泮托拉唑硫化物

仪器信息网泮托拉唑硫化物专题为您提供2024年最新泮托拉唑硫化物价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括泮托拉唑硫化物参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的泮托拉唑硫化物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泮托拉唑硫化物相关的耗材配件、试剂标物,还有泮托拉唑硫化物相关的最新资讯、资料,以及泮托拉唑硫化物相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

泮托拉唑硫化物相关的资料

泮托拉唑硫化物相关的论坛

  • 做硫化物标线

    各位前辈,大家好,我即将要做一条硫化的标线,现在遇到一个问题就是:利用亚甲基兰国标法做标线,硫化物浓度最高是10 ㎎/L,但我的水样硫化物预计是几百个㎎/L,我想问下,做标线的时候我可以做超过国标法规定的硫化物浓度最高是10 ㎎/L吗?例如 标线硫化物浓度我设置成0 、5 、10、20、30、40 ㎎/L。这样可以吗?期待各位前辈的回复,先在此谢谢啦。

  • 【求助】LACHAT QC8500流动注射做硫化物的标准曲线问题

    各位好,我配的硫化物标准曲线各点是 50ug/L、25ug/L、10ug/L、5ug/L、1ug/L、0ug/L,流动注射做标线时,相关系数都才两个9,后来我把每个标准点都测两遍,再到软件里面去筛选,勾掉几个偏离度较大的,重新组成6个标准曲线点,出来的相关系数才可能有三个9...请问这种情况怎么应对?是我配标配的不准还是仪器本身就需要多测几次才能稳定?流动注射做硫化物标准曲线的相关系数需要几个9才算可以?碰到过相似情况的交流下啊。你们用流动注射拉标线时是一次性OK还是也用仪器多测几次筛选出来的?硫化物标准物质用的是环保部标准样品研究所的,100mg/L。谢谢!

  • 关于硫化物测定

    硫化物测定中经常会用到标气校正,标气储存于处理过钢瓶中,但由于多种硫化物的性质不稳定,在钢瓶中也会存在吸附和想换转换,如果用工作站做标准曲线校正,首先标气就不准,做出来的工作曲线也是有问题的,那对于硫化物的测定有影响。现在很多做双对数曲线的也有用峰高开方以后再累积做工作曲线,不知道大家在实验室是怎么做的,还是想了解下

泮托拉唑硫化物相关的方案

  • 气相色谱法测定环境空气中的硫化物
    深冷除水富集技术?超低温制冷技术,对样品深度除水,除水效率高?样品低温捕集,提高硫化物捕集效率硫化物专属性设计?采用PFPD硫化物专用选择性检测器,不仅具有超低检测灵敏度,而且避免其他因子对硫化物干扰?硫化物专用复合捕集阱,提升有机硫化物灵敏度?采用全惰性化管路,避免有机硫化物吸附?分流进样技术,解决大容量采样,热解吸引起的峰拖尾宽问题,系统定性定量分析结果更准确
  • 电位滴定法测定工业氯化钡中硫化物的含量
    工业氯化钡(BaCl2),分子质量208,是一种白色片状或粉色结晶的高毒性物质。其主要用于金属热处理、钡盐制造、电子仪表、还可以用于软水剂,脱水剂和分析试剂等方面。根据GB/T 1617-2014规定其硫化物含量不得高于0.008%,该方案通过氧化还原法测定氯化钡中硫化物的含量,克服了人工判断终点带来的主观误差,是检测氯化钡中硫化物含量的不错选择。
  • 石化应用方案二:天然气中硫化物分析
    天然气中的硫主要以硫化氢和有机硫为主,有机硫以 COS、硫醇、CS 2 和硫醚等形式存在,这些硫化物有毒、剧臭而且具有腐蚀性。在天然气化工和净化过程中,都要对天然气进行脱硫处理,因此准确分析天然气中的硫化物组成对天然气净化有着重要意义。本方案可实现一次进样完成高低浓度硫化物分析;全 PEEK 管路和 HC 切换阀大程度降低硫化物吸附可以有效提高灵敏度;特殊色谱柱分离烃类和硫化物,提高准确度。

泮托拉唑硫化物相关的资讯

  • LA-ICPMS和SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析
    p style=" text-align: justify "   硫化物(特别是黄铁矿)可形成于各类地质环境中,在金属矿床的成矿早期一直延续到成矿后期。在观察原生硫化物及其在成岩后的变质作用、热液交代作用下生成的增生边、重结晶的次生硫化物时,通过光学显微镜和背散射图像,根据矿化、蚀变期次及矿物共生组合,可将不同结构的硫化物划分为不同期次的产物,再与LA-ICPMS硫化物原位微量元素点分析数据和面扫描图像相对应,就可知悉不同期次的硫化物各自的地球化学特征,即硫化物的地球化学分带性,这对研究沉积作用、变质作用、岩浆作用、热液交代作用如何影响硫化物中微量元素(例如Au元素)的富集行为至关重要。 /p p style=" text-align: justify "   对于金矿床来说,通过研究硫化物中不同微量元素与Au富集行为的耦合程度,有助于探讨Au在硫化物中的赋存形式及Au在硫化物晶体中的置换反应。藉由LA-ICPMS点分析的时间分辨(time-resolved)信号谱图,还可以获得硫化物样品在同一位置不同深度上的元素丰度分布,进一步讨论Au在硫化物中的赋存状态。 /p p style=" text-align: justify "   微量元素在硫化物中主要有三种赋存形式: /p p style=" text-align: justify "   (1)以固溶体的形式赋存在硫化物晶格中,不可见 /p p style=" text-align: justify "   (2)纳米级的矿物包裹体(包裹体直径& lt 0-1μm,如自然金或硫化物Fe-As-Sb-Pb-Ni-Au-S),不可见 /p p style=" text-align: justify "   (3)微米级的矿物包裹体,可见。 /p p style=" text-align: justify "   值得注意的是,这里的“可见”与“不可见”是相对于1930年的显微镜观测水平界定的,“不可见金” /p p style=" text-align: justify "   这一表述最早是由Bü rg在1930年使用的。通过高角度环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)和高分辨率透射电子显微镜(HR-TEM),直径数十纳米级的矿物包裹体现在已经可以被直接观测。若微量元素以固溶体形式赋存在硫化物晶格中,原来硫化物的晶格将被扭曲变形,通过特定区域的电子衍射谱图(SAED)可以直接观测晶格是否发生扭曲。 /p p style=" text-align: center " img title=" 640.webp.jpg" alt=" 640.webp.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/d7a67cbc-2c52-40d4-805a-59ef459693bd.jpg" / /p p style=" text-align: center "   俄罗斯某金矿 层状黄铁矿-石英脉中赋存的黄铁矿核部LA-ICPMS时间分辨输出信号谱图 /p p style=" text-align: justify "   在LA-ICPMS的时间分辨信号谱图上,若某微量元素的信号强度随剥蚀时间的增加而保持平缓或近似平缓,显示束斑剥蚀的纵深线上成分保持均匀性,一般认为该元素可能以固溶体的形式赋存在晶格中 抑或以微米级的硫化物包裹体存在,包裹体中该元素总量少于LA-ICPMS的检测限,信号也不会随时间发生大的波动。 /p p style=" text-align: justify "   若某微量元素的信号强度随剥蚀时间的增加而出现峰值,则指示着富含该元素的微米级矿物包裹体的存在。Large et al. (2007)采用这种方法确定了微米级的富含Bi-Ag-Au-Te的方铅矿包裹体(图)和富含Au-Te-Ag矿物包裹体(图4b)的存在。这种方法的缺点是不能区分微量元素在硫化物中上述第(1)和第(2)种赋存方式。尽管如此,该方法现被广泛应用于Au在硫化物中的赋存形式的判断。 /p p style=" text-align: justify "   节选自:范宏瑞等. 2018. LA-(MC)-ICPMS和(Nano)SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析与矿床形成的精细过程. 岩石学报, 34(12): 3479-3496 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 附件: /p p style=" line-height: 16px " img style=" margin-right: 2px vertical-align: middle " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a title=" www.cn-ki.net_LA-(MC)-ICPMS和(Nano)SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析与矿床形成的精细过程.pdf" style=" color: rgb(0, 102, 204) font-size: 12px " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201901/attachment/c92b9c13-20c7-4160-b0e4-a9dd0b888c02.pdf" www.cn-ki.net_LA-(MC)-ICPMS和(Nano)SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析与矿床形成的精细过程.pdf /a /p p & nbsp /p
  • 硫化物的分解代谢可改善缺氧性脑损伤
    硫化物的分解代谢可改善缺氧性脑损伤个硫化物的分解代谢可改善缺氧性脑损伤 -哺乳动物的大脑极易遭受缺氧影响- 大脑对缺氧敏感的机制尚不完全清楚。H2S是一种抑制线粒体呼吸的气体,缺氧可以诱导H2S的积累。Eizo Marutani等人研究发现,在小鼠、大鼠和自然耐缺氧的地松鼠中,大脑对缺氧的的敏感性与SQOR的水平及分解硫化物的能力成反比。硫醌氧化还原酶(sulfide: quinone oxidoreductase , SQOR)是一种谷胱甘肽还原酶家族的膜结合黄素蛋白,为硫化物氧化解毒的一种关键酶。沉默的SQOR增加了大脑对缺氧的敏感性,而神经元特异性的SQOR表达则阻止了缺氧诱导的硫化物积累、生物能量衰竭和缺血性脑损伤。降低线粒体中SQOR的表达,不仅增加了大脑对缺氧的敏感性,也增加了心脏和肝脏对缺氧的敏感性。硫化物的药理清除维持了缺氧神经元的线粒体呼吸,并使小鼠能够抵抗缺氧。相关研究于2021年5月发表在Nature子刊Nature communications上,题为《Sulfide catabolism ameliorates hypoxic brain injury》,该研究由美国马萨诸塞州总医院以及哈佛医学院共同完成。该研究团队一开始的研究方向并不是寻找可以治疗脑卒中的靶点,他们的研究方向是「人体冬眠」,就像以往科幻电影里的那种,得了某种不治之症,然后进行冷冻或者其他技术的冬眠,等待科技进步以后,再次复苏。一开始,他们是要寻找可以对小鼠进行催眠的物质,锁定在了H2S。期初,吸入H2S的小鼠进入了一种「冬眠」状态,体温下降,无法动弹。但是,令人惊讶的是,小鼠很快就对吸入H2S的影响产生了耐受性。到了第五天,他们行动正常,不再受到H2S的影响。更有趣的现象是,研究团队发现,对H2S耐受的小鼠,对缺氧也能非常好的耐受。因而研究团队提出了SQOR基因在耐缺氧中起发挥重要作用的假设。实验方法描述所有小鼠都被饲养在12小时的昼/夜循环中,温度在20-25°C之间,湿度在40%-60%之间。 -间歇性H2S吸入- 小鼠暴露于80 ppmH2S的空气中连续5天,每天4小时。实验过程中实时监测H2S浓度和FiO2。每天在H2S吸入前后测量直肠温度,以检查H2S对体温的影响。 -CO2产生量的测量- 最后一次的吸入空气或H2S24小时后,在对照组或硫化物预处理小鼠中测量二氧化碳的产生。将小鼠放置在全身体积描记系统内,并测量二氧化碳的产量。 -小鼠的缺氧和缺氧耐受性- 为了测量缺氧耐受性,在最后一次空气或H2S吸入24小时后,将小鼠放入透明的塑料室中。然后,用低氧气体混合物以1 L/min连续冲洗腔室,以达到所需的FiO2。在缺氧暴露期间连续观察小鼠最多60 min,当小鼠出现严重痛苦迹象(扭动或发作、呼吸频率低于6/分钟和尿失禁)时,将其取出,用5%异氟烷安乐死并视为死亡。 -组织采集- 将小鼠采用异氟醚麻醉,呼吸机机械通气。用空气或缺氧气体混合物通气3 min后,将小鼠进行安乐死,开始取材。实验数据a:对照组和硫化物预处理组(SPC)小鼠的体温b:二氧化碳产生率(VCO2) c:血浆中硫化物的浓度d:血浆中的硫代硫酸盐、脑组织中的硫化物浓度f:脑组织中的硫代硫酸盐、 g:存活率h:小鼠在5% O2低氧下的VCO2i:常氧和5%低氧下,脑组织中的硫化物j:per sulfide,k NADH/NAD+比l:乳酸水平。m脑组织中的SQOR相对表达量,n、o:脑组织和心脏组织中 SQOR蛋白水平p、q:离体脑线粒体的氧气消耗速率 (OCR)r:计算得到的 ATP转换率。地松鼠的缺氧耐受性和硫胺分解代谢增强研究团队用RNA沉默SQOR,发现可增加大脑对缺氧的敏感性,而神经元特异性SQOR的表达可阻止缺氧诱导的硫化物积聚、生物能衰竭和缺血性脑损伤。SQOR可改善神经元细胞的线粒体功能降低线粒体的SQOR基因的表达,不只是大脑,而且心脏、肝脏对缺氧的敏感性都增加了。硫化物清除剂的作用通过药物清除硫化物,可维持缺氧神经元的线粒体呼吸过程,使小鼠耐受缺氧。该研究阐明了硫化物分解代谢在缺氧时能量平衡中的关键作用,并确定了缺血性脑损伤的治疗靶点。 在自然界中很多强有力的证据可以证明该研究的结论。例如,已知雌性哺乳动物比雄性哺乳动物更能抵抗缺氧,而前者的SQOR水平更高。当女性的SQOR水平被人为降低时,她们就更容易缺氧(雌激素可能是观察到的SQOR增加的原因),例如更年期。此外,一些冬眠动物,如地松鼠,对缺氧有很强的耐受性,这使得它们能够在冬季身体新陈代谢减缓的情况下生存下来。一只地松鼠的大脑比同样大小的老鼠的SQOR高出100倍。该研究的主要研究者说:“人脑的SQOR水平非常低,这意味着即使是少量的H2S积累,就可以影响神经元的健康。我们希望有一天我们研发出像SQOR一样有效的药物,这些药物可以用来治疗缺血性中风,以及心脏骤停引起的缺氧。 -塔望科技-解决方案- 全身体积描记系统小鼠放置于体积描记器内,可以实时监测呼吸,也可进行低氧干预、H2S暴露。可进行低氧耐受实验,也可监测动物的 耗氧量、CO2产生量、呼吸代谢率等。全身暴露染毒系统可以进行长期H2S暴露染毒、低氧实验等。动物能量代谢系统可以综合评估动物不同处理后的各种表型变化:进食量、进水量、进食进水模式、活动量、耗氧量、CO2产生量、呼吸代谢率等。动物低氧高氧实验系统各种常压/低压/高压下的缺氧/高氧实验。可进行恒定低氧,也可进行间歇低氧。 -相关文献- Marutani E, Morita M, Hirai S et al. "Sulfide catabolism ameliorates hypoxic brain injury".[J]. Nat Commun 12, 3108 (2021). &bull end &bull
  • 水中硫化物的测定 你要注意这些“东西”
    试剂的影响1实验用水将蒸馏水新煮沸并加盖冷却,所有实验用水均为无二氧化碳水。2硫酸铁铵溶液的配制配制硫酸铁铵溶液,常常出现不溶物或混浊现象,应过滤后使用。3显色剂的使用显色剂质量的好坏是整个分析过程的关键。对氨基二甲基苯胺盐酸盐为白色粉末,酸性溶液为无色透明液体,冰箱保存时间较长。存放时间过长的对氨基二甲基苯胺盐酸盐因被空气氧化,为黑色,配制出的溶液为褐色,空白值偏高,且很快变为蓝色失效。失效的蓝色显色剂不和硫离子作用生成亚甲蓝,用失效的蓝色显色剂测定硫化物会导致严重错误监测结果。4硫化钠标准溶液用于配制标准溶液的硫化钠,其结晶表面常含亚硫酸盐,从而造成测定误差,所以用水淋洗要称量的硫化钠其除去亚硫酸盐。5硫化钠标准使用溶液在配制使用液以及标准样品时,在容量瓶中加入乙酸锌-乙酸钠后,容量瓶内会出现较大絮状悬浊液。在取用已经稀释的标准样品前,必须将容量瓶摇晃使样品均匀,否则由于样品不均匀产生测定误差。水样保存过程中的影响由于硫离子很容易氧化,硫化氢易从水样中逸出。采样时每100 mL水样加0.3 mL1 mol/L的乙酸锌,摇匀,放置3~5 min,使水样中游离的S2-与Zn2+充分反应,生成ZnS悬浮物。再滴加0.6 mL1 mol/L的氢氧化钠溶液,使水样的pH值在10~12之间。加氢氧化钠一是使水样中的H2S、HS-转化成S2-,二是生成Zn(OH)2絮状沉淀,这种絮状物有吸附作用,在沉淀过程中吸附ZnS共沉淀,达到现场固定目的。不要加过多氢氧化钠,否则生成沉淀,取样时不易摇匀造成误差。进行预处理取样时,一定充分摇匀已固定的样品,使预处理样品均匀,真实代表水样。样品预处理过程中的影响水样中的还原性物质都能阻止氨基二甲基苯胺与硫离子的显色反应而干扰测定;悬浮物、色度等也对硫化物的测定产生干扰。所以需对样品进行预处理。最常用的是酸化吹气法。吹气时,氮气纯度应大于99.99%,否则,空白值增大;整个吹气装置密封性必须好,接口处应用标准磨口,否则漏气影响测定结果的准确度;水浴锅温度要保持60~70 ℃,水温过高而室温较凉时,反应瓶内上部壁上沾有水雾将吸收少量硫化氢气体,影响测定结果准确度;注意磷酸的质量,当磷酸中含有氧化性物质时,可使测定结果偏低。样品分析过程中的影响预处理过的含硫离子的水样与对氨基二甲基苯胺的酸性溶液混合,加入Fe3+后,溶液先变成红色,生成中间体化合物,继而生成蓝色的亚甲基兰染料。酸度影响亚甲基兰染料的生成,所以水样的测定必须与校准曲线相同;显色时,加入的两种试剂(对氨基二甲基苯胺溶液与硫酸铁铵溶液)均含有硫酸,应沿管壁徐徐加入,并加塞混匀,避免硫化氢逸出而损失;文献报道亚甲基蓝分光光度法测定硫化物标准样品时,实验的温度选择在18~22 ℃为宜,随着显色温度的增高或降低,亚甲基兰的吸光度均降低;试剂加入顺序不能颠倒,否则,显色度明显降低。

泮托拉唑硫化物相关的仪器

  • 【磐诺硫化物在线气相色谱仪】该系统环境样品先经过在线除水装置除去其中的水份,再吸附到低温冷阱复合吸附管中,然后吸附管闪蒸快速升温至250℃解吸,进样,载气带着热解析出来的气体样品进入预柱分离,待目标化合物进入分析柱中后,切换阀,载气将高沸点化合物从预柱中反吹出去,目标化合物在分析柱中继续分离通过火焰光度检测器FPD检测得到。【仪器特点】1)在线样品富集、解吸附、样品分析,自动运行;2)全部管路和器件均经过硫钝化处理,对目标硫化物无吸附;3)低温冷阱富集,增强了对低沸点化合物的富集效率;4)快速升温,瞬间解吸附进样,大大的减小了分析误差;5)高灵敏度高选择性FPD检测器,用于硫化物检测的最佳选择;6)仪器具有开机自检功能,断气保护功能,断电自动重启功能和报警功能,保证系统安全和稳定性;7)使用自动电子流量控制技术(EPC)控制载气、空气和氢气,高精度(0.01psi),重复性和再现好;8)核心部件均使用国际知名品牌,可靠性高,使用寿命长。【应用领域】环境空气在线监测或科研焦化、造气、造纸、印染、制革、纤维等工业废气在线监测【技术参数】检测能力羰基硫、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳和噻吩等检测器火焰光度检测器(FPD)检出限≤0.1ppb重复性RSD≤5%分析周期20min功率电源<800W,220V AC/50Hz工作环境温度:(-10~50)℃,湿度:(10%~90%)RH气源要求载气:高纯氮气或零级空气(≥99.999%);燃烧气:高纯氢气(≥99.999%)助燃气:零级空气(烃类<20ppb)输出4-20mA、RS232/RS485、以太网尺寸19"标准机箱,7U
    留言咨询
  • 硫化物酸化吹脱系统 400-860-5168转4566
    硫化物酸化吹气仪 一、仪器用途HWSS-6型硫化物酸化吹脱系统适用于环保、科研、水文、水利等单位的地表水、地下水、生活污水和工业废水中的硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理;土壤和沉积物中硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理。二、适用标准:《GB/T 16489-1996 水质硫化物的测定 亚甲基兰分光光度法》 《HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定 碘量法》 《HJ 833-2017 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法》 三、技术特点:1.水浴加热系统:1.1自动控制水浴系统:PID控温。1.2加热功率: 2000W,加热快速且均匀。1.3温度范围: 0-99℃,控温精度 ±1℃。1.4自动加水、排水、防溢。2.加酸方式2.1垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收一体化设计。2.2盐酸入口、气体进口、样品出口三口一体且相互独立,操作互不干扰。2.3四氟旋塞,耐酸碱耐腐蚀。2.4无需升降支架,稳定无漏气。3.氮吹系统:3.1采用进口传感器,阀调数显。3.2六路单独控制,双安全阀设计,确保实验安全有效进行。3.3流量调节范围:0-600ml/min,控制精度±2%。3.4氮气恒定吹扫,根据国家标准,分流量分时段工作,可实现全自动流量切换,确保实验回收率高。3.5气源时间可控制,到达时间,自动关闭气源。3.6主机设有氮气源专用接口,系统带有过压保护。4.操作系统4.1智能微电脑,7寸彩色触摸屏。4.2位于仪器正前方,可设置实验参数。四、产品规格样品通道: 1-6个主机尺寸: 840mm*410mm*620mm温度范围: 0-99额定功率: 2000W五、工作条件供电电源: AC 220V,50Hz环境温度: 10-35℃ 环境湿度: <60% 售后服务承诺 免费安装调试培训免费质保一年,终身维修2小时电话响应,24小时现场解决保证必要零配件供应,一律快递发货主动回访机制,排除客户使用过程中的潜在问题 联系我们 服务热线:4006698911企业邮箱:hanwenyiqi@163.com办公地址:山东济南高新区创新谷晶格广场A-3座17层
    留言咨询
  • 硫化物酸化吹脱系统 400-860-5168转4566
    硫化物酸化吹气仪 一、仪器用途HWSS-6型硫化物酸化吹脱系统适用于环保、科研、水文、水利等单位的地表水、地下水、生活污水和工业废水中的硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理;土壤和沉积物中硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理。二、适用标准:《GB/T 16489-1996 水质硫化物的测定 亚甲基兰分光光度法》 《HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定 碘量法》 《HJ 833-2017 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法》 三、技术特点:1.水浴加热系统:1.1自动控制水浴系统:PID控温。1.2加热功率: 2000W,加热快速且均匀。1.3温度范围: 0-99℃,控温精度 ±1℃。1.4自动加水、排水、防溢。2.加酸方式2.1垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收一体化设计。2.2盐酸入口、气体进口、样品出口三口一体且相互独立,操作互不干扰。2.3四氟旋塞,耐酸碱耐腐蚀。2.4无需升降支架,稳定无漏气。3.氮吹系统:3.1采用进口传感器,阀调数显。3.2六路单独控制,双安全阀设计,确保实验安全有效进行。3.3流量调节范围:0-600ml/min,控制精度±2%。3.4氮气恒定吹扫,根据国家标准,分流量分时段工作,可实现全自动流量切换,确保实验回收率高。3.5气源时间可控制,到达时间,自动关闭气源。3.6主机设有氮气源专用接口,系统带有过压保护。4.操作系统4.1智能微电脑,7寸彩色触摸屏。4.2位于仪器正前方,可设置实验参数。四、产品规格样品通道: 1-6个主机尺寸: 840mm*410mm*620mm温度范围: 0-99额定功率: 2000W五、工作条件供电电源: AC 220V,50Hz环境温度: 10-35℃ 环境湿度: <60% 售后服务承诺 免费安装调试培训免费质保一年,终身维修2小时电话响应,24小时现场解决保证必要零配件供应,一律快递发货主动回访机制,排除客户使用过程中的潜在问题 联系我们 服务热线:4006698911企业邮箱:hanwenyiqi@163.com办公地址:山东济南高新区创新谷晶格广场A-3座17层
    留言咨询

泮托拉唑硫化物相关的耗材

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