迷你金属浴制冷型

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迷你金属浴制冷型相关的厂商

  • 宇飞天翼制冷设备科技有限公司成立以来,一直专业从事超低温设备的研制、开发、生产为一体的技术企业,公司拥有一批专业研制开发双机复叠式制冷、单机自动复叠式制冷设备的设计人员队伍,,是国内在超低温领域生产、技术的技术企业。 宇飞天翼制冷设备科技有限公司生产的天翼超温“TY-DW”系列超低温产品完全拥有自主知识产权,长期为各大真空镀膜机厂商、航空航天研究院等项目提供–120℃~ –150℃超低温试验设备。主要产品: -145℃低温捕集泵、-90℃棒式超低温冷阱(Parylene真空涂敷冷阱)、-90℃锅式超低温冷阱、-135℃棒式超低温冷阱、-135℃锅式超低温冷阱、金属低温冷处理箱、快速循环水汽冷凝泵(polycold)、-145℃水汽捕集泵(低温冷阱)、–60℃至–150℃超低温制冷机组、–60℃、–86℃、–120℃、-150℃系列超低温冰箱、-超低温液浴、等超低温设备。产品被广泛应用于真空镀膜、科研院所、医疗卫生、军事航空、生物制药、高校电子、金属加工等行业。
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  • 深圳市瑞雪制冷设备有限公司是一家专业生产制造冷水机、低温冷冻机、螺杆式冷水机、开放式冷水机、模温机、食品速冻机、超低温冰箱、冷库及工业工艺性空气调节等工业制冷设备、商业制冷设备的专业厂家。公司集设计、生产、制造、销售、维修服务为一体的综合性企业。公司产品质量卓越、工艺严谨、外型美观、价格优惠。并可根据用户实际需求,提供各种非标制冷设备的设计、生产,并提供周详的整体规划设计及工程安装、维修保养。 我公司本着“低温绿色制冷、高效节能环保”的研发设计思路,整合欧美国家先进制冷技术.结合国际知名品牌制冷元件(如德国比泽尔Bitzer、美国谷轮Copeland、台湾汉钟Hanbell.丹佛斯Danfoss、ALCO、美国merson),研发高效节能型中央空调机组 工业冷水机组(5℃~20℃)、中低温冷水机(-5℃~-10℃),螺杆式盐水冷冻机组(-15℃~-35℃)、螺杆式乙二醇冷冻机组(-20℃~-30℃)、混凝土冷却、搅拌冷水机组(+7℃~-2℃)、工业用冷(热)水机组(7℃~+80℃)、超低温水产品速冻机组(-35℃~-70℃)、复叠式冷冻机组(-45℃~-80℃)、深冷机组(-80℃~-110℃)、超低温冷冻冷藏库(-35℃~-70℃)等制冷主机;工艺性空气调节有:净化型恒温恒湿空调、全新风恒温恒湿空调,低温空调(温度范围和精度:-20℃~10±1℃)、酒窖恒温恒湿空调(湿度范围和精度:30~90±5%)(温度范围和精度:10℃~18℃±1℃)等空气处理设备;以及低温冷阱(-100℃至-145℃)、超低温冰箱(-100℃至-145℃)、等各种高低温环境试验室/箱等环境模拟试验设备。公司广泛用于酒店、办公楼、医院、商场等大中型建筑的中央空调系统,有色金属冶金、化工及医药中间体、石油化工、塑胶、粮油、食品、机械、医药、电子、建筑、空气分离等生产加工的工艺冷源。同时公司承接各种工业生产工艺冷却、低温冷冻冷藏保鲜库、食用菌库房制冷设备、冷却工程等制冷、制热工程的设计、安装施工 。 “以诚为本、顾客至上,质量与信誉并重”是瑞雪公司永恒的经营理念,严格遵循ISO9001、ISO14001、CE、CCC等质量管理体系,为实现高品质的产品提供了有力保障。瑞雪制冷生产的产品已服务于中国20多个省份的100多个城市,为各行各业提供最优性价比的产品及高效服务,在节能环保、新能源、生物制药、光电科技、海洋工程、新材料、高端装备制造配套、化工化纤、塑料塑胶、食品、航空航天、军工、研究院所、涂装、电镀、电子、汽车等行业得到了广泛的应用,已成为工业制冷行业化系统解决方案的专家,得到广大客户的青睐、推荐与使用。瑞雪制冷以技术为核心,以产品创新为导向,以全程高效服务客户为宗旨,以不断满足客户需求为目标,为推动中国工业制冷事业不断创新而奋斗。
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  • 嘉兴鸿旭制冷设备有限公司主营风幕柜加湿器、蔬果架加湿器、冷库加湿器、气调库加湿器等各种加湿器、超声波加湿器、湿膜加湿器、高压微雾加湿器、离心加湿器、除湿机、工业除湿机、管道除湿机等等。我公司主营加湿器能够广泛应用于半导体电子设备厂房、光纤、电子、烟草行业、净化行业、电池行业、纺织厂、喷漆厂、印刷厂、造纸厂、木材厂、制药车间、计算机房、程控机房、电信机房、精密机械、精密机房、仪器仪表、图书室、实验室、美术馆、博物馆、医院手术室、地下工程、电脑室、资料室、档案馆、保龄球馆、储藏、家庭、写字楼、宾馆公寓饭店、气调库、大棚、菌种培植、园艺、温室、食品加工车间等中央空tiaO系统加湿或空间直接加湿(保湿、恒湿、回潮、降温、消毒、保鲜、储藏、植绒、降尘、除静电、云雾景观、美容护肤)实现对生活环境的舒适性加湿和生产加工测试储运环境的工艺性加湿。
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迷你金属浴制冷型相关的仪器

  • 可编程的制冷加热型干浴器,实现实验室空间利用率和灵活性的最大化  ? PID 控制保证精确的温度控制  ? 温度范围:4℃ -95℃  ? 程序存储:  10 个程序,每个程序最多10 步  ? 两种计时模式  温度达到设定值后开始计时  计时器设定后立刻开始计时  ? 加热块更换简便货号 88880030转速 PID 反馈控制显示数字显示温度 控温范围:4- 95 ℃37 ℃下温度偏差0.55 ℃尺寸(W×D×H)内部: 99×77.5×36 mm外部: 276×334×165 mm重量 5 kg电源 230 V, 50/60 Hz认证 CE
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  • MiniH-100D迷你金属浴加热MiniC-100迷你金属浴(制冷型)是采用微电脑控制、可适用于车载电源的掌上制冷型恒温金属浴。体积特小,重量轻,移动方便,特别适合在野外或者在拥挤的实验环境中。产品特点:1、即时温度显示、时间递减显示2、体积特小,仅为普通人的手掌大小,重量轻,不到一公斤3、12V直流电源输入,内置超温保护装置,可适用于车载电源4、自动故障检测及蜂鸣器报警功能5、温度偏差校准功能6、便捷的模块更换,便于清洁与消毒7、独特的温度控制技术,多段关闭。
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  • MiniT-C迷你金属浴(制冷型)是采用微电脑控制、可适用于车载电源的掌上制冷型恒温金属浴。体积特小,重量轻,移动方便,适合在野外或者在拥挤的实验环境中。产品特点:&bull 即时温度显示、时间递减显示&bull 体积特小,仅为普通人的手掌大,重量轻,不到1公斤&bull 12V直流电源输入,内置超温保护装置,可适用于车载电源&bull 自动故障检测及蜂鸣器报警功能&bull 温度偏差校准功能&bull 便捷的模块更换,便于清洁与消毒&bull 具有制冷功能,Zui低温度可达0℃技术参数:型号MiniT-C温度控制范围室温0℃~100℃时间设置1~999min或1~999sec控温精度±0.5℃显示精度±0.1℃升温时间(25℃升至Zui高温度)≤20min降温时间≤25min温度稳定性±0.3℃体积(W×D×H)162mm×110mm×140mm重量1.0kg输入电压DC 12V订货信息:订货号产品描述AS-01170-00MiniT-C迷你金属浴(制冷型),DC12V,60W备注:A-MiniT模块为MiniT-100H专用模块
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迷你金属浴制冷型相关的资讯

  • 汗诺制冷型干式恒温器厂家直销
    上海汗诺仪器有限公司专业生产恒温金属浴,制冷型金属浴现货供应厂家直销,欢迎选购www.hanuo.cn 18621653239 薄利明产品简介HNDTC-100 干式恒温器(制冷型) 价格:7200元是采用微电脑控制和半导体制冷技术制造的一款恒温金属浴产品,仪器可配置多种模块,可广泛应用于样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR 反应、电泳的预变性和血清凝固等。 产品特点1.即时温度显示、时间递减显示;2.强大的可编程功能实行多点温度点的控制,最多达5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行3.自动故障检测及蜂鸣器报警功能;4.温度偏差校准功能;5.便捷的模块更换,便于清洁与消毒;6.内置超温保护装置;7.液晶屏显示,按键开关。性能指标1.控温范围:-10℃~100℃;2.升温时间:&le 15Din (从20℃升至100℃);3.降温时间:&le 20Din室温-25℃,(环境温度为30℃下检测); &le 30Din (室温-30℃),(环境温度为25℃下检测);4.温度稳定性@100℃:&le ± 0.5℃;5.模块最大温差@40℃:0.3℃;6.模块温度均匀性:&le ± 0.3℃;7.显示精度:0.1℃;8.时间设置最长:99h59Din;9.最高温度:100℃;10.模块型号选择:参见DTC-100系列可更换模块。1.最大功率150W;2.外形尺寸:270x190x170 DD;3.净重:2.2Kg。HNDTC-100系列可更换模块型号孔径及试管数最高温度备注 A96× 0.2Ml标准板100℃ B54× 0.5Ml离心管100℃ C35× 1.5Ml离心管100℃ D35× 2.0Ml离心管100℃ E15× 0.5Ml+20× 1.5Ml离心管100℃ F24× 直径&le &phi 12DD试管100℃ G32× 0.2Ml+25× 1.5Ml离心管100℃ H32× 0.2Ml+10× 0.5Ml+15× 1.5Ml离心管100℃ I103× 67× 30 (方槽模块)100℃ J96× 0.2Ml酶标板 (平底)100℃ K可订做100℃
  • 一文了解|制冷型和非制冷型红外探测器的区别
    红外探测器是一种能够探测红外辐射的设备,主要由探测元件和信号处理电路组成。根据其工作原理的不同,红外探测器可以分为制冷型和非制冷型两种类型。本文将详细介绍制冷型红外探测器和非制冷型红外探测器的原理、特性、区别、应用场景等。制冷型红外探测器【原理】制冷型红外探测器采用红外辐射的吸收来产生电信号,其探测元件是一种特殊的半导体材料,例如氧化汞、锑化铟等。当红外辐射照射到探测元件上时,将会激发探测元件中的载流子,进而产生电信号。但由于载流子的寿命非常短,为了保证探测器的灵敏度和响应速度,需要将探测元件制冷至低温,通常为77K。这种制冷技术通常采用制冷剂制冷的方法,例如液氮和制冷机等。【特性】制冷型红外探测器具有高灵敏度、高分辨率、高响应速度和宽波段响应等特点。由于探测元件的制冷温度非常低,因此可以有效减少热噪声的影响,提高探测器的灵敏度和分辨率。同时,制冷型红外探测器具有极高的响应速度,可以实现高速实时探测,非常适合于远距离监测、目标跟踪等应用场景。【应用场景】制冷型红外探测器广泛应用于远距离监测、目标跟踪、导弹导航、航空、航天、军事侦察、安防监控等领域。例如,制冷型红外探测器可以用于导弹的制导和跟踪,对于高速飞行的目标,需要具备高灵敏度和高响应速度,这正是制冷型红外探测器的优势所在。此外,制冷型红外探测器还可以用于医学诊断和科学研究等领域,例如在医学诊断中,可以通过制冷型红外探测器来检测人体的体表温度分布,从而诊断疾病。非制冷型红外探测器【原理】非制冷型红外探测器采用红外辐射的吸收来产生电信号,其探测元件通常是一种半导体材料,例如硅和锗等。当红外辐射照射到探测元件上时,将会激发探测元件中的载流子,进而产生电信号。由于探测元件的电阻随温度的变化而变化,因此可以通过测量探测元件的电阻来实现对红外辐射的探测。【特性】非制冷型红外探测器具有体积小、重量轻、价格低廉等特点,相较于制冷型红外探测器来说,更加便于制造和使用。同时,非制冷型红外探测器还具有响应速度快、适用于宽波段的特点,因此在一些特定的应用场景中具有优势。【应用场景】非制冷型红外探测器广泛应用于热成像、火灾报警、工业检测、安防监控等领域。例如,在热成像领域,非制冷型红外探测器可以用于检测建筑物和设备的热分布,从而提高能源利用效率和安全性。此外,非制冷型红外探测器还可以用于火灾报警,可以及时发现火灾并进行报警处理。在工业检测中,非制冷型红外探测器可以检测工业设备的异常热量,从而及时发现设备故障。在安防监控领域,非制冷型红外探测器可以用于监测人员和车辆等移动目标的热分布,从而提高监控的精度和准确性。区别【灵敏度与精度】制冷型红外探测器由于配备了制冷机组件,可以使红外探测器工作温度降低到很低的水平,从而提高了灵敏度,并具备更高的测量精度,能够实现更高的信号检测和分辨能力【工作波长】制冷式红外热像仪是敏感型红外热成像仪,可探测物体间细微的温差,它们工作在光谱短波红外(SWIR)波段、中波红外(MWIR)波段和长波红外(LWIR)波段。因为从物理学角度来讲在这些波段热对比度较高,热对比度越高就越容易探到那些目标湿度与背景差异不大的场景。非制冷型红外热像仪光谱集中在长波红外(LWIR)波段,8~14um范围。【使用功耗】制冷型红外探测器需要通过制冷机维持较低的工作温度,这个制冷系统通常需要耗费较高的电能来驱动。所以,相对于非制冷红外探测器,制冷型红外探测器的功耗一般较高。【应用】制冷型红外探测器通常具有更高的灵敏度和分辨率,适用于需求更高性能的应用场景,例如远距离探测系统等、科学研究等。非制冷型红外探测器虽然相对于制冷型红外探测器性能较低,但价格更经济实惠,适用于安防监控、消防救援、无人机载荷、户外观测等领域。举例说明以非制冷型红外探测器在安防监控领域的应用为例,一些商业场所需要进行24小时的监控,以确保安全。在这种情况下,非制冷型红外探测器可以用于监测人员和车辆等目标的热分布,从而提高监控的精度和准确性。例如,在停车场的监控中,可以通过非制冷型红外探测器来检测停车位上是否有车辆,以及车辆的数量和位置。当检测到停车位上有车辆时,就可以向管理人员发送相应的通知,以便及时采取措施维护停车场的秩序和安全。另外,非制冷型红外探测器还可以用于火灾报警。在一些需要保持高温的场所,例如电力设施、化工厂等,火灾的风险较高。这些场所可以使用非制冷型红外探测器来监测设备的温度,一旦检测到异常温度变化,就可以及时发出火灾报警信号,通知相关部门进行应急处理。综上所述,红外探测器作为一种重要的光学传感器,在热成像、安防监控、工业检测、医学诊断等领域中发挥着重要作用。制冷型红外探测器和非制冷型红外探测器各有优缺点,在不同的应用场景中都有广泛的应用前景。
  • 小菲课堂|详细解读制冷型与非制冷型光学气体成像热像仪
    十多年来,FLIR光学气体成像(OGI)热像仪一直用来可视化各种气体泄漏。这些OGI热像仪的开发是为了“看到”各种气体,包括碳氢化合物、二氧化碳、六氟化硫、制冷剂、一氧化碳、氨等。FLIR OGI热像仪被应用于各行各业,包括减少排放、提高生产效率和确保安全的工作环境。与其他检测技术相比,OGI热像仪的一大优势是该技术能够在不中断工业过程的情况下精准定位气体泄漏部件。从历史上看,OGI热像仪一直采用制冷型红外探测器,与非制冷型红外探测器相比具有多个优势,但成本往往更高。非制冷型红外探测器技术的进步使得像FLIR OGI热像仪这样的制造商,能够为相关行业设计和开发成本较低的OGI解决方案。尽管成本较低,但与使用制冷型探测器的热像仪相比,使用非制冷型红外探测器的热像仪存在一定局限性。光学气体成像背后的科学在我们讨论OGI热像仪中制冷或非制冷探测器的问题之前,我们可以先解释这项技术背后的理论。光学气体成像可以比作通过普通的摄像机进行观察,但操作员看到的是一股类似烟雾的气体喷出。如果没有OGI热像仪,这将是肉眼完全看不见的。为了能看到这种气体飘动,OGI热像仪使用了一种独特的光谱(依赖于波长)过滤方法,使它能够检测到特定的气体化合物。在制冷型探测器中,滤波器将允许通过探测器的辐射波长限制在一个非常窄的波段,称为带通,这种技术被称为光谱自适应。光谱自适应OGI热像仪利用某些分子的吸收特性,将它们在原生环境中可视化。热像仪焦平面阵列(FPAs)和光学系统专门调整到非常窄的光谱范围,通常在数百纳米左右,因此具有超选择性。只能检测到由窄带通滤波器分隔的红外区域中的被气体吸收的红外波段。大多数化合物的红外吸收特性取决于波长。氢、氧和氮等惰性气体无法直接成像。黄色区域显示了一个光谱滤波器,设计用于对应大部分背景红外能量将被甲烷吸收的波长范围。(图中横坐标代表波长,纵坐标代表甲烷气体的透射率)如果将OGI热像仪对准没有气体泄漏的场景,视野中的物体将通过热像仪的镜头和滤光片透射和反射红外辐射。如果物体和热像仪之间存在气体云,并且该气体吸收滤波器带通范围内的辐射,那么通过气体云到达探测器的辐射量将减少或增加。具体情况要看气体云与背景的关系,云与背景之间必须有一个辐射的对比。总而言之,让气体可见的关键是:气体必须吸收热像仪看到的波段中的红外辐射;气体云必须与背景形成辐射对比;气体云的表面温度必须与背景不同。此外,运动使气体云更容易可视化。熟悉光学气体成像相关的波长为了解决理解“制冷与非制冷”光学气体成像热像仪的挑战,您需要了解与光学气体成像相关的波长以及这些热像仪中使用的探测器。OGI热像仪的两个主要波长通常被称为中波(3到5微米)和长波(7到12微米)。在气体成像领域,这些区域也可以称为“功能区”和“指纹区”。在功能区,一个热像仪可以看到单一类别的更多气体,而许多单独的气体在指纹区有特定的吸收特征。几乎所有碳氢化合物气体都在FLIR GF320的过滤区域(黄色部分)吸收能量,但在长波或指纹区域(蓝色部分)有不同的吸收特征虽然许多气体在中波和长波区域都有吸收特性,但也有气体仅在一个红外波段发射和吸收。有些气体在中波而非长波光谱中发射和吸收(如一氧化碳/CO)和吸收,另一些仅在长波光谱中发射和吸收(如六氟化硫/SF6)。这些气体不属于指纹或功能区,通常指烃类气体。下面是CO和SF6气体的红外光谱图。制冷与非制冷型探测器制冷型OGI热像仪使用需要冷却到低温(约77K或-321°F)的量子探测器,可以是中波或长波探测器。检测功能区碳氢化合物气体(如甲烷)的中波热像仪通常在3-5μm(微米)范围内工作,并使用锑化铟(InSb)探测器。检测SF6等气体的制冷型长波热像仪在8-12μm范围内工作,可以使用量子阱红外光电探测器(QWIP)。制冷型OGI热像仪有一个集成了低温冷却器的成像传感器,其可以将传感器温度降低到低温。传感器温度的降低对于将探测器噪声降低到低于被成像场景的信号水平是必要的。制冷机运动部件的机械公差非常小,随着时间的推移会磨损,氦气也会慢慢通过气体密封。最终,在运行1万至1.3万小时后,需要对冷却器进行重建。带有制冷探测器的热像仪有一个与探测器连接的滤波器。这种设计可以防止滤波器和探测器之间的任何杂散辐射交换,从而提高图像热灵敏度,进而会使光学气体成像仪更有效地可视化某些气体,甚至使OGI热像仪符合美国环保局的OOOOa或其他要求等监管标准。用制冷型热像仪拍摄墙上手印的图像和两分钟后再次拍摄的图像用非制冷型热像仪拍摄墙上手印的图像和两分钟后再次拍摄的图像非制冷OGI热像仪使用微测辐射热计探测器,不需要制冷探测器所需的额外零件。它们通常由氧化钒(VOx)或非晶硅(a-Si)制成,在7-14μm范围内具有响应性。它们比制冷型热像仪更容易制造,但热灵敏度或噪声等效温差(NETD)较差,这使得更难以可视化较小的气体泄漏。NETD是一个指标,表示热像仪可以探测的最小温度差异。上图显示了制冷和非制冷探测器灵敏度的差异。更好的NETD将使制冷型OGI热像仪检测气体的效果至少是非制冷的五倍。用于确定OGI热像仪检测气体效果的类似标准是噪声等效浓度长度(NECL),该标准确定在定义的拍摄距离上可以检测到多少气体。例如,用于甲烷检测的FLIR GF320制冷型OGI热像仪(3-5μm探测器)的NECL小于20 ppm*m,而非制冷型(7-14μm探测器)的NECL大于100 ppm*m。对于非制冷型的OGI热像仪,另一个需要考虑的是滤波器。有些热像仪没有在长波光谱中过滤,这意味着它们只是一个完全开放的探测器,使用独特的分析来可视化气体。FLIR的高灵敏度模式(HSM)是利用软件和分析来增强气体可视化的热像仪示例。有些热像仪内部设置更有针对性的过滤器。这些滤波器可能与镜头有关,在探测器和镜头之间,以多种方式设计。使用非制冷过滤,由于限制到达热像仪探测器的辐射,您会失去热灵敏度。这将导致产生更高的NETD热灵敏度值,但可以提供与气体成像相关的更好图像。随着光谱滤波器宽度变窄以聚焦于特定气体时,来自场景的辐射减少,而探测器的噪声保持不变,来自滤波器的反射辐射增加。这会产生与气体成像相关的更高质量的图像,但会降低热像仪用于温度测量(辐射测量)的热灵敏度。当你使用冷滤镜时,比如制冷型OGI热像仪,这种现象就可以避免,因为反射的辐射量非常小。如何选择制冷与非制冷型OGI热像仪气体显示:在选择OGI热像仪时,首要考虑因素是确保热像仪能够显示气体。之后,再做出综合的考量,而不仅仅基于价格。制冷型的优势:虽然它们的价格可能更高,但制冷型OGI热像仪有相当大的优势。如上所述,这些单元属于烃类气体的功能区域,这意味着只需要一个热像仪就可以看到各种各样的气体。在某些情况下,指纹区域需要多个热像仪才能达到相同的结果。中波热像仪的另一个独特优点是不受水蒸气的干扰。如上图所示,水蒸气在长波或指纹区域有很强的吸收,这可能会导致使用长波热像仪时图像的不确定性。灵敏度和图像质量:在选择OGI热像仪时,提高灵敏度和图像质量也是需要考虑的重要因素。这些不仅影响了对小泄漏的可视化能力,而且在试图满足监管标准时也可能是相当大的因素。FLIR GF320甲烷和VOC检测用红外热像仪非制冷的优势:随着非制冷型OGI热像仪在市场上的推出,这项新技术具有优势。首先,非制冷型OGI热像仪的制造成本大大降低,从而导致市场价格降低。由于设计简单,无需冷却器,因此维护成本也较低,这可能使其更适合连续、24/7全天候运行的应用。无论你是想省钱、满足监管标准、提高工人安全,还是仅仅想成为一名好的环境管理员,如今你的选择比以往任何时候都多,当然有时也可能会让人困惑。选择OGI热像仪的决定有很多因素,而不仅仅是价格。FLIR提供了市场上最广泛的OGI热像仪选择和阵列,可以让您拥有更多选择。

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  • 加热制冷型循环水浴选择好方法

    加热制冷型循环水浴在选择的过程中,加热制冷型循环水浴的加热功率、制冷功率、压力、流量也是用户需要考虑的因素,好的加热制冷型循环水浴系统设计、配件品牌选用是关系到整个加热制冷型循环水浴选择的。  就加热制冷型循环水浴传热介质本身而言,以水作传热介质经济环保,即使发生泄漏,也可直接排放,不会污染环境,但水容易使水箱、流道腐蚀和结垢,所以除需做防腐蚀剂预处理外,在使用中还要定期除锈。以导热油作传热介质,导热系数只有水的1/3,成本相对较高,容易结焦。特殊应用环境也是选择温度机需要考虑的因素。  加热制冷型循环水浴温度控制的实现,有基于热流体温度的控制、基于反应器温度的温度控制,以及联合温度控制几种方式。用户应根据实际情况,考察加热制冷型循环水浴操作的实现,选择能够满足自己温度控制精度要求的流体。基于热流体温度控制,控制面板上显示的温度和加热制冷型循环水浴温度并不一致,由于注射周期、注射速度、熔化温度及环境温度等因素没有得补偿,反应器的温度波动相对较大。基于热流体温度控制可以满足大多数情况要求,也是比较常见方法。基于反应器温度的温度控制,由温度传感器安装于反应器内部,控制面板上设置、显示温度反应器温度一致,适用于温度控制精度要求较高的情况。  用户操作加热制冷型循环水浴的时候,高效率的加热制冷型循环水浴能够不断稳定反应过程,控温精度正负1度,可进行动态控温。

  • 加热制冷循环水浴箱10L特点

    [url=http://www.f-lab.cn/circulating-baths/wbl-1040.html][b]加热制冷循环水浴箱[/b][/url]是进口的数字制冷循环水浴器,具有加热和制冷功能的加热制冷循环水浴,提供-40℃~100℃的温度范围和10L容积,采用PID温度控制器进行温度精密控制,温度稳定性:+/-0.1℃,在加热制冷循环水浴箱品牌中具有合理的加热制冷循环水浴箱价格。[b]加热制冷循环水浴箱特色[/b]紧凑设计低噪音快速制冷和加热内槽易于清洗水位保护器非常适合直接浸入样品功能强大的循环泵保障内外循环温度均匀性可连接蒸发器或粘度计使用[img=加热制冷循环水浴箱10L]http://www.f-lab.cn/Upload/WBL-1640.jpg[/img][b]加热制冷循环水浴箱产品参数[/b]●冷冻循环水浴●温度范围:-40至+100℃容积10升,不锈钢浴●数字PID温度控制器●加热器1500瓦●循环泵最大扬程2m 14l /分钟。●水位保护●带排水和盖子●冷却能力148watt●/输出9.5毫米●槽尺寸(mm):w220xd300xh170●外尺寸[color=#636466]w330*d530*h800mm[/color][color=#636466]加热制冷循环水浴箱:[url]http://www.f-lab.cn/circulating-baths/wbl-1040.html[/url][/color]

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  • 通风式/制冷式迷你离心机
    Micro Star 17和17R迷你离心机是一款集高功率、通用性和便利性于一身的安全、紧凑且操作简单的实验室仪器。无论是通风式Micro Star 17,还是制冷式Micro Star 17R,都旨在加速常规的样品制备过程。相比螺旋盖,可以一键开关转子操作的特制生物封存转子盖能够缩短检索时间。 静音运行,可达到17000 ×g的强大性能“点击式”生物封存转子盖可以保持用户和样品的安全操作简单;直观控制和明亮易读的显示屏通风式/制冷式迷你离心机说明包装规格VWR目录号迷你离心机,通风款,MicroStar17。1VWRI521-1646微量离心管,制冷式,MicroStar17R1VWRI521-1647
  • 楚柏制冷型柱温箱/制冷加热两用
    上海楚柏为您提供用于液相色谱仪配套的制冷和加热两用恒温柱温箱,使得液相色谱仪对色谱柱使用温度得以最好的控制,弥补了一般色谱柱只能加热的缺点,并且大大提高了色谱柱在低温下恒温工作的温度区间。半导体制冷技术使得最低的使用温度可以控制到室温以下25度。并且具有超大制冷加热腔体体积,最多可以放入3根色谱柱。AT950型制冷加热两用色谱柱柱温箱的产品特点:采用&ldquo Peltier&rdquo (半导体加热制冷模块)元件的加热/制冷技术,可使结构设计紧凑,控制精度高。强大的制冷功率可使温腔内温度降到室温以下25℃。智能的温控系统可根据环境温度与设定温度的差别自动的选择加热或制冷,故使操作极为方便。柱箱恒温腔底部设计的排液通道,可将柱漏液或恒温腔制冷时在表面产生的水汽冷凝液排出。随机附带高度可调的进样阀安装支架,并赠送溢液瓶、瓶卡和铝合金导热块。铝合金导热块能够加快导热速度。柱箱制冷功能使其适用的范围更加广泛。采用先进的&ldquo AI&rdquo 人工智能算法,并具备自整定(AT)功能。具有超温自动断电功能。宽大的恒温腔可容纳3根Ф4.6mm、长300mm的色谱柱。一体化的设计使得柱温箱摆放方便并与HPLC系统配套使用,结构紧凑。AT950型制冷加热两用色谱柱柱温箱的技术参数:温度控制范围(℃):1~75最大制冷能力(℃):室温以下25恒温准确度(℃):优于± 0.5恒温精确度(℃):± 0.1~± 0.2温度设定分辨率(℃):0.1超温保护(℃):80温度的显示:双四位LED分别实际温度(PV)和设定温度(SV)电源(V/Hz):220± 10%/50110± 10%/60(需特别指定)外型尺寸(mm):110Wx545Hx135D恒温腔内尺寸(mm):82Wx400Hx34D上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )
  • Thermo Scientific SC150-A5B制冷加热水浴循环器
    型号SC150-A5B温度范围-5至100℃(制冷加热);最高150℃(加热)制冷功率(20℃)200 W最大水浴容量21 L工作区域尺寸(H× W× L)200× 297.2× 190 mm (7.9× 11.7× 7.5 in.)电源需求230 V, 50 Hz净重40 kg (88.9 lb)认证CE, ROHS, WEEE推荐应用:  校准 生物反应器 旋转蒸发仪 冷凝器 样品/物料测试 样品/物料准备包含: 控制头,浴槽,控制线,带垫圈和翼形螺钉的浴桥,8 mm和12 mm带卡箍的外循环接头,3 m长电源线,三年质保可选配件:  浴漕盖 升降工作台 试管架 循环液主要特点:  先进的三面通风设计,即使放于墙角两侧堵塞也能保证制冷器完全正常工作 对于低要求应,可通过节能模式降低能耗 控制器最大可90℃调整以获得最佳视角 排水口位于前方,方便操作
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