左旋丙亚胺

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左旋丙亚胺相关的资料

左旋丙亚胺相关的论坛

  • 【分享】日本设定亚胺唑、氟哇唑以及异丙甲草胺在食品中的残留标准

    2010年11月10日,日本厚生劳动省发布食安发1110第1号通知,设定部分农药和添加剂的标准:(1)根据食品卫生法第11条第1项的规定设定农药亚胺唑、氟哇唑以及异丙甲草胺在食品中的残留标准。(2)根据食品卫生法第11条第1项的规定设定苯乙胺、丁胺的使用标准以及成分规格。详细内容见附件。

  • 【求助】聚乙烯亚胺水溶液如何干燥

    各位高人,我现在做实验遇到一个难题:就是如何将聚乙烯亚胺水溶液干燥成固体。我用真空干燥的方法(60-70°C)干燥了好多天,都是粘状的,若再升高温度到100°C,则变成黄色,且还是粘状。用丙酮等有机溶剂析,但发现由浑浊变成黄色澄清溶液,可能发生反应。用其他有机溶剂,则聚乙烯亚胺均溶于其中。在文献中也查不到方法。请各位指导指导,不胜感激。

  • 甲亚胺测硼,空白偏高

    甲亚胺-H比色法测定全硼,空白偏高0.660,查资料是甲亚胺的问题,请问买什么样的甲亚胺可以呢

左旋丙亚胺相关的方案

  • 耐驰:DMA 测试 粉末聚酰亚胺
    引 言聚酰亚胺是分子结构含有酰亚胺基链节的芳杂环高分子化合物,英文名Polyimide(简称PI),可分为均苯型PI,可溶性PI,聚酰胺-酰亚胺(PAI)和聚醚亚胺(PEI)四类。 PI是目前工程塑料中耐热性最好的品种之一,有的品种可长期承受290℃高温短时间承受490℃的高温,另外力学性能、耐疲劳性能、难燃性、尺寸稳定性、电性能都好,成型收缩率小,耐油、一般酸和有机溶剂,不耐碱,有优良的耐摩擦,磨耗性能。聚酰亚胺作为一种特种工程材料,已广泛应用在航空、航天、微电子、纳米、液晶、分离膜、激光等领域。近来,各国都在将聚酰亚胺的研究、开发及利用列入 21 世纪最有希望的工程塑料之一。详情请登陆:http://www.ngb-netzsch.com.cn/technics/applarticles/pi-powder-dma.html
  • 亚胺培南与西司他丁的液相分析方法
    本实验使用Gemini 3u C18 110A, 100 x 4.6 mm色谱柱,参照进口注册标准方法分析亚胺培南与西司他丁,实验结果表明,亚胺培南色谱峰与硫霉素色谱峰(相对保留时间约0.90)分离度符合要求,亚胺培南色谱峰与西司他丁色谱峰的拖尾因子均不超过1.5,满足方法要求。
  • 聚酰亚胺(PI)薄膜拉伸测试
    本文介绍使用岛津AGS-X 100N电子万能试验机,配合岛津500N薄膜气动单推夹具,参考《GB/T 13542.6-2006 电气绝缘用薄膜 第6部分电气绝缘用聚酰亚胺薄膜》标准要求,对聚酰亚胺薄膜进行拉伸测试,获取拉伸强度和断裂延伸率数据。该测试对于评估聚酰亚胺(PI)薄膜的生产质量和力学性能稳定性,提供了准确的数据支持。

左旋丙亚胺相关的资讯

  • DEA测试聚酰亚胺的固化
    聚酰亚胺是一种高性能塑料,通常是热塑性的,有时也可以发生固化。聚酰亚胺具有非常高的力学性能、化学稳定性和热稳定性,常用在复杂的应用场合,比如替代金属和玻璃,作为耐高温材料、耐润滑油、汽油、耐化学腐蚀材料等。有些应用场合需要对聚酰亚胺树脂的固化温度和时间有着充分的了解。测试条件:温度范围:30...300°C传感器:IDEX,梳妆结构,电极间距115μm升降温速率:2、10、20K/min测试气氛:空气频率:10KHz结果讨论:图1 固化过程的离子粘度变化图2 固化动力学模型拟合在测试起始阶段,由于温度升高样品软化造成离子粘度略微降低,随后样品开始固化离子粘度开始升高。中途离子粘度有短暂的下降,之后又继续升高,这表明样品存在二步固化反应,最终固化后的离子粘度相比于初始阶段增加了4个数量级(图1)。使用Thermokinetics软件对三次不同升温速率下的测试数据计算得到动力学模型。此处树脂固化模型为三步连续反应:A→B→C→D,且每步反应都是自催化反应,模型拟合与测量数据之间的相关系数高达0.999(图2)。
  • 东南科仪祝福雅安,雅安加油!
    北京时间2013年4月20日8时02分四川省雅安市芦山县(北纬30.3,东经103.0)发生7.0级地震。震源深度13公里。震中距成都约100公里。成都、重庆及陕西的宝鸡、汉中、安康等地均有较强震感。据雅安市政府应急办通报,震中芦山县龙门乡99%以上房屋垮塌,卫生院、住院部停止工作,停水停电。截至4月22日8时,地震遇难人数升至188人,失踪25人,11460人受伤,累计造成150余万人受灾。震区共发生余震2044次。中国人民心连心,一方有难八方支援,全国人民与雅安人民站在一起。东南科仪祝福雅安,雅安加油。 4月22日据北京卫视报道,国家卫生计生委派出的第二批国家级救援医疗队今天早上8点钟赶赴灾区。据了解,这里面有不少是防疫方面的专家,因为雨情可能会带来更多的防疫方面的问题,他们将去解决。医疗队先行派出的11辆车和后勤保障人员在前方已准备就绪。
  • 守护雅安 哈希坚守水质守护者使命
    2013年4月20日,四川省雅安市芦山县发生了7.0级地震,中国城市规划设计院立即组成住建部城镇供水应急抢险分队,并于4月21日赶赴雅安参加抗震救灾,进行应急供水工作。中规院水质安全研究所负责震后供水应急监测的整体方案设计、部署和实施工作。 4月21日,中规院相关负责人与哈希公司联络,希望哈希公司紧急提供各类供水检测设备、试剂,并要求4月21日当天随中规院灾区抢险分队一起带往灾区。因时间紧,任务重,哈希公司的技术专家及员工立刻放弃休息时间,在代理商安恒公司的大力配合下,随即协调内外部资源积极组织货源,并将第一批试剂和设备亲自送至客户手中,第一时间随抢险队带往地震前线。与此同时,为组织第二批4月26日送往灾区的设备及试剂货源,哈希公司与代理商安恒公司、福光公司通力合作,积极调配协调全国试剂资源,运筹北京成都接应工作,同时借助清华&mdash &mdash 哈希实验室资源,备齐了中规院所需的所有便携式设备(便携式毒性仪、数字滴定器碱度硬度)及试剂,为中规院在雅安地震灾区的水质检测工作提供了完善的后勤保障,使得供水检测工作得以顺利开展,保障了灾区人民用水安全。 在这场救灾应急检测的特殊战役中,哈希公司积极响应需求,与客户紧密配合、迅速提供专业解决方案。哈希公司及员工高效、负责、敬业的工作作风也得到了客户的高度赞扬与认可。 哈希公司始终秉承世界水质守护者的使命,凭借卓越的客户合作,精深的专家团队和值得信赖的便捷产品,一切只为水质分析&mdash &mdash 更快速、更简便、更环保、更全面。 更多详情请点击

左旋丙亚胺相关的仪器

  • 仪器简介:Thermo Scientific Forma是世界上最早的超低温冰箱产品之一,有着长达半个多世纪的经典传承,多款型号成为各个时代的代表作,全球装机量超过100万台。 · 作为超低温冰箱的鼻祖,Thermo Scientific 发明并制造了全球第一台-86℃超低温冰箱。2008年9月19日,美国《工业周刊》杂志将第19届年度&ldquo 最佳工厂&rdquo 的称号办法给了Thermo Scientific Forma Marietta 工厂,以表彰其为全球科学家和用户做出的卓越贡献!Thermo Scientific Forma超低温冰箱集先进工艺、高安全可靠性和高稳定性于一体,广泛应用于药物、疫苗、生物组织、酶等的保存,独有的ENVIRO-SCAN微处理控制/监测系统可精确控制所有参数,深得全世界科研人员的信任。PEAK制冷系统是Thermo Scientific Forma 冰箱上使用的标准系统,该系统是工业上最成熟的确保冰箱峰值表现的制冷技术;在空气制冷压缩机中使用环境友好的DuPont Suva制冷剂,其中压缩机由定级工业级压缩机制造商Copeland为Thermo Scientific 量身定制。技术参数:温度范围-50℃&mdash -86℃ 外部尺寸 (W× H× D) mm 846× 1976× 787 内部尺寸 (W× H× D) mm 584× 1308× 490 容量368L 认证UL-Standard No.471 and UL 3101-1 CE-Low Voltage and EMC Directives 压缩机2台,1HP,密封 绝热无氟,原位发泡聚亚胺酯,壁厚127mm,门厚114mm 24小时耗电量*(Kw) 16 电源要求230V,50/60Hz,12,0FLA 自动电压补偿LOW Cut In:210V Cut Out:220V Volts Boost:18 HIGH Cut In:235V Cut Out:225V Volts Boost:18 重量274Kg *在-80℃,室温23℃,50%样品 制冷剂 一级:R404A 二级:R290+R508主要特点:700箱体结构,具有简约直观的监控系统,操作简单方便,能满足医院、大学和研究所对超低温冰箱的使用要求 700 系列基础型-86C 立式冰箱,使用方便,操作简单。 粉末涂层,坚固耐用,耐挂擦。标配三层固定搁板。 可编程的信息中心,带温度显示,可选配数据记录仪 标配四扇内门,减少冷气损失 700 系列立式冰箱有三种容量可选: (368.1, 489.9, and 651.3 liters),用于样品的长期保存。是实验室的常规基本设备。使用简单,方便, 可靠,无需繁琐操作 独立的温度控制器和监控/报警系统 高质量冷轧钢内壁,带三层搁板 Thermo Scientific Forma PEAK II制冷系统 &ldquo PECK performance&rdquo ,提供完美样品保护,温度恢复时间最短,在消耗同等电能情况下,Forma冰箱转移热量最多,制冷最快. 最新的制冷剂鼓胀箱设计,采用更多制冷剂,确保更强制冷能力。冰箱在开门后能在最短时间内恢复到设定值。 Thermo Scientific Forma 温度控制系统 采用双温度探头设计:监控/报警系统和温度控制探头精确维持样品温度,以1℃位单位步进 科学设计探头位置:立式冰箱探头位于冰箱底部,卧式冰箱探头位于冰箱顶部,真是全面反映冰箱内最高温度情况,确保冰箱内所有样品实际温度都不高于冰箱设定温度 防篡改控制器,确保设定值无偏移,防止用户误设定操作 当一个探头发生故障时,压缩机锁定在工作状态,同时发出警报,确保样品安全 Thermo Scientific Forma 腔体结构 特制的冷凝器和气流循环系统 为增强冷却性能,空气通过前栅栏、过滤器、冷凝器和压缩机流动,由后壁排出。前后空气流动系统可更好冷却压缩机,提高体统可靠性,延长压缩机寿命。 精密设计的腔体和受控气流可有效防止暖气流进入气体循环通路 超大冷凝器,面积305x457mm,由铝制叶片和铜管制作 标配的冷凝器防护网,聚酯发泡材料,厚13mm,超大面积可拆洗和更换,防止灰尘掉落在冷凝器上,加强对冷凝器和压缩机保护 双风扇设计 压缩机室中放置两台风扇,加速热量转移,最大程度地保护压缩机 风扇采用边缘刨薄浆叶设计,降低运行噪音 风扇的运行状态由压缩机决定:当所有压缩机都工作时,两台风扇同时工作,使不低于455CFM的强大气流通过超大面积的冷凝器和压缩机,空气被强制通过压缩机室,以冷却压缩机;当压缩机停转时,一台风扇继续工作,另一台风扇处于待机 腔体结构设计 箱体由高质量、高强度钢板制造。箱体外部粉末涂层,具有均匀的外表面,防腐蚀、耐刮擦 三层聚硅酮密封条,在箱体外形成一个热量屏蔽层,使冷空气屏蔽在箱体内,减少外部湿气进入气门,减少内门的霜冻现象 冰箱外门和外壁,采用无氟原位发泡聚亚胺酯绝热层,保温层厚度127mm,门厚114mm 标配四扇内门 电压补偿装置,自动探测器线路频率和输电压装置 适合中国用电环境。
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  • l 产品主要特点:1. 组装地:中国苏州2. 压缩机:2台1.25 HP国际品牌工业级高效压缩机 杜邦制冷剂,无CFC,无HCFC,阻燃3. 工作温度:-50℃∽-86℃4. 工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器5. Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行6. 标配两台冷凝风扇智能开停,高效节能7. 重型冷轧钢箱体结构,粉末涂层外壁,盐喷测试超过1000小时;镀锌钢内壁,可选配不锈钢内壁,便于清洗耐腐蚀;3块可调节高度的不锈钢搁板8. 工业级门铰链不易变形,确保良好的密封性9. 标配内门,减少冷气丢失10. 127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层,门厚114mm,减少热量传递,防止冷凝物形成11. 三联点式门密封条,提供极佳的保温性能12. 控制面板高度齐眼线,所有信息一目了然13. 符合人体工程学的单手操作可锁定门把手,并可同时增加一挂锁,提高安全性14. 标配1&rdquo (25mm) 预留外接端口,可连接外部探头或仪器15. 标配4-20mA, RS-485 以及干触点数据输出端口,方便远程监控16. 温度探头位于冰箱底部,确保腔体内所有样品都能达到设定温度17. 超大冷凝器设计,面积为305mm X 457mm, 确保最佳降温效果18. 标配冷凝器过滤网,易拆卸,可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘,提高制冷性能19. 标配的专利式真空减压口设计,方便箱门快速二次开启20. 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电,压缩机故障,制冷电路损坏21. 重型脚轮,方便移动和固定冰箱22. 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫,运行安静23. 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时24. 可以选配液态CO2或LN2后备制冷系统,在断电时使冰箱内温度保持在-67° C以下(LN2系统可维持在-80° C以下)25. 可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪,连续记录七天温度,符合验证和法规要求26. 整机零部件及人工2年保修,压缩机2年延保;箱体保温结构终身保修27. 符合CE认证,预计2014年将获得SFDA认证
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  • 热固性树脂 400-659-9826
    仪器简介:《热固性树脂》分册通过大量实例全面深入地介绍和讨论了热分析在热固性树脂方面的应用。主要内容包括:热分析技术DSC、TMDSC、TGA、TMA和DMA等;热固性树脂的结构、性能和应用;热固性树脂的基本热效应;环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、丙烯酸类树脂、聚氨酯树脂等的热分析-固化反应(等温固化、光固化、后固化、转化率、反应动力学、配比/催化剂/活性稀释剂影响等)、玻璃化转变(Tg与固化度、Tg的各种测试法、凝胶化、时间温度转换图等)、填料和增强纤维的影响、印制线路板分析(Tg、分层、老化等)、缩聚、加聚、模塑料、树脂软化、层压板、热导率、粘合剂&hellip &hellip 目录应用一览表(第一至第三章)应用一览表(第四至第九章)1.热分析概论1.1 差示扫描量热法(DSC)1.1.1 常规1.1.2 温度调制1.1.2.1 ADSC1.1.2.2 IsoStep1.1.2.3 TOPEMTM1.2 热重分析(TGA)1.3 热机械分析(TMA)1.4 动态热机械分析(DMA)1.5 与TGA的同步测量1.5.1 同步DSC和差热分析(DTA,SDTA)1.5.2 逸出气体分析(EGA)1.5.2.1 TGA-MS1.5.2.2 TGA-FTIR2.热固性树脂的结构、性能和应用2.1 概述2.2 热固性树脂的化学结构2.2.1 大分子2.2.2 热固性树脂概述2.2.3 树脂2.2.3.1 环氧树脂2.2.3.2 酚醛树脂2.2.3.3 氨基树脂2.2.3.4 醇酸树脂,不饱和聚酯树脂2.2.3.5 乙烯基酯树脂2.2.3.6 烯丙基、DAP模塑料2.2.3.7 聚丙烯酸酯2.2.3.8 聚氨酯体系2.2.3.9 二氰酸酯树脂2.2.3.10 聚酰亚胺、双马来酰亚胺树脂2.2.3.11 硅树脂2.3 固化反应2.3.1 交联步骤2.3.2 TTT图2.3.3 固化动力学2.4 热固性树脂的应用2.4.1 热固性树脂的性能2.4.2 加工2.4.3 各种树脂的应用领域和性能2.4.3.1 环氧树脂2.4.3.2 酚醛树脂2.4.3.3 氨基树脂2.4.3.4 聚酯树脂2.4.3.5 乙烯基酯树脂2.4.3.6 苯二酸二烯丙酯模塑料2.4.3.7 丙烯酸酯树脂2.4.3.8 聚氨酯2.4.3.9 聚酰亚胺2.4.3.10 硅树脂2.4.3.11 使用范围和应用概述2.5 热固性树脂的表征方法2.5.1 所需信息的概述2.5.2 表征热固性树脂的热分析技术2.5.3 玻璃化转变2.5.3.1 玻璃化转变和松弛:热学和动态玻璃化转变2.5.3.2 玻璃化转变温度的测定2.5.4 热固性树脂分析的标准方法3.热固性树脂的基本热效应3.1 热效应的DSC测量3.1.1 玻璃化转变的测定3.1.1.1 玻璃化转变温度的DSC测量3.1.1.2 用DSC计算玻璃化转变的方法3.1.1.3 样品预处理对玻璃化转变的影响3.1.1.4 玻璃化转变的ADSC测量3.1.2 比热容测定3.1.3 用DSC测试的固化反应3.1.3.1 动态固化:第一次和第二次升温测量3.1.3.2 等温固化的DSC测量3.1.3.3 后固化和固化度的DSC测量3.1.3.4 玻璃化转变与转化率的关系3.1.3.5 固化速率和动力学的等温测量3.1.3.6 固化速率的动态测量3.1.3.7 动力学计算和预测3.1.4 玻璃化转变和后固化的分离(TOPEMTM法)3.1.5 紫外光固化的DSC测量3.2 效应的TGA测量3.2.1 热固性树脂升温时的质量变化3.2.2 含量测定:水分、填料和树脂含量3.2.3 苯酚-甲醛缩合反应的TGA分析3.3 效应的TMA测量3.3.1 线膨胀系数的测定3.3.2 玻璃化转变的TMA测量3.3.2.1 测定玻璃化转变的膨胀曲线3.3.2.2 薄涂层软化温度的测定3.3.2.3 由弯曲测试测定玻璃化转变3.3.3 固化反应的TMA测量3.3.3.1 固化反应的弯曲测量研究3.3.3.2 凝胶时间的DLTMA测定3.4 效应的DMA测量3.4.1 玻璃化转变的DMA测量3.4.2 玻璃化转变的频率依赖性3.4.3 动态玻璃化转变3.4.4 等温频率扫描3.4.5 主曲线绘制和力学松弛频率谱3.4.6 固化的DMA测量3.5 玻璃化转变DSC、TMA和DMA测量的比较4.环氧树脂4.1 影响固化反应的因素4.1.1 固化条件(温度、时间)的影响4.1.2 组分混合比例的影响4.1.3 促进剂类型的影响4.1.4 促进剂含量对固化反应的影响4.1.5 环氧树脂:转化率行为的预测和验证4.1.6 环氧树脂固化的DMA测量4.1.7 预浸料固化的DMA测量4.1.8 粉末涂层的固化4.2 影响玻璃化转变的因素4.2.1 重复后固化对玻璃化转变的影响4.2.2 化学计量对固化和最终玻璃化转变温度的影响4.2.3 活性稀释剂对最终玻璃化转变温度的影响4.2.4 玻璃化4.2.4.1 玻璃化转变温度与转化率关系的测定4.2.4.2 等温固化反应中化学引发玻璃化转变的温度调制DSC测量4.2.4.3 非模型动力学和固化过程中的玻璃化4.2.4.4 固化过程中玻璃化的测量4.2.5 TTT图的测定4.2.5.1 TTT图:由后固化实验测定4.2.5.2 TTT图:温度调制DSC的应用4.2.5.3玻璃化和非模型动力学4.2.6 等温固化的凝胶点和力学玻璃化转变4.2.6.1 固化反应中剪切模量的变化4.2.6.2 固化反应中剪切模量的频率依赖性4.3 贮存效应4.3.1 贮存后的后固化4.3.2 环氧树脂-碳纤维:贮存对预浸料的影响4.4 填料和增强纤维4.4.1 玻璃化转变温度和&ldquo 固化因子&rdquo 按照IPC-TM-650的DSc测定4.4.2 玻璃化转变温度和z-轴热膨胀按照IPC-TM-650的TMA测定4.4.3 印制线路板,纤维取向对膨胀行为的影响4.4.4 碳纤维增强树脂玻璃化转变的测定4.4.5 复合材料纤维含量的热重分析测定4.4.6 预浸料中的碳纤维含量4.5 材料性能的检测4.5.1 印制线路板生产中的质量保证4.5.2 碳纤维增强热固性树脂的玻璃化转变测定4.5.3 按照ASTM标准E1641和E1877求解分解动力学和长期稳定性4.5.4 印制线路板的老化4.5.5 分解产物的TGA-Ms分析4.5.6 印制线路板分层的TMA-EGA测量4.5.7 印制线路板分层时问按照IPC-TM-650的TMA测定4.5.8 质量保证,黏结层的失效分析4.5.9 油与增强环氧树脂管的相互作用5.不饱和聚酯树脂5.1 进货控制:固化特性和玻璃化转变5.2 不饱和聚酯:促进剂含量的影响5.3 不饱和聚酯:硬化剂含量的影响5.4 抑制剂对等温固化的影响5.5 不饱和聚酯:贮存后的固化行为5.6 乙烯基酯树脂:由促进剂引起的固化温度的移动5.7 乙烯基酯一玻璃纤维:使用后管材的固化度5.8 粉末涂料的紫外光固化5.9 加工片状模塑料的模塑时间6.甲醛树脂6.1 酚醛树脂:测试条件的影响6.2 酚醛树脂:用TMA区别完全和部分固化的酚醛树脂6.3 酚醛树脂:树脂的软化行为6.4 两种不同的填充三聚氰胺甲醛/酚醛树脂模塑料6.5 酚醛树脂:胶合板的纸预浸料6.6 酚醛树脂:缩聚反应的TGA/SDTA研究6.7 酚醛树脂:可溶性酚醛树脂的固化动力学6.8 脲醛树脂模塑料:加工(模塑)的影响6.9 脲醛树脂:模塑料固化动力学6.10 酚醛树脂:热导率的测定7.甲基丙烯酸类树脂7.1 牙科复合材料的光固化8.聚氨酯体系8.1 聚氨酯:含溶剂的双组分体系8.2 聚氨酯:在不同温度下的加成聚合8.3 聚氨酯漆涂层的软化温度8.4 聚氨酯模塑料:作为质量标准的玻璃化转变9.其它树脂体系9.1 双马来酰亚胺树脂-碳纤维:贮存温度对预浸料黏性的影响9.2 黏合剂的光固化附录:缩写和首字母缩拼词与热固性树脂有关的所用术语文献
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左旋丙亚胺相关的耗材

  • 迈拉膜/ 聚丙烯/聚酰亚胺-X荧光专用膜
    Continuous Rolls 3 x 300 英寸 长 (7.6厘米 x 9.14厘米)长轴 3 x 300 英寸长(7.6厘米 x 9.14厘米) 产品货号描述尺寸090Ultra-Polyester® 1.5µ (0.06mil)095Etnom1.5 µ (0.06mil)100Mylar® 迈拉膜2.5µ (0.10mil)150Mylar® 迈拉膜3.6µ (0.14mil)250Mylar® 迈拉膜6.0µ (0.24mil)416Prolene® 4.0µ (0.16mil)425Polypropylene 聚丙烯6.0µ (0.24mil)440Polyimide (Kapton)聚酰亚胺7.5µ (0.30mil)442*Polyimide (Kapton)聚酰亚胺7.5µ (0.30mil)475Polypropylene 聚丙烯12.0µ (0.50mil)
  • 裁剪包装迈拉膜/聚酯薄膜/聚酰亚胺/聚丙烯
    Precut Circles 1000 pcs/pkg 2.5英寸 Dia. (6.4cm)裁剪包装 500 片/包 直径 2.5 英寸(6.4厘米) 产品货号描述尺寸106Mylar,迈拉膜,聚酯薄膜2.5µ (0.10mil)156Mylar,迈拉膜,聚酯薄膜3.6µ (0.14mil)256Mylar,迈拉膜,聚酯薄膜6.0µ (0.24mil)426Prolene4.0µ (0.16mil)436Polypropylene 聚丙烯6.0µ (0.24mil)446Polyimide (Kapton) 聚酰亚胺7.5µ (0.30mil)476Polypropylene 聚丙烯12.0µ (0.50mil)
  • 迈拉膜/聚酯膜/聚丙烯/聚酰亚胺薄膜支架
    Spectromembrane® Thin-Film Sample Supports薄膜样品支撑 产品货号描述尺寸直径3011Mylar 迈拉膜,聚酯膜2.5µ (0.10mil)2.53012Mylar 迈拉膜,聚酯膜2.5µ (0.10mil)3.03013Mylar 迈拉膜,聚酯膜3.6µ (0.14mil)2.53014Mylar 迈拉膜,聚酯膜3.6µ (0.14mil)3.03015Mylar 迈拉膜,聚酯膜6.0µ (0.24mil)2.53016Mylar 迈拉膜,聚酯膜6.0µ (0.24mil)3.03017Prolene 聚丙烯4.0µ (0.16mil)2.53017AProlene 聚丙烯3.0 µ (0.12mil)2.53018Prolene 聚丙烯4.0µ (0.16mil)3.03018AProlene 聚丙烯3.0 µ (0.12mil)3.03019Prolene 聚丙烯6.0µ (0.24mil)2.53020Prolene 聚丙烯6.0µ (0.24mil)3.03021Polyimide (Kapton) 聚酰亚胺7.5µ (0.30mil)2.53022Polyimide (Kapton) 聚酰亚胺7.5µ (0.30mil)3.03023Prolene 聚丙烯12.0µ (0.50mil)2.53024Prolene 聚丙烯12.0µ (0.50mil)3.03025Etnom-S3.0µ (0.12mil)2.53026Etnom-S3.0µ (0.12mil)3.03029Etnom-S2.5µ (0.10mil)2.53030Etnom-S2.5 µ (0.10mil)3.03031Etnom-S2.0 µ (0.08mil)2.53032Etnom-S2.0 µ (0.08mil)2.5
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