单锥拉锥系统

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单锥拉锥系统相关的厂商

  • 公司主要业务:光通讯生产设备、仪器仪表销售;其他节能设备的销售公司主要产品:光纤熔融拉锥机、光纤合束器制造系统,特种光纤单锥制造系统;激光器、光功率计、光无源器件。公司自建立以来一贯坚持以顾客需求为根本,我们所有努力的最终目标就是让客户满意。我们热诚欢迎各界光通讯企业、通讯设备制造商前来洽谈,并建立合作关系,谋求共同发展。主要设备简介光纤熔融拉锥机、光纤合束器制造系统,特种光纤单锥制造系统的共同特点是集成了光学、精密机械、电子技术、计算机控制等多项功能于一体的高自动化生产系统。主要特点: 采用滚珠丝杆,保证设备机械精度和优良的稳定度 采用进口的滑块和导轨,确保大量程的拉锥平稳性 Window平台下的人机界面 控制软件提供了尽可能多的参数设置和选择,为研发特种器件提供了强有力的平台 提供纯氢或氢-氧混合气体加热
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  • 上海川奇主要代理欧美知名仪器产品,深耕仪器15年,主要有瑞典IVF冷却特性测试仪、英国Clavis皮带张力测试仪、Diebold刀柄锥度检测仪、DIEBOLD主轴锥度检测仪、DIEBOLD主轴检棒、DIEBOLD主轴拉力计等
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  • 瑞凯通信科技成立于2008年,总部位于深圳沙井众恒晟科技园,公司始终专注于研发和生产高性能的保偏高功光率无源器件。产品包括:保偏准直器,保偏隔离器,保偏环形器,保偏 FWDM/DWDM,保偏拉锥/波片式耦合器,保偏分路器(1x2,1x3,1x4,1x8,1x16),保偏跳线,起偏器,消偏器,偏振分束器,偏振合束器,高功率大光斑准直器(1W-20W),高功率准直输出隔离器(10W-20W),高功率隔离器(10W-20W),高功率环形器,高功率跳线(FC/APC,SMA,LC,SC接头)。产品销往欧洲,美国,加拿大,新加坡,印度,被广泛运用于光纤高速率通信系统,激光技术,传感探测,航天航空,环境监测,医疗设备等重要领域。瑞凯的保偏器件以卓越的性能,高可靠性,在高速光网络及超快测量领域有广泛的应用。我们自主研发的高功率光纤产品可以承受高达50W的平均功率。瑞凯一直是高功率器件和保偏器件用户的首选品牌之一。
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单锥拉锥系统相关的仪器

  • 锥板测量的高级配置,具有消除错误、节省时间的特性:PTD 100 Cone-Plate 是 ViscoQC 100 和 300 的附件,可将您的标准旋转黏度计转换为锥板黏度计,以测定低至 0.5 mL 小样品量的液体绝对黏度。内置的帕尔贴温度设备提供从 0°C 到 100°C 的广泛而精确的温度范围,并通过 ViscoQC 显示屏进行完全控制。电磁耦合连接与独特的 ToolmasterTM 功能相结合,每次测量最多可为操作员节省 25 秒并消除错误。其全自动间隙设置对于这个价位的仪器来说是独一无二的。
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  • 单锥拉锥系统 400-860-5168转3181
    单锥拉锥系统技术参数:l 单模光纤芯径:9um to 1um,甚至更细l 多模光纤芯径:400um to 62.5um, 600um to 200um,甚至更细
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  • 单锥拉锥系统 400-860-5168转1545
    单锥拉锥系统技术参数:l 单模光纤芯径:9um to 1um,甚至更细l 多模光纤芯径:400um to 62.5um, 600um to 200um,甚至更细
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单锥拉锥系统相关的资讯

  • Fungilab新款锥平板粘度计V-cone&Plate隆重上市
    Fungilab公司锥平板粘度计自上市以来,以操作方便,性能卓越,精确度高,经久耐用著称,供不应求。近日,Fungilab锥平板粘度计升级换代,产品设计更加优美,性能更加卓越,下面回顾一下第一代,展示一下第二代: 第一代锥平板粘度计 Fungilab第二代锥平板粘度计增加了快速升温模块,增加了转子种类,以便客户选择,具体特征和参数如下: 产品特点:数据显示 转速 :r.p.m 或S-1 粘度:cP, P, mPa.s, Pa.s,cSt, St, mm2/s 满量程的百分比: % 样品温度: ℃ 或 OF 剪切速度(SR) :S-1 剪切应力(SS):N/m2,Pa,Dyne/m2 密度(需客户输入):g/cm3 或Kg/m3粘度测量 动力粘度(cp 或mPas) 运动粘度(cSt)(粘度测量之前,需要客户提前输入样品密度值)程序测量 可使用和编辑多步程序测量模式; 可存储程序,便于以后快速调用; 可选择TTT(到达某扭矩停止测量)和TTS(到达某时间段停止测量)测量模式,多步测量和斜率测量。 设定工作温度数据储存 所有测试数据将被储存在综合数据库之中; 用户可随时分析或调用存储的数据; 用户可访问每个测量实验的程序参数。客户自定义 客户可创建测量转速(5至1000rpm); 单一转速设置自检功能:粘度计自检功能,声光报警提醒量程功能:选择好转子和转速组合之后,将自动计算该组合下的最大量程平板电脑操控:通过8 英寸平板电脑访问可修改所有参数,在谷歌商店里可免费获取移动应用语言:多国语言可选,包含中文QCL:选择和设置样品质量检测线,实现QC控制I.A.M.:数据测量和上传时间可调图形模式:用实时图表显示实验数据报告导出:试验结果会以PDF 和CSV 格式导出校准:允许用户启用粘度和温度校准(此校准会被重置为出厂校准)界面:USB接口,以太网链接,蓝牙链接预警系统:声音报警样品量:少于1ml标准配件:一个椎板转子PPR:转子快速拆装装置运动:电动自动升降 适合测量样品量较少或较贵的样品,可以在样品量小于1ml的情况下测量样品粘度;技术参数:产品类型:锥板粘度计旋转速度:5-1000rpm,(不限速度值个数)扭矩范围:0.1-5.75mNm重复性:0.2%精度:满量程的±1%温度: 5-80℃,效应加热, 室温-300℃,电加热温度分辨率:0.1℃温度精度:±0.3℃所有转子均由SS316 不锈钢制成粘度范围:0.2- 270,000 mPa.s 取决于所使用的转子显示:8英寸触摸显示屏电源:90-240VAC,50/60HZ标准:ASTM D4287,ISO2884,BS3900,ISO3219 转子型号: ConePlateDiameterCone AnglevolumeKD s-1/rpmviscosity range(cp)STC3220mm30.12ml230-270000STC1220mm10.04ml610-90000STC05220mm0.50.02ml125-45000STC3440mm30.9ml24-34000STC1440mm10.3ml62-10000STC05440mm0.50.15ml121-5500STC452424mm0.450.04ml13.33-23000 标准配置:8寸平板电脑(含粘度测量APP),一个锥板转子,手提箱,校准证书,质保证书,U盘(包含操作手册),电源线,USB数据线 可选附件:锥板转子,标准硅油 应用:中等粘度领域:粘合剂、涂料、面霜、食品、凝胶、胶水、油墨、有机醇、油漆、纸浆、塑料溶胶、树脂、淀粉、清漆高粘度领域:胶粘剂、沥青、化合物、巧克力、复合聚合物、环氧树脂、凝胶、粘性油墨(胶印光刻)、糖蜜、密封剂、浆料、板料、焦油、乙烯基酯
  • 万慕仪器发布1/4锥入度试验仪新品
    执行国家标准GB/T269。广泛适用于石油、化工、冶金、电力、交通、商检及科研等部门。核心主机采用TI 公司AM3354处理器,Cortex-A8内核,1GHz主频;操作系统采用Windows Embedded Compact 7实时工控系统。彻底摈弃了无核无操裸奔的单片机,真正实现了仪器操控的现代化,使仪器步入新的智能时代显示器采用群创原装7.0英寸800×480像素LCD液晶显示屏,全中文操作界面,显示细腻直观大方。操作采用电容式触摸屏,其优点在于无机械损耗、防尘防水、抗射频干扰、使用寿命长。历史数据存储采用FLASH数据存储器存储,可存储2010个历史数据,数据可保存10年不丢失,储存数据不可更改。后置USB,后期软件更新电,以及仪器维护检查,可连接鼠标键盘操作打印机可选择采用嵌入式热敏、可选装针式打印机,打印更安静、快速、清晰(可选装针式打印机)。锥入度检测采用无接触位移检测技术,使锥体移动瞬间快速准确捕获,在测试过程中完全避免了误检与漏检。具备自动提起,自动释放,自动测定,自动打印测试结果,零点调整等功能零点自动追踪,实验过程自动找寻零点,自动回位试样杯面与锥尖的基础面,免去每次实验时都要对平面的烦恼,提高实验效率。内部机械部分均采用防腐防锈高强度304不锈钢材料打造,更耐用使用寿命更长。可拆卸式锥杆,方便工作人员做精密测试。仪器标配全尺寸锥,可加装1/2锥,1/4锥功能为单独仪器配置仪器支持送检对其精度、锥杆质量以及椎体质量出具资格证书(检测费用自费)。 参数:测量范围:0~640个锥入度单位(全尺寸测量范围)标准锥及牵引锥杆质量:全尺寸锥:标准锥质量:102.5±0.05g(符合国家标准GB/T269的规格要求)牵引锥杆质量:47.5±0.05g(符合国家标准GB/T269的规格要求)总重150±0.05g1/2尺寸锥:标准锥质量:22.5±0.025g(符合国家标准GB/T269的规格要求)牵引锥杆质量:15±0.25g(符合国家标准GB/T269的规格要求)总重37.5 ±0.06g1/4尺寸锥:锥体和可移动附件总质量为9.38g±0.025容器尺寸:(全自尺寸、1/2 1/4容器)石油脂试料容器:直径φ100±0.6mm 高:≥65mm(内径)润滑脂试料容器:直径φ76.2±0.6mm 高: ≥65mm(内径)测量精度:1个锥入度单位释放时间:5S时间控制:自动环境温度:10℃~45℃ 环境湿度:≤85%操作方式:触摸屏操作,使用简便,操作更加直观电源电压:220±10% V.AC电源频率:50±10% Hz消耗功率:100W外形尺寸: 580mm(L)×370mm(W)×590mm(H)仪器重量:25Kg 创新点:市面所销售锥入度仪器多为手动1/4锥测定仪,我司设计产品为全自动1/4锥入度测定仪,可自行零点自动追踪、自动提起、自动释放、自动测定、自动打印测试结果等功能,而市面所销售均为全尺寸自动锥入度,全自动1/4Z锥测定仪具有一定义填补空白市场 1/4锥入度试验仪
  • 3D打印多仿生槽锥刺结构实现跨气-液界面微油滴高效定向操控
    复杂环境下的低表面能液滴操控对于混合液相分离、化学微反应废物处理等能源、环境与健康领域的应用发展具有重要指导意义。具有液体靶向运输控制功能的仿生结构表面为微滴操控提供了一种能耗更低、制备工艺更简单的解决策略。目前实现基底表面液滴智能运输主要依赖于材料润湿性梯度和结构的不对称性,且相关研究均集中于水处理。油等低表面能液滴的低接触角滞后和接触线滑移使其相比水运动路径更难控制,尽管具有亲油表面的传统圆锥形结构可以实现微油滴的自运输,但复杂环境下的实用性、大容量自发连续低表面张力微液滴输送系统是亟待解决的行业难题与挑战。如何突破现有微滴操控不对称性结构的功能局限实现微油滴气-液界面跨相传输提取更是鲜有研究。近日,西南科技大学微纳仿生系统与智能化研究团队李国强教授与海河实验室曹墨源研究员合作,受鱼刺微油滴操控功能、水稻叶表面各向异性液滴滑动现象启发,利用PμSL高精密3D打印(摩方精密,nanoArch S140,P150)技术制备了一种多仿生槽锥刺结构(BGCS)实现水下油滴的逆重力高效运输与收集。在非对称拉普拉斯压力和表面毛细力的协同作用下,所设计的2-BGCS结构具备在水下、空气以及跨气-液两相界面超快、连续传输油滴的功能,运输速度最高可达70.2 mm/s。与传统圆锥形结构相比,倾斜角20°时,2-BGCS结构的输送速度提高9倍。在逆重力传输油滴时,2-BGCS结构能够提升超过22 μL的重油滴,通量提升5倍,极大的改善了圆锥结构的功能与性能,且具有输运大体积油滴的潜力。仿生槽锥刺集油阵列装置表现出在水环境下连续、自发地收集油滴的性能。该研究为复杂环境下的油滴从输送到收集提供了一种集成、通用的新策略,在水下微油滴收集系统、生物分析及污染治理等领域具有广阔的应用前景。评审人对该工作给予高度评价:基于锥形结构和沟槽结构的巧妙结合和功能设计为微流控等领域提供新的仿生策略。该工作以“Directional and Adaptive Oil Self-transport on a Multi-bioinspired Grooved Conical Spine”为题发表在国际著名期刊《Advanced Functional Materials》上。西南科技大学机械工程2019级硕士生李耀霞和中国科学技术大学仪器科学与技术2021级博士生崔泽航为共同一作,通讯作者为李国强教授和曹墨源研究员。图1 仿生槽锥刺结构的设计与性能对比。受鱼刺和水稻叶启发,利用精密3D打印制备了不同槽个数的仿生锥形结构。梯度槽和锥形结构的结合,使仿生结构具备水下超快逆重力定向传输功能,对比不同槽数的仿生结构以及传统锥形结构,2-BGCS结构的运输效果最佳。图2 不同结构连续输送油滴及理论机制的比较。对仿生槽锥形结构、传统锥形结构以及对称圆柱结构在水下进行连续逆重力输送实验对比,微油滴在不同结构上连续运输的高度对比说明仿生槽锥形结构上的微油滴能够不断连续输送,且不影响下一次循环。基于不同结构对比实验,对油滴沿结构运输的模型进行机理分析。图3 仿生槽锥刺结构在不同环境下油滴运输的应用。基于仿生槽锥形结构水下逆重力油滴运输的优异性能,进一步探讨了在多环境下的油滴运输功能,不仅能够实现微油滴在空气中的超快输送,还可以实现气-液界面跨相油滴传输,集成收集装置能够实现水下油滴的大通量收集。小结综上所述,受鱼刺空中油滴定向输送以及水稻叶各向异性槽的启发,作者借助精密3D打印制备新型仿生功能结构,由锥形结构产生的非对称拉普拉斯压力和凹槽结构产生的表面毛细力的共同作用下,提高了油滴在水下传输能力,极大的改善了传统圆锥结构的功能与性能。同时,利用不对称结构实现油滴跨气-液两相界面的精准高效传输,仿生槽锥刺集油阵列装置实现在水环境下超快、连续收集油滴,为复杂环境下的油滴从输送到收集提供了新的方法。微纳仿生系统与智能化团队一直致力于超快激光微纳精密制造和超精密3D/4D打印制造的基础研究与应用研究,以开发微纳功能结构、芯片、器件及集成系统为目标,服务于能源、环境、健康等重点领域。近年来,该团队报道了一系列高水平研究成果,包括水平振动模式高性能微滴定向驱动(Adv. Mater., 2020, 2005039),飞秒激光诱导自生长蘑菇头凹角结构微柱(Nano Lett., 2021, 21, 9301−9309 ACS Nano2022, 16, 2730-2740),激光3D打印和飞秒激光直写构筑仿鱼骨微液滴多相分流器、仿荻草叶保水功能“即插即用”式高效集水灌溉装置(J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 9719 J. Mater.Chem. A, 2021, 9, 5630 Nano-Micro Lett., 2022,14:97),精密3D打印构建仿生麦芒分级系统用于高效雾水收集、受蚊眼启发的激光织构化仿生多功用玻璃(Chem. Eng. J, 2020.125139 Chem. Eng. J,2021.129113),一种用于微样分析的仿生微滴操控器(ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 14741−14751)等40余篇。这些重要成果体现了机械工程学科在科学研究和人才培养方面的新成就。该研究受到国防科工局十四五基础科研计划项目、装备预研领域基金项目、国家自然科学基金项目、四川省科技创新基金等项目的支持。

单锥拉锥系统相关的方案

单锥拉锥系统相关的资料

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  • 超低损耗单模光纤熔融拉锥制作中吸附夹具的真空压力精密控制技术

    超低损耗单模光纤熔融拉锥制作中吸附夹具的真空压力精密控制技术

    [align=center][img=真空压力控制,690,285]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204282026227435_9583_3384_3.png!w690x285.jpg[/img][/align][color=#ff0000]摘要:熔融法光纤拉锥系统中,极小损耗的光纤耦合对应于一个吸附固定光纤的最佳真空度,由此需要对吸附真空度进行精密控制,并找出此最佳真空度值。本文针对稳定批产制作极小损耗的光纤拉锥系统,提出了真空系统改进方案,由此可实现真空度的精密控制。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000]一、问题的提出[/color][/size]在光纤拉锥系统制作光纤耦合器和光纤锥体过程中,一般采用真空吸附方式和特制夹具配合将两根或多根光纤定位并夹持在光学平台上,并以一定的方式使两根或多根裸纤旋转和对轴靠拢,用氢氧焰或激光进行加热熔融,同时以一定的速度向两边拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构。目前的这种光纤拉锥技术很难稳定地批量制作出损耗小于0.1的光纤耦合器,这主要是由于真空吸附将光纤固定的太紧所造成。有文献报道了对吸附固定夹具用的真空系统进行了改进,在一系列不同的吸附固定真空度下制作了相应的光纤耦合器,证明了在整个真空度范围内的耦合损耗有个最小区域,真空度在120mBar时损耗最小为0.05dB,如图1所示。[align=center][color=#ff0000][img=真空压力控制,500,310]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204282027598055_8620_3384_3.png!w690x428.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图1 不同真空压力下的耦合损耗[/color][/align]从图1结果可以看出,并不是真空度越高越好,真空度越高,光纤固定越紧,耦合损耗反而会较大。由此可见,为了得到超低损耗的光纤耦合器件,就必须对真空吸附装置的真空度进行精密控制。本文将针对光纤拉锥法制作超低损耗光纤耦合器件过程中对真空度精密控制的要求,提出真空控制系统技术方案以及相应的配套内容,以实现真空度的精密和快速控制。[size=18px][color=#ff0000]二、技术方案[/color][/size]为了实现左右拉伸夹具中对吸附真空度的精密控制,在原有真空系统中增加一个真空罐,只要实现对真空罐内真空压力的控制,即可对左右拉伸夹具的吸附真空度进行控制,如图2所示。[align=center][color=#ff0000][img=真空压力控制,550,452]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204282028327555_6494_3384_3.png!w690x568.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2 光纤拉锥机真空度控制系统结构示意图[/color][/align]图2所示的真空度控制系统主要包括电动针阀、真空计、PID控制器和真空泵。真空度的精密控制采用动态控制法,即根据真空计的测量值与设定值的比较,PID控制器同时调节进气流量和抽气流量,以快速达到动态平衡,将真空度控制在设定值上,控制精度可达±1%。总之,通过真空度的精密控制,可实现超低损耗的光纤耦合器件的稳定批产制作。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【讨论】关于采样锥的问题

    各位一个高灵敏度的采样锥一般能用多久?最近清洗采样锥发现锥口有一点缺,问工程师影响大不大,工程师说会影响灵敏度,灵敏度如果下降的不多可以接着使用。不过我这机子的灵敏度下降的挺厉害的,看来是要换了,算算时间大概也就用了5个月左右的时间。平时一般一周清洗一次,用氧化铝粉擦锥口,泡在很稀的硝酸溶液中用超声波超。另外请教个问题,高基体的采样锥是不是不适合在600W功率下使用?因为做了几次,强度很低而且做曲线几个点完全拉不开。

单锥拉锥系统相关的耗材

  • 安东帕PTD 100 Cone-Plate锥板测量系统
    适用于 0.5 mL 到 2 mL 的小样品量将 ViscoQC 100 和 300 升级为锥板黏度计二合一:锥板和帕尔贴温度装置相结合自动间隙设置流程标配电磁耦合器、Toolmaster&trade 功能和温度探头锥板测量的高级配置,具有消除错误、节省时间的特性:PTD 100 Cone-Plate 是 ViscoQC 100 和 300 的附件,可将您的标准旋转黏度计转换为锥板黏度计,以测定低至 0.5 mL 小样品量的液体绝对黏度。内置的帕尔贴温度设备提供从 0°C 到 100°C 的广泛而精确的温度范围,并通过 ViscoQC 显示屏进行完全控制。电磁耦合连接与独特的 ToolmasterTM 功能相结合,每次测量最多可为操作员节省 25 秒并消除错误。其全自动间隙设置对于这个价位的仪器来说是独一无二的。关键功能 随时升级为锥板黏度计升级您的 ViscoQC 100/300 在不到一分钟的时间内随时随地使用安东帕的 PTD 100 Cone-Plate 附件当需要锥板设置时,使用您现有的 ViscoQC 并采用 PTD 100 Cone-Plate 附件进行升级;当需要使用常规 L/RH 主轴测量时,可以轻松移除附件以更少的投资扩展 ViscoQC 的检测能力。使用 ViscoQC 的锥板附件节省成本,因为无需额外的黏度计完全可追溯性全自动电子间隙设置消除了手动操作并解放了操作人员,同时能够持续监控正确的间隙设置,防止测量不准确主轴(由 AISI 316L 不锈钢制成)标配电磁耦合和 ToolmasterTM,每次测量最多可节省 25 秒,并消除操作人员错误,因为主轴将由 Toolmaster&trade 自动检测通过 ViscoQC 的内置数字水准仪完美校正 PTD 100 Cone-Plate。连续监测校正状态:不再出现错误测量 完整帕尔贴温度控制占地面积小:实验室工作台上无需额外空间无需液体恒温浴:减少维护嵌入式温度探头 (Pt100) 能够可靠地监测样品温度,提高可重复性,从而节省成本通过 ViscoQC 用户界面方便地控制温度和检测所设即所得:无需人工设置温度来补偿恒温流体从恒温浴再循环到样品的温度损失当样品达到设定温度时,随时发出传感器信号技术规格技术规格ViscoQC 100ViscoQC 300Torque modelLRHLRH黏度测量单点多点转速 [rpm]0.1 rpm 到 200 rpm0.01 rpm to 250 rpm准确度±1.0% 的全量程范围重复性±0.2%温度范围 [°C]0 °C 至 100 °C测量系统锥板:CP40、CP41、CP42、CP51、CP52转子体积 [mL]剪切速率a [s-1]黏度范围 [mPa.s 或 cP]CP400.5 mL7.50 * N0.2 至 3 K1.6 至 33.1 K13.2 至 264.8 K0.1 至 31 K1.3 至 331 K10.6 至 2.6 MCP412.0 mL2.00 * N0.6 至 11.6 K6.2 至 123.9 K50 至 991.1 K0.5 至 116.1 K5 至 1.2 M40 至 9.9 MCP421.0 mL3.84 * N0.3 至 6 K3.2 至 64.7 K26 至 517.6 K0.2 至 60.6 K2.6 至 647 K21 至 5.1 MCP510.5 mL3.84 * N2.4 至 48.5 K26 至 517.7 K207 至 4.1 M1.9 至 485.2 K21 至 5.1 M166 至 41.4 MCP520.5 mL2.00 * N4.6 至 92.8 K50 至 991.1 K396 至 7.9 M3.7 至 928.9 K40 至 9.9 M317 至 79.2 MCP40 剪切速率计算示例:7.50 x 10 rpm = 75.0 s-1K = 千,M = 百万,N = rpm
  • 5.2 mm ID 单锥型进样口衬管 | 21702
    产品特点:5.2 mm ID 单锥型进样口衬管5.2 mm ID Single Taper Inlet Liner订货号:21702适用于 Agilent GCs equipped with split/splitless inlets型式:单锥型衬管ID:5.2mm类似于:Restek 21703(已停产)长度:78.5mm外径:6.3mm惰性化处理:Siltek材料:金属
  • 5.0 mm ID 单锥型进样口衬管 | 22974
    产品特点:5.0 mm ID 单锥型进样口衬管5.0 mm ID Single Taper Inlet Liner订货号:22974适用于 Agilent GCs equipped with split/splitless inlets型式:单锥型衬管ID:5.0mm类似于:Restek 22973(已停产)长度:78.5mm外径:6.5mm惰性化处理:标准材料:硼硅酸盐玻璃
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