业从事可靠性环境试验仪器研发、生产、销售的高科技企业。产品包括温度测试类、耐气候类、机械力学类以及大型综合测试类。经过多年的发展与积累,公司在各类环境试验设备,特别是高低温系列、湿热系列试验箱以及振动台等生产、销售和服务方面积累了丰富的经验。同时我们不断开发满足企业检测需求的高品质产品,全力为提高客户产品的品质服务。公司曾多次参与企事业单位的检测研发课题及提供检测方法。公司一直以质量第一,服务至上的宗旨, 为更多的用户提供高质量水准、高服务水平的产品和服务www.njyg17.com
    留言咨询

撑杆加热浴相关的仪器

  • 加热搅拌器 RT2 基本型;140mm,陶瓷镀层铝制面板加热板温度达到450℃,过温保护功能开启,自动关闭加热高温报警指示器温度范围:RT+50℃ - 350℃可选配防滑加热水浴可选配透明防护盖可通过支撑杆(选配)灵活配置传感器等其他配件 技术参数 控温范围RT+50℃-350℃转速范围50-2000rpm最大搅拌量20L
    留言咨询
  • 陶瓷或铝制面板可供选择可进行程序设置,方便以后使用加热板和加热搅拌器标配外部不锈钢PT1000温度传感器、支撑杆及夹具夹持器LED显示屏易于读取温度和搅拌速度前面板凸起的设计,防止样品溶液损坏控制面板搅拌器与加热磁力搅拌器标配搅拌子可选其他类型PT1000温度传感器和防溅保护罩创新StirTrac工艺,提供低速、稳定的搅拌和强劲的磁耦合作用高温报警功能,在加热表面超过50°C时突出显示,防止意外烫伤订购信息:
    留言咨询
  • 撑杆加热器可用于空气浴,液体浴或沙浴加热元件可在10%—100性能控制范围内实现可变调节普遍用于空气浴,液体浴或沙浴,可用于加热各类大小和材料的实验室容器,温度范围在60...600°C。结构:浴盆由高级不锈钢制成,配有不锈钢管状加热元件。上部外层涂有搪瓷,底座是由塑料或不锈钢制成。容量1L型号STM 50功率Watt500Lengthmm320Height x depthmm x mm140 x 170电压Volt / Hz230 / 50..60
    留言咨询

撑杆加热浴相关的资讯

  • 新品上市 | Guardian 5000™加热搅拌器——安全与多功能性的重新定义!
    Guardian 5000&trade 加热搅拌器 ——安全与多功能性的重新定义! NEWS“我们很高兴向您介绍下一代Guardian 5000&trade 加热搅拌器,这款产品经过精心设计,满足研究、学术和工业应用中高标准的安全性和多功能性。”新一代 Guardian 5000&trade 提供强大的加热和混合能力,加热型号最高可达550°C。通过三种温控模式,您可以快速加热或精确加热(有效减小温度过冲的风险),从而根据您的具体需求调整操作。我们提供五款不同型号,配有三种不同尺寸的加热板,以确保您能找到更适合实验室需求的产品。Guardian 5000&trade 加热搅拌器产品组合 增强的 安全功能安全是我们的首要任务。凭借我们独有的SafetyHeat&trade 和SmartHeat&trade 功能,以及创新的防干烧保护系统,您可以放心操作Guardian 5000&trade 。时间运行模式和可选的防溅挡板进一步增强了安全性,使该加热磁力搅拌器成为您实验室中可靠的选择。SmartHeat&trade – 允许用户控制最高温度,防止敏感样品过热。SafetyHeat&trade – 我们行业领先的检测系统,配备两个独立的安全控件,持续监控设备,可在设备出现过热情况之前关闭加热功能。SmartRate&trade – 允许用户通过精确控制温度和速度上升速率来保护敏感应用。防干烧保护系统 – 如果温度探针控制的加热在没有将温度探针尖端浸入加热介质的情况下运行,该系统将关闭加热并发出警报。 用户友好设计Guardian 5000&trade 采用直观的用户界面,配有大而明亮的LCD屏幕和易于使用的旋钮按钮,旨在提高可操作性和效率。此外,内置的RS232端口支持远程控制或数据记录,增强了您的操作能力。可支持同时安装两根支撑杆形成小型实验装置,为您有效节省实验空间。我们诚邀您探索Guardian 5000&trade 加热搅拌器如何提升您的研究和工艺流程!点击阅读原文,查看Guardian 5000&trade 加热搅拌器产品手册和更多细节!
  • 透射电镜原位样品杆加热芯片设计原理解析
    透射电镜原位样品杆加热芯片设计原理解析 引言在上一篇文章《透射电镜原位样品杆加热功能 4 大特性解析》里,我们以 Wildfire 原位加热杆为例,为大家详细介绍了 DENS 样品杆加热功能在控温精准、图像稳定、高温能谱、加热均匀四个方面的具体表现。通过这篇文章,相信大家对 MEMS 芯片的优良性能有更进一步的了解。 本文将以透射电镜原位样品杆加热芯片的改变为例,与大家深入探讨芯片加热设计具体的变化细节。 01. 加热线圈的变化 1.1 线圈尺寸缩小,“鼓胀”现象得到明显抑制 图 1:新款芯片 图 2:旧款芯片 仔细观察上图中两款芯片的加热区,可以发现新款芯片的加热线圈要明显比旧款小很多。再观察下面的特写视频我们可以看到,加热线圈的形状也有明显变化。新款的是圆形螺旋,旧款的是方形螺旋。 线圈尺寸缩小后,加热功率减小,由加热所导致的“鼓胀”现象也会得到抑制。所谓“鼓胀”是指芯片受热时,支撑膜在 Z 轴方向上的突起。在透射电镜中原位观察样品时,支撑膜的突起会使得样品脱离电子束焦点,导致图像模糊,不得不重新调焦;甚至有时会漂出视野,再也找不到样品。这样一来,就会错失原位变温过程中那些瞬息即逝的实验现象。 1.2 加热时红外辐射减少 尺寸缩小、加热功率减小,所带来的另一个好处就是加热时红外辐射减少,从而对能谱分析的干扰就会降低。这意味着即便在更高温度下,依然能够进行稳定可靠的能谱分析。 图 3:使用新款芯片时,铂/钯纳米颗粒在高温下的能谱结果。 1.3 温度均匀性提升 此外,形状从方形变为圆形,优化了加热区域的温度分布情况,温度均匀性更好,可以达到 99.5% 的温度均匀度。图 4:新款芯片加热时的温度分布情况 02. 电子透明窗口的变化 2.1 电子透明窗口种类多样化 除了线圈尺寸、形状不同之外,新旧两款芯片所用来承载样品的电子透明窗口也明显不同。旧款设计中,窗口都是形状相同的长条,分布在方形螺旋之间。而在新款设计中,窗口种类则更加多样化,根据形状和位置不同可分为三类窗口,适用于不同的制样需求。 图 5:新款芯片中透明窗口分三类,可以适用于不同的样品需求。 红色窗口:圆形窗口,周围宽敞,没有遮挡,适合以各种角度放置 FIB 薄片。蓝色窗口:位于线圈最中心,加热均匀性最好,周围的金属也可以抑制荷电,适合对温度均匀性要求很高的原位实验,也适合放置易荷电的样品。绿色窗口:长条形窗口,和 α 轴垂直,在高倾角时照样可以观察样品,适合 3D 重构。 总结通过以上图文,我们为大家介绍了采用创新设计之后新款芯片的四大优势,全文小结如下:1. “鼓胀”更小,原位加热时图像更稳定,便于追踪瞬间变化过程。 2. 红外辐射更少,在 1000 ℃ 时,依旧可以进行可靠的能谱分析。 3. 优化线圈形状,抵消了温度梯度,提升了加热区域的温度均匀性。 4. 加热区有三种观察孔,分别适用于 FIB 薄片、超高均匀性受热、大倾角 3D 重构等不同需求。此外,优化后的窗口几何不仅便于薄膜沉积,还可消除滴涂时的毛细效应。这些针对不同需求的细节设计都使得制样更加便捷、高效。
  • WIGGENS柔性金属浴,全能型加热好帮手
    实验室常见的加热仪器,如:加热板、加热套、金属浴、水(油)浴等加热板是通过面传导方式对样品进行加热,适用于有平面导热面的容器,如烧杯,三角瓶等。加热套多用于相应配套容积的圆底烧瓶等容器。金属浴加热块,受限于金属模块加热腔形状的不同,只能适用于特定形状的加热容器。水(油)浴会受到热传导介质的温度局限,容器表面有水(油)的附着情况。推荐使用WIGGENS最新自主研发的柔性金属浴,用一台仪器即可完成对不同形状容器,宽广温度范围的加热控制。wiggens柔性金属浴,使用自主研发生产的高品质合金颗粒作为热传导介质,不锈钢底板对合金颗粒进行加热,快速进行热量传递,PTFE 成型的保温层,形成集热效应。合金颗粒流动性强,对容器包裹性好,加热均匀,导热快。配合使用wiggens 专利的红外加热(IR)技术和ACC 自整定温度控制技术,实现更快的加热效果和更好的温度稳定性WIGGENS柔性金属浴可以对样品进行快速,洁净的加热,适用于各种形状的容器。在相当一部分应用领域,非常适合取代实验室常用的小油浴锅,干浴模块,电加热套等加热方式,是一款名副其实的全能型加热仪器,加热操作的好帮手。

撑杆加热浴相关的方案

撑杆加热浴相关的资料

撑杆加热浴相关的试剂

撑杆加热浴相关的论坛

  • 【奥运中的物理知识4】撑竿跳高唱克服地球引力的凯歌

    [IMG]http://scitech.people.com.cn/mediafile/200806/30/F200806301719011796711571.jpg[/IMG]1994年7月31日,意大利塞斯特里尔田径场,号称“跳高沙皇”的乌克兰运动员布勃卡“揭竿而起”,把自己的身体撑向蓝天,一举越过了6.14米横杆。这是人类克服地球引力的凯歌,也是人类体育运动目前所达到的高度上限。在布勃卡时代,天下好手参加撑杆跳高比赛常常只有亚军可争了。   撑杆跳高究竟起源于何时已经很难考证。在远古的年代里,人们撑着一根木杆或长矛跨过溪流,越过短墙,腾上马背……此后渐渐发展为一项体育运动。1789年,德国人普茨跳过了1.83米,这大约是历史上第一个有案可考的撑杆跳高纪录。1896年的第一届奥运会上,撑杆跳高就成为最引人入胜的正式比赛,不过属于体操项目。当时使用的撑杆大多由山胡桃木制成。美国运动员威廉.霍亚特靠着这种沉重、坚硬、粗笨的实心木杆,创造了3.3米的世界纪录。   幼年时代奥运会的滑稽故事在撑杆跳高项目中也不乏其例。1904年在美国圣路易举办的第3届奥运会上,日本选手左间代.富士从容不迫把撑杆插到地上,然后以极其麻利的动作来了个“顺竿爬”,直到高过横杆时才轻松跳下。他的这种“杂技表演”不仅令观众目瞪口呆,也叫裁判不知所措。此后才制定了起跳后握杆双手不能交替移动的“游戏规则”。   用竹竿取代木杆,是撑杆跳高历史上的重大进步。竹竿更富有弹性,天然的中空结构使撑杆的重量减轻有利于快速助跑。1908年伦敦奥运会上,美国耶鲁大学学生吉尔伯特第一次使用竹杆跳过3.71米获得冠军。他随后从巴黎购买了大量竹竿行销到美国各地。盛产上乘竹子的日本曾领尽风骚,洛杉矶奥运会上,日本选手西田修平仅以1厘米之差直逼霸主美国队,柏林奥运会两位日本运动员把奖牌切开再焊接成两块银、铜各半奖牌,这类奇迹和轶事都发生在日本撑杆跳高的“辉煌时代”。而历经5年时间阴干和炮制的日本撑杆工艺也首屈一指,各国好手几乎都把来自“竹乡”上野、四国的日本撑杆视为珍稀的上选。“竹竿时代”的世界纪录上升到了4.77米。[IMG]http://scitech.people.com.cn/mediafile/200806/30/F200806301723402487332123.jpg[/IMG]第二次世界大战没有理睬古奥运会“神圣休战”的原则,第12、13届奥运会成为历史上永远的空白。作为交战双方,欧美国家从日本进口竹竿的渠道也完全阻断。而苦难中的人类并没有因战争而丧失撑杆跳高的兴致,他们被迫另辟蹊径,早在1920年代便有人尝试的金属撑杆开始备受青睐。  和自然生长的竹竿相比,这种用瑞典钢和铝合金制成的空心撑杆更加轻便光洁,尺寸标准,坚牢柔韧,运动员可以更放心大胆加快助跑和提高握杆点而不用再担心“折戟沉沙”。世界纪录因此而提高到4.80米。  另外一项看似简单却功不可没的发明,是插杆斗的使用。早期的撑杆为了防止打滑,都在末端安上一个或者一组粗大的铁钉。1908年伦敦奥运会上,美国运动员吉尔伯特在撑杆的落地处挖了个坑,结果被视为犯规。直到1924年,木制的插杆斗才成为撑杆跳高的“标准配置”,从此运动员有了一个稳定可靠的“支点”。  1952年,当更轻、更韧、更富有弹性的玻璃纤维撑杆第一次在赫尔辛基奥运会出现时,谁也没有预料到撑杆跳高将进入一个梦幻般的新时代。1961年美国运动员戴维斯创造了玻璃纤维撑杆的第一个世界纪录4.83米。次年2月,约翰.尤尔西斯跳过4.89米。1964年弗莱德.汉森把世界纪录提高到5.28米。短短几年间,撑杆好手群雄竞起你追我赶,世界纪录墨迹未干便再被刷新,直到突破6米大关。和其他任何田径项目相比,这种势如破竹的“跃进”都是绝无仅有的。[IMG]http://scitech.people.com.cn/mediafile/200806/30/F200806301724493941196903.jpg[/IMG]玻璃纤维撑杆本身显然没有能量,究竟是何种原因导致了它如此“立竿见影”的功效呢?我们如果以“刚性”的木杆和“柔性”的纤维杆进行对照来做一番简略讨论,将会看到力学中关于能量转换的最生动演示。  玻璃纤维杆由于重量大大减轻,使运动员持杆助跑的速度得以猛增,而聚集在杆上的动能是和助跑速度的平方成正比的。再说“刚性”撑杆和地面的接触是“硬碰硬”的撞击,而“柔性”的纤维杆落地后则更像弹簧的压缩,两者造成的能量损失和对人体的冲击震荡显然大不相同。而当玻璃纤维杆变成一条大弧,运动员握杆点和插穴斗的直线距离则如一根弦,和“直挺挺”的不可压缩的木杆相比,人-杆转动半径明显缩短,竖杆的力矩大大减少,这意味着运动员能够轻易地提高握杆点。

  • 氮吹仪湿式加热与干式加热有哪些不同?

    氮吹仪通常采用水浴加热与干式加热:1 直接加热与间接加热: 水浴加热通常是把需要加热的试管放置于盛水的烧杯中,热源对水加热,水再把热量传至试管,可以看做是一个间接加热过程,不同于干式的直接接触热源加热;2 温度控制: 由于水浴加热过程中,可以在烧杯的水中插入一根温度计,用以实时观察水温从而可以很好的控制水的温度,干式加热法则很难实现温度的实时控制。3 .样品受热: 水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。4. 加热速度:水浴加热升温慢降温也慢,而且加热温度不超过100℃,是一种“温和”的加热方式;干式加热法升温快降温快,加热温度可以高达160℃左右,可以认为是一种“急火”加热,两种加热方式适用于不同的物质样品。5.样品适用: 一些有机物质不易接触明火,因此加热过程必须要用水浴方式;而有一些有机金属试剂不易接触水分,因此不能使用水浴加热方式(因为水浴加热会产生大量的水蒸气)。

撑杆加热浴相关的耗材

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