最低温度

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最低温度相关的耗材

  • 乳品专用电子温度计
    乳品专用电子温度计具有多功能,低功耗,高稳定性,高准确度,一款实用高温检测温度计。温度测量:-50℃-300℃(-58℉-+572℉)按钮使用方法 1、ON/OFF: 开/关机 2、HOLD: 转换到HOLD 键时读数保持 3、℃/℉: 摄氏和华氏温度转换 4、MAX/MIN: 记录最高和最低温度纪录
  • Masterflex L/S25-铂金硅胶管96410-25
    Masterflex L/S25-铂金硅胶管96410-25Masterflex L/S25-铂金硅胶管96410-25 -和过氧化处理的管子相比,透明度更高-表面光滑;蛋白结合度较低-更少的潜在溶出率-是制药和生物技术用途的理想选择Masterflex L/S25-铂金硅胶管96410-25规格与描述泵系列L/S管材质硅胶(铂处理)L/S Masterflex 管路尺寸25软管倒钩规格 (in)3/16管内径 (mm)4.8管内径 (in)0.189最大流速 (mL/min)1000最高压力 (psi)20最高压力 (bar)1.4最大真空度 (mm Hg)660最大真空度 (" Hg)26最高温度(动态) (° C)100最低温度(动态) (° C)-40最高温度(动态) (° F)212最低温度(动态) (° F)-40最高温度 (° C)230最低温度 (° C)-50最高温度 (° F)446最低温度 (° F)-58吸程 (ft H?O)29吸程 (m H?O)8.8每包长度 (m)7.6灭菌方法高压灭菌灭菌方法高压灭菌有描述platinum-cured silicone tubing, L/S 25, 25 ft.
  • Masterflex 铂金硫化硅胶管96410-13
    Masterflex 铂金硫化硅胶管96410-13---和过氧化物硫化的泵管相比,透明度更高---表面光滑;蛋白结合度较低---更少的潜在溶出率---是制药和生物技术用途的理想选择––低蛋白质粘连、抗霉菌、不含酞酸盐和乳胶––适用于较宽的温度范围Masterflex 铂金硫化硅胶管96410-13泵系列L/SL/S Masterflex 管路尺寸13管材质硅胶(铂处理)软管倒钩规格 (in)1/16管内径 (mm)0.8管内径 (in)0.031最大流速 (mL/min)36最高压力 (psi)40最高压力 (bar)2.7最大真空度 (mm Hg)660最大真空度 (" Hg)26最高温度(动态) (° C)100最低温度(动态) (° C)-40最高温度(动态) (° F)212最低温度(动态) (° F)-40最高温度 (° C)230最低温度 (° C)-50最高温度 (° F)446最低温度 (° F)-58吸程 (ft H?O)29吸程 (m H?O)8.8每包长度 (ft)25每包长度 (m)7.6灭菌方法高压灭菌认证符合 USP V 级、EP、FDA、REACH、RoHS以及ADCF描述platinum-cured silicone tubing, L/S 13, 25 ft.

最低温度相关的仪器

  • JULABO AK40 高精度温度校准系统 JULABO 依据高精度密闭式动态温度控制器,推出高精度温度校准系统,主要用于工业、科学研究、以及 QC 等。 不锈钢校准浴槽设计与量热系统相似,对称设计的温度校准区域设计,温度范围宽,均匀性和稳定性好,升降 温速率极快,保温效果好。 整套系统由不锈钢校准浴槽和高精度动态温度控制系统组成 内部溢流设计,确保温场的均匀性 两种温度范围机型可选,最低温度可达 -40℃和 -80℃,最高温度可达 +250℃ 高精度 ICC 温度控制技术,稳定性可达 ±0.002℃ 溢流式循环设计,温度均匀性可达 ±0.01℃ 密封式设计,防止浴油蒸汽外泄工作原理 导热液体首先通过 PRESTO 高精度密闭式动态温度控制系统恒温,循环泵将其泵入换热盘管 (A),然后由浴 槽校准区底部的分液管 (B) 均匀通入,再经过溢流口 (C) 溢出并返回至 PRESTO。温度几乎没有梯度波动和温 度延迟的情况,温场均匀性和稳定性可以提高 5 到 10 倍。技术参数:订货号型号温度范围(℃)开口直径(mm)浴槽深度(mm)浴槽容积(L)循环接口C9440401AK40-40~+2501183847M24*1.5C9420801AK80-80~+2501183847M24*1.5
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  • 最低成膜温度测试仪MFFT-60/90应用油漆和涂料行业可决定以下产品的最低成膜温度和白点:1.水性涂料2.聚合物水分散体3.合成胶乳4.乳剂粘合剂行业用于下列领域的温度优化:1.水性胶粘剂的聚结2.环氧树脂固化的最低温度 油漆和涂料最低成膜温度(MFFT) 是指,涂敷在基体上的油漆或涂料形成均匀薄膜的最低温度。根据 ASTM D 2354 和ISO 2115 标准的规定,进行最低成膜温度的标准测试可使用 MFFT-BAR 最低成膜温度仪。Rhopoint是基于这些标准而设计的。粘合剂单组份胶粘剂的最低成膜温度, 测试方法与油漆和涂料类似。对于双组份胶粘剂, 最好涂敷以前先在样品板上垫一条铝箔, 方便清洗。双组份胶粘剂不显示最低成膜温度, 可以通过用抹刀刮擦样品来判断最低固化温度。 设计新的最低成膜温度仪MFFT-BAR使用简单易用的触摸屏,数字显示最低成膜温度,温度计算结果方便的输出到标签。这样增加了Rhopoint最低成膜温度仪的可信度,使得仪器易于操作和提高结果的确定性。温度仪包括带电热梯度的铜制样品板。内置温度传感器监控整个铜制样品板,触摸屏上显示斜线图形。排出的气体被完全干燥,通过烧结的分布系统均匀分布在样品板上。铰接的有机玻璃盖起到绝热和隔绝空气的作用,同时方便观察试验的过程。游标移到显示的确定的最低成膜点;仪器计算并用所需的单位显示温度。仪器可以提供一个可选的结果标签打印机,记录值包括测试日期和时间,测试时间和确定的最低成膜温度。打印标签可以贴在样品瓶或工作表上。运行选择需要的温度范围, 让仪器达到热平衡。湿的测试材料用立方涂膜器或延辗器来进行涂布。一旦材料变干或固化, 结果立刻一目了然。标准配置标准型号 (MFFT-60) 有7 个温度范围 范围0123456冷端C-10-505152333热端C8131823335060 镀镍铜板75um 0.003’’立方涂膜器可选件额外附加 3 个温度范围,型号 (MFFT-90) 范围789冷端C435363热端C708090 开槽样品板(适合 DIN 53787 标准)规格仪器尺寸 (L × W × H) 550 × 610 × 350mm样品板尺寸 (L × W) 483 × 235mm符合 ASTM D 2354, ISO 2115,DIN 53787 (需特殊订购)重量 38kg电源 110–120V AC or 220–240V AC气流 4 l min-1 @ 100 psig水 主管道压力 自重进水管温度≤20 C订购信息 MFFT – 60 (-10C ~ +60C) MFFT – 90 (-10C ~ +90C) ACT循环水泵
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  • 1、产品简介MITL-450A粉尘层最低着火温度测试仪是用于测试堆积在热表面上规定厚度粉尘着火时热表面最低温度的专业测试仪器。仰仪科技全面搜集各行业用户使用建议,以“精确、高效”为核心设计理念,历时多年精心研发而成。该MITL-450A粉尘层最低着火温度测试仪主要用于铝粉、锌粉、塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等生产加工场所的粉尘爆炸性评估,精确测定粉尘堆积状态下的最低着火温度。2、测试标准?ASTM E2021?EN 50281-2-1?GB/T 16430?IEC 61241-2?ISO/IEC 80079-20-23、产品特点1)内置国际常用测试标准,既可按标准参数测试,亦可自定义2)采用智能控温算法,实现高精度控温3)控温传感器采用冗余设计,保证加热可靠工作4)具有温度传感器校准接口,便于校准及修正5)炉盘采用不锈钢材料,热表面耐氧化、耐腐蚀6)具有热平面均匀性评估单元和功能7)样品热电偶固定座可旋转移动,便于清理粉尘8)配备专用的加样固定工具和清扫工具,方便加样和清理9)温度传感器为国际品牌,保证仪器长期稳定工作10)具有环境温湿度检测功能,自动记录实验环境信息11)用户分级管理,可实现不同级别账户管理控制12)USB接口即插即用,方便数据管理13)专业的工业设计,简洁大方14)7寸彩色液晶触摸屏,动态显示实验进程4、技术规格工作环境5℃~45℃,<85%RH温度范围室温~450℃升温时间≤40min(室温至350℃)控温稳定性±3.0℃温度均匀性±5.0℃测温准确度±3.0℃测温精密度±0.1℃加热板不锈钢,φ200mm金属环不锈钢,φ100mm金属环高度5mm,12.5mm,15mm三种环境温度测量范围-10℃~+60℃环境湿度测量范围5~95% RH接口USB×2电源220VAC/50Hz功率2800W尺寸670mm×400mm×390mm
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  • 【求助】请教最低温度表的检定

    昨天一医院送检一支冰箱最低温度表,第一次听到“最低温度表”这样的名称。我想应该是类比的话医疗上,用于测体温的玻璃水银温度计,应该称之为“最高温度计”,因为它能够记忆最高温度。我们熟知体温度记忆了最高温度后,可以用“甩”的办法使之复位,而且好像还有专门的检定规程。那么“最低温度表”当测得最低温度后应如何使之复位?也有专门的规程吗?或应该怎样检定?检定中应该注意什么?谢谢!

  • FID工作的最低温度

    有没有要求FID的最低温度是多少才能正常工作,低于某一温度会不会打不着火?

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  • 制药行业中的低温技术专家 -- ​LAUDA 为冻干设备提供-80℃的温度控制
    自50多年以前就开始为制药企业生产定制的制冷设备。如今,LAUDA已针对制药冻干设备的应用开发了一套低温温控系统。借此可以在 -80 °C 下和缓地冷冻药物。这份订单来自 Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH 公司,该公司是世界的冻干机公司之一,在这一领域拥有70多年的经验。Martin Christ 相信 LAUDA 的专业技术实力能够可靠地提供低温设备。来自 LAUDA HKS部门的Kryopac 二级回路温控系统的专家们,完全按照客户的要求进行规划和制造,提供了所需的冷却能力。 在全球范围内,药品和疫苗对于疾病治疗和人类健康都是最基本的。鉴于许多药物在水中溶解后保质期很短,所以制药行业为了能长期保存药物而使用对产品和缓的冻干法。为了给一家国际性的制药企业制造冻干设备,Martin Christ 很快就找到了LAUDA。除了 LAUDA 的全面专有技术之外,从多年前就开始的成功合作经验也把两家企业紧密的联系在一起。“我们是超低温温度控制专家,在该领域积累了多年的宝贵经验”,LAUDA HKS部门的项目经理Ralph Herbert 强调道。Kryopac制冷系统适应了终端客户的特殊要求。图中显示了完整的系统。(图片:LAUDA) 液态氮可以使温度低至 -115 °C LAUDA Kryopac 二级回路温控系统为冻干机提供精确的温度控制,通过它可以安全地掌控低温反应。对于这台制冷设备特别重要的是,单独控制隔板和冰冷凝器的温度。其核心就是Kryopac 系统 –一台专门为液态氮的挥发而研发的热交换器。液态氮在 -196 °C 时沸腾,因此非常适合作为制冷剂用于要求最低温度的应用。根据Kryopac 设备的结构,在二次冷却回路中可以达到 -115 °C。这样就可以快速而准确地达到冻干机所需要的-80 °C。液氮也是一种不易燃的制冷剂,不仅是终端客户选择,而且也是一般制药行业选择。液氮的其它优点还包括经济因素以及安全和环境技术因素,如低投资成本和无废料。视应用的技术要求而定,可以通过调整 LAUDA 所设计的控制系统来减少氮的需求,并因此明显降低运营成本。使用液氮作为制冷剂允许温度为-196°C。这意味着很快就能达到所需的-80°C。(图片:LAUDA)Kryopac 系统的加热技术源自经受考验、被众多客户所推崇的 LAUDA 传热单元。它产生经过温度控制的液体流,并且以紧凑、完全绝缘以及可以连接开关柜的系统状态交付。优点:不存在热交换器内的冷冻问题。对于 MartinChrist 的客户来说,精确的温度控制、紧凑的结构和极高设备可用性是特别重要的。LAUDAKryopac 二级回路温控系统毫无问题地满足了这些要求。冻干法充分利用了物理现象 因为原始物质的化学性质不会变化,所以冻干法是一种特别具备保护性的保存方法。这样,制药产品中所有的有效成分都可以保持不变。此种类型的保存方式首先应用在实验室、食品工业或考古学的样品制备方面,例如例如保存湿皮革或木材。 Kryopac 设备的冷却系统在- 80°C下以30 kW的冷却能力对装有药物的容器进行冷却,并在两个半小时内冻结药物。在抽成真空的过程中,因生成真空而造成的排气过程,会重新导入热量。因此产生一种物理现象,被称作升华:之前没有液化,但冷冻的水会挥发。药物直接从冷冻状态被干燥。由此产生的水蒸气以冰晶体的形式沉淀在冻干机的冰冷凝器上。Kryopac设备将冰冷凝器的温度保持在 -80 °C。一个完整的冻干过程一般要持续 48 小时。 在将冻干机交付终端客户之前,Kryopac 设备首先在 LAUDA 接受完整的检测,然后作为完整的系统在 Martin Christ 再次接受全面的测试。然而,这并不是合作的终点。鉴于该项目的成功合作和实施,Martin Christ 已订购另外两套LAUDA Kryopac 二级回路温控系统。可以通过一个显示屏直观地设置和操作 LAUDA Kryopac 设备。(图片:LAUDA)处于打开状态的LAUDA Kryopac 二级回路温控系统。交付前,将手工对所有部件进行细致的绝缘处理。(图片:LAUDA)
  • 量子计算用极低温稀释制冷机打破两项纪录
    作者:吴长锋 来源:科技日报3月26日,安徽大学物质科学与信息技术研究院单磊教授、王绍良研究员团队自主研发的“量子计算用国产极低温稀释制冷机”项目,顺利通过鉴定委员会鉴定。专家认为,研制的极低温稀释制冷机满足量子计算需求,连续稳定运行的最低温度为8.5mK,项目创造了已公开报道的连续运行最低温度和制冷量两项国内纪录。安徽大学供图“量子计算用国产极低温稀释制冷机”是一种能够提供接近绝对零度低温环境的高端科研仪器,是现代量子科学研究与量子技术发展的关键核心设备之一。由领域内知名专家组成的鉴定委员会听取了项目工作汇报,审阅了技术报告和相关技术资料,考察了实验现场,查看了系统运行状况;经质询、答疑和讨论,一致认为:针对无液氦、极低温、大冷量、大空间、高稳定性等量子计算需求,单磊教授、王绍良研究员团队成功研制出无液氦型量子计算用极低温稀释制冷机,连续循环运行最低温度达到8.5mK。相关成果增强了我国相关基础科学和技术领域的原始创新能力,进一步解决了大摩尔流量条件下极低温流体热交换效率低的技术难题,研发出具有超大比表面积的极低温高效换热部件,同时实现了相关核心部件的完全自主研发,扭转核心技术“卡脖子”的被动局面。据悉,去年12月31日,这台机器已经获得在100毫K具有435微瓦和120毫K具有671微瓦的制冷量,达到国际主流产品的水平,满足量子计算的温度和冷量需求。
  • 我国超导量子计算极低温测量技术达到世界先进水平
    15日,记者从安徽省量子信息工程技术研究中心获悉,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子)自主研发了高性能抗干扰氧化钌温度计,产品起测温度接近6毫开尔文(mK),刷新了国内纪录,标志着我国超导量子计算极低温测量技术达到世界先进水平。国盾量子氧化钌温度计。安徽省量子信息工程技术研究中心供图氧化钌温度计是量子计算机的核心器件之一,可用于对量子芯片的工作环境进行测温。国盾量子技术专家李旭介绍,“宇宙最低温度”通常指的是0开尔文,也被称为“绝对零度”(约零下273.15摄氏度),是理论上能达到的热力学最低温度极限。由于量子态非常脆弱,量子芯片需要在“绝对零度”条件下运行,每一个微小温度波动都可能导致量子信息丢失。使用氧化钌温度计来精准监测量子芯片的工作温度,对于确保量子计算机稳定运行、提高计算的准确性和可靠性至关重要。李旭说,目前国内氧化钌温度计主要依赖进口,没有能在10mK以下温区进行测量的国产化产品。国盾量子新推出的氧化钌温度计,主要应用于6mK-200mK温区的测量,起测温度6mK(接近零下273.144摄氏度),刷新了国内最低起测温度纪录,并具有较高测量精度和灵敏度,能实现连续测量和快速响应。与普通的氧化钌温度计相比,国盾量子氧化钌温度计的标定基准在20mK以下温区采用顺磁盐温度计,显著降低了标定过程的环境干扰和测量误差,大幅提高温度标定的准确性和可靠性。此外,该产品还具有较强的抗干扰能力,满足科研和工业应用中的严格要求,为国内超导量子计算及相关低温技术的发展提供了关键支撑。安徽省量子信息工程技术研究中心副主任王哲辉表示,国盾量子氧化钌温度计的成功研制,会进一步增强我国超导量子计算产业链自主可控能力。
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