波谱分析法计壤含水量

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    武汉中科牛津波谱技术有限公司位于中国光谷的核心地带——武汉东湖高新技术开发区。是由中国科学院武汉物理与数学研究所控股的高新技术公司,从事磁共振技术、仪器、系统及其附属装置的研发、生产、应用、销售和技术服务。我公司在研究所核心专利技术的基础上,引进世界领先的英国牛津仪器超导磁体技术,生产出我国完整的具有自主知识产权的核磁共振波谱仪。 武汉中科牛津波谱技术有限公司是国内唯一从事超导核磁共振波谱仪研发、生产和服务的高新技术企业。企业依托于中国科学院武汉物理与数学研究所强大的学科背景、科研能力以及牛津仪器世界领先的技术力量,以促进和发展我国磁共振技术、应用与产业化为己任,为用户提供谱仪、附件、消耗品等一站式解决方案。
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  • 400-860-5168转1706
    北京普瑞亿科科技有限公司成立于2007年,是国内领先的仪器设备、系统方案和咨询服务提供商。普瑞亿科参与过科学技术部、中国科学院和北京市科学技术委员会等发起的多个设备研发项目,具有突出的仪器研发、设计和生产能力,可以提供多种痕量和温室气体分析仪、光谱和质谱同位素分析仪、室内和室外土壤呼吸测量系统、高性能数据采集器和云平台服务等,致力为生态环保、能源地质、城市安全、农林牧渔、水文水资源、医疗健康、半导体等行业客户和研究机构提供系统解决方案。普瑞亿科是国内较早提供高精度温室气体和同位素分析仪的制造商,针对 “双碳”市场需求,在遵循MVS(Monitoring-监测、Verification-核查、Support-支持)体系的前提下,为政府机关、科研院所、企事业单位及其它机构提供“双碳”行动有效性评估和碳核查所需的整套方案,包含定位观测站、车载走航、低空无人机搭载的监测设备租售运维、碳核查核算支持、碳源汇科学评价、以及区域“碳中和”建议。针对碳氮水循环科学研究,普瑞亿科提供一系列具有自主知识产权的科研级产品,包含不限于基于中红外直接吸收光谱(MIRLASTM)技术的一系列高精度温室气体(CO CO2 CH4 N2O H2O)分析仪;多组分在线、分布式在线和便携式原位土壤呼吸、群落光合、地上地下廓线测量系统,室内全自动变温培养土壤呼吸测量系统;基于TureTDR 技术的分布式和便携式土壤温度、湿度和盐度测量系统、COSMOS区域土壤含水量测量系统,以及自主研发的高性能数据采集器和云平台。相关产品在国内和国外众多科研院所、大专院校等单位,以及中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络(CFERN)等网络安装运行,取得用户的一致好评。普瑞亿科注重产品应用培训和售前售后服务支持,投资逾千万设立开放实验室并取得CMA认证。开放实验室主要从事新产品研发立项评估及后期验证、测试方法探索及样品分析检测、售前售后技术拓展和支持、行业和地方标准修订和制定等。公司设有专业的技术支持服务团队始终坚守“科学严谨、快速高效”的服务理念,为客户提供7×24小时快速响应和全方位技术支持,协助客户优选科研工作中所需的更优硬件、探讨科研方案设计、提供设备运维服务、分析科研数据等工作。稳定的产品质量与高效的服务支持赢得诸多客户的信赖,真正做到了“Science to Solutions”。立足现在、着眼未来,公司始终奉行“诚信服务、质量优先、真诚合作、共同发展”的企业宗旨,秉承服务程序更简单、更灵活、更机动、响应速度更快的经营理念,积极为客户提供更安全、更优质、更可靠、更高效、更高性价比的解决方案和先进产品,让更多的用户获益于先进仪器设备带来的优异成果。地址:北京市海淀区瀚河园路自在香山98-1号楼 邮编:100093电邮:info@pri-eco.com电话:(+86)10-51651246,88121891传真:(+86)10-88121891-8002
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  • 武汉中科波谱技术有限公司 ( Zhongke MR )是中国科学院武汉物理与数学研究所控股的高技术公司。公司位于中国光谷的核心地带——武汉东湖新技术开发区。公司主要从事磁共振技术、仪器、系统及其附属装置的研制、开发、生产、应用、销售和技术服务。公司同时开展原子频率标准与时同技术等高新技术产品的研发工作。 公司依托于中国科学院武汉物理与数学研究所强大的学科背景、技术优势与科研力量,以促进和发展我国磁共振技术、应用与产业化为己任。公司拥有一支创新能力高、专业素质高、管理水平高的人才队伍。 公司现已建成占地近200亩的生产基地,并建立了完整的生产线,依靠科学的管理手段、合理的工艺方法和严格的检测规范,研制并生产了从低场到高场多品种、多型号的系列磁共振谱仪、装置及系统,打破了我国磁共振谱仪与技术长期依赖进口的局面。 产品已应用于高等院校、科研院所以及医药、化工、食品等检测单位和生产企业,为科研、教学、产品的开发、生产和品质检验等提供了科学、有效的技术、方法和手段。公司宗旨:实现科学管理,坚持质量第一,服务用户至上,创造世界一流公司地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区 光谷七路128号公司电话:027-81773999 传真:027-81773999公司邮箱:zkbp@wipm.ac.cn
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波谱分析法计壤含水量相关的仪器

  • 含油量和含水量分析所有种子、豆粕和坚果中的油分和水分含量分析官方认可的标准方法只需使用很少的样品进行校准,相比于湿化学方法更快、更准确、重现性更好无需对样品进行研磨等处理大量分析,平均化处理不同种类的样品不受表面形态、样品种类和颜色影响整体测量,可穿过样品很厚的外壳The minispec 台式时域核磁共振分析仪是一个已被很好应用于测定油料种子、豆粕和坚果中水分和油分的仪器。由于不同样品组分的驰豫时间不同,所以油分和分水能够很容易被分离。布鲁克公司的minispec系列产品为种子和坚果的分析提供了理想的方法。仪器多次获得R&D奖,是QC/QA中不可缺少的有力工具。 大量样品的筛选对一些种子(例如:蓖麻、葵花籽或大豆)进行分析时必须处理大量样品才具有代表性。大颗粒的样品可以在mq-one种子分析仪或mq7.5上进行测定。它们分别配有40毫米和50毫米的样品管。 育种领域测定类似单粒蓖麻籽之类的体积很小的样品,配有10毫米样品管的mq40具有很高的灵敏性。
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  • 土壤含水量测定仪 400-860-5168转4365
    一、土壤含水量测定仪技术参数:  测量参数:土壤容积含水量   单位:%(m3/m3)   测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3)   量程:0-100%(m3/m3)   测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3)   50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3)   分辨率:0.1%  测量区域:90%的影响在围绕中央探针直径为3cm长为6cm的圆柱体内   稳定时间:通电后约10秒钟   响应时间:响应在1秒钟内进入稳定过程   二、土壤含水量测定仪突出性能:  采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机体积小巧,操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。  大屏幕中文液晶显示,可实时显示温度值、水分值、组数、低电压示警,存储数据等,便于野外携带作业。  仪表可设置多种土质配方,便于不同土质的水分测量。  能存储 各个点的土壤温度值、水分值,上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。  三、适用范围:  广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。
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  • CRS 2000B 土壤含水量测量系统是一套创新的中尺度土壤含水量测量系统,该分析仪通过测量近地面环境宇宙射线中的快中子浓度确定土壤含水量,其主要特点是无危害、非接触、无破坏、不受土壤质地和盐分等影响进行被动式测量;分析仪测量范围和测量深度适中,克服了传统传感器技术点状入土式测量的弊端(高购置和维护成本,高人力成本,代表性差)和卫星遥感测量尺度过大的问题,可野外连续自动测定或便携测量大面积的土壤含水量或等效积雪深度。而车载板(Rover)为车载观测、雪面观测和低空航空器的观测拓展了该仪器在观测尺度上的应用。 CRS 2000B 土壤含水量测量系统是遥感过程中反演土壤含水量的有效验证手段,也是与涡动相关分析系统进行地面数据校正的重要工具,更是农艺过程中进行区域尺度灌溉指导的有力工具,该设备对干旱监测、灌溉安排、山坡稳定性分析、山洪预报、水供应管理、气候变化预报具有积极意义。技术原理 环境中的宇宙射线粒子与原子核碰撞生成高能中子,这些高能中子在穿过空气与土壤时,与介质中的原子核尤其是与其本身质量相当的氢原子(质子)发生弹性碰撞而改变方向,并失去部分能量,逐渐慢化为快中子,快中子持续与氢原子(质子)发生弹性碰撞,慢化为慢中子,直至转化为热能。但是,并非所有的快中子被慢化为慢中子,部分快中子逃逸到地表并迅速达到平衡,其中子数目受表层土壤湿度显著影响。通过探测地表附近的快中子数,计算得出大面积的土壤平均含水量。由于高能中子和快速中子与氢原子(主要是水中的氢原子、有机物等的氢原子)碰撞过程中能量损失最大,因此,碰撞后逃逸达到地表的快中子数目与土壤含水量关系密切,而对土壤化学性质不敏感,因此,该技术能最大限度满足土壤含水量的区域尺度测试需要。主要特点领先的宇宙射线方法非插入式、非接触式测量空间尺度覆盖大对土壤盐度、密度、质地和表面粗糙度不敏感最小的电力需要,可太阳能驱动数据可无线传输性能指标测量范围最大测量范围700m(350m半径),最大测量深度70cm量程0~饱和采集间隔1min~1year可选内部温湿度传感器RH准确度~3%;温度准确度1℃继电器4个固态,额定30 VDC @ 1.2A数据存储内部SD卡,外部可更换SD卡数字输入输出4个TTL,可输入、输出和计数模拟输入输出4个单端输入,0~5V;4个独立输出,0~5V大气压传感器精度0.1 mbar系统供电6~26 VDC,典型电流~150 mA @ 12V数据接口USB,RS232系统组成中子探测器、数据采集器、大气压、湿度和温度传感器、太阳能供电系统、安装支架、机箱、GSM或铱星无线网络传输模块等;也可增加降雨量、TDR土壤含水量等传感器
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波谱分析法计壤含水量相关的资讯

  • ASD | 利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量
    利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量 土壤水分是直接影响蒸发、入渗和径流等多种环境过程的重要因素。而且,土壤水分在农业蒸散与粮食安全、湿地退化、干旱、陆气界面的能量交换等相关研究领域发挥着重要的作用。地面测量能够提供易于校准和长时间连续获取的数据,但该种方法仅针对单个小区域,难以支持空间变化研究或实地研究。基于水和土壤介电特性的巨大差异,微波遥感被广泛应用于大空间尺度的土壤水分监测,但不适用于精准农业等多种研究。热遥感可以根据地表温度来估算土壤水分,但热遥感信号不单受到土壤含水量(SMC)的影响,湿度、风速、大气条件等其他参数也会影响估计结果。而光学遥感由于其精细的空间分辨率和利用诸如MODIS、Landsat系列和Sentinel任务等卫星数据进行大尺度监测潜力之间的平衡而引起了诸多关注。目前已经提出了许多指标和模型来阐明反射率特征随SMC的变化,并利用实验室、实地、机载和卫星数据从窄带和宽带的反射率来估计SMC。这些方法/指标主要针对从饱和到风干的各级SMC;然而,作者发现饱和到风干的单一关系映射会导致准确估计的错误印象。在整个干燥过程中,光谱反射率特征和SMCs之间的回归关系不一致导致对相对较低的SMCs估计的精度较低。基于此,在本研究中, 来自南京大学、康奈尔大学和河南农业大学的研究团队提出了一种分割方法以更准确的估计SWC。作者监测了代表不同土壤特性的三种土壤样品的整个干燥过程,并通过蒸发速率变化确定其过渡点(如高SWC的阶段1干燥和低SWC的阶段2干燥)。建立了SMC估计指数,即短波归一化指数(SNI),基于辐射传输模型支持干燥过程中的SNI指数趋势。图1 实验装置示意图。利用ASD Fieldspec® Pro光谱仪进行光谱辐射亮度采集。【结果】 图2 a) 三种土壤样品蒸发速率变化与干燥时间的关系,b) 干燥过程中三种土壤在2150 nm处的反射率变化。 c) 三种样品蒸发速率导数的最大值确定干燥阶段分割点。 图3 三种样品砂/土壤含水量与光谱反射率之间的线性和对数回归的R2,a) 石英砂,b) 圬工砂,c) 伊萨卡土壤,d) 模拟大气透射率。在 a)、b) 和 c) 中,黑色虚线标记为1680 nm和2150 nm。图4 a) 显示了SMC估计的验证结果。 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的 建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。图5 a)SMC估计值和测量值关系图,其中SMC估计值使用SNI2在线性回归中计算,Bwater 在1980 nm处评估。 图 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。【结论】利用单一回归关系和单一指数估计整个干燥过程的SMC对所有土壤类型并不是有效的。该研究证明了利用现有方法估计SMC结果不准确,以及在分割干燥过程中估计SMC的基本原理。监测整个干燥过程中3种不同土壤样品的光谱反射率和重量,将其分为两个阶段用于训练和验证。此外,基于辐射传输模型研究不同干燥阶段所提出指数和光通过水的路径长度之间的关系,并支持了经验方法建立的回归关系,尤其是对路径长度相对较短的土壤。结果表明,在分割思想下,SMC估计值和测量值之间的相关性明显提高,尤其是在SMC较低的情况下(阶段2干燥过程)。蒸发速率变化决定了干燥过程的分割过渡点,所有的土壤类型并不是一个特定的SMC值;因此,理解蒸发和SMC变化导致的光谱反射率变化之间的关系是极其重要的。例如,在实际使用中,石英砂阶段2干燥可以忽略,但它却是伊萨卡土壤干燥的重要组成部分。SN1/SN2指数结合可以有效估计三种样品的SMC。对于阶段1干燥,利用SNI1指数在1680 nm和2150 nm处的反射率预测SMC是有效的。在阶段2干燥中,尽管使用1930-2150 nm组合的SNI2指数实现了最佳相关性,但作者认为1980 nm比1930 nm更适合实地应用。这种波段选择是为了避免强烈的大气水汽吸收,以确保足够的地面反射辐射到达飞机或卫星传感器。相对于将阶段2干燥视为阶段1干燥延续的指标,相关关系显著改善。作者得到了如下结论:1.干燥过程分割对从光谱反射率数据准确估计SMC是很有必要的,尤其是对于具有较长阶段2干燥过程的土壤。例如本研究中的伊萨卡土壤。对于与伊萨卡土壤相似的土壤,基于整个干燥过程的SMC估计可能会导致阶段1或阶段2干燥的偏差,这取决于哪个阶段有更多的训练集。2. 由于石英砂中光通过水的路径长度相对较长,因此当SMC较高时,SNI具有独特的特征。在圬工砂或伊萨卡土壤中,half-logistic型的SNI曲线不同于线性关系。当光程较长时,拟合关系应由线性回归变为对数回归。3. 在阶段2干燥过程中,利用现有卫星系统常用的光谱波段组合难以准确估计SMC;使用高光谱数据可以获得更高的精度,可以提供近强水吸收波段的数据,如1930 nm。虽然由于大气水汽的吸收,1930 nm不能在实验室外有效地使用,但稍微偏离中心的波长(如1980 nm)仍然比水吸收波段范围外的波长表现更好。
  • 115万!中国科学院青海盐湖研究所核磁共振土壤含水量分析仪采购项目
    项目编号:OITC-G220220640项目名称:中国科学院青海盐湖研究所核磁共振土壤含水量分析仪采购项目预算金额:115.0000000 万元(人民币)采购需求:1、采购项目的名称、数量:包号货物名称数量(台/套)是否允许采购进口产品采购预算(万元人民币)1核磁共振土壤含水量分析仪1是115 投标人可对其中一个包或多个包进行投标,须以包为单位对包中全部内容进行投标,不得拆分,评标、授标以包为单位。2、技术要求详见公告附件。合同履行期限:合同签订后270天内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 锂离子电池原料的含水量检测
    p strong 一、前言 /strong br/   锂电池与我们生活息息相关,扮演着不可或缺的角色。比如我们每天不离手的手机以及笔记本电脑,家用电器等。作为交通工具的飞机、混合动力车、电动车等对锂离子电池的需求也显著增加。在锂离子电池的制造过程中,有很多东西是必须严格控制的,一是粉尘,二是金属颗粒,三是水分。 br/ strong 二、水分对锂电池的影响及市场现状 /strong br/ strong 2.1 水分会对锂离子电池造成哪些不良影响? /strong br/   主要表现为电池容量小,放电时间变短,内阻增大,循环容量衰减,电池膨胀等现象,因此在锂离子电池的制作过程中,必须要严格控制环境的湿度和正负极材料、隔膜、电解液的含水量。 br/ strong 2.2 锂离子电池水分控制方法检测现状? /strong br/   目前市场上水分含量测定的技术方法最常用的是加热失重法和卡尔费休法,由于锂电池行业所测样品含水量极低,加热失重法水分测定仪的精度根本达不到,这种方法被直接排除。 br/ strong 三、分析与方法 /strong br/ strong 3.1 仪器 /strong br/   AKF-BT2015C 锂电池卡氏水分仪 br/ strong 3.2 技术参数及特点 /strong br/ /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/2f8bdcbf-c688-4dfd-aa4d-bedd9c41a0f0.jpg" title=" 1.jpg" / /p p strong 特点: /strong br/ 1. 卡氏顶空样品瓶加热技术,有效避免加热炉膛和反应杯污染; br/ 2. 禾工独创的样品瓶连接器,让载气无须穿刺样品瓶隔垫即可进入到样品瓶内部,密封性好,减少隔垫耗材的同时可拆卸方便; br/ 3. 精确流量控制设计,载气消耗量仅为同类进口产品管式加热炉的十分之一; br/ 4. 大功率散热槽设计,迅速冷却样品瓶,提高工作效率; br/ 5. 7& quot 高分辨率彩色触摸屏界面,多参数显示,直观简洁;一键测定,操作极为简便; br/ 6. 防凝结保温管路无死体积设计,保证挥发后的水分管壁系统无残留; br/ 7. 加热温度最高达300° ,0-100ml 气体流量自由调节,满足大多数固体原料水分测定需求; br/ 8. 全自动恒流极化检测,无需人工设定终点,检测精度高,水分测量分辨率达到0.1ug br/ 9. 一键启动,操作简单,稳定可靠,故障低,使用寿命长; br/ strong 3.3 分析原理 /strong br/   样品用卡氏加热炉专用密封进样小瓶装载,用顶空瓶连接器密闭后进入加热槽中,样品中的水分(还可能有其他挥发性的溶剂)以蒸气的形式完全释放,通过干燥载气(如干燥的空气或者氮气)由顶空瓶经加热伴管路转移到KF 滴定杯中,然后卡尔费休水分测定仪进行检测并显示测量数据。 br/ strong 3.4 检测方法 /strong br/ 1.将电解液注入电解池以及电解电极的阴极室内,液位至下刻度线,加入微量水然后电解至平衡。 br/ 2.将气源连接至卡氏加热炉,将干燥样品瓶装入加热槽,温度设置为250℃,流量调整为50mL/min,吹扫样品瓶和管路内可能存在水分,等待再次平衡。 br/ 3.将样品瓶移至冷却槽冷却后取出,用电子天平称取约0.5~3g 样品置于样品瓶内,然后在水分仪上点击开始测量,同时将样品瓶装入加热槽。 br/ 4.输入样品称取的重量,等待测量结束后显示最终测量结果。 br/ strong 四、数据与结论 /strong br/ /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/c2469d3d-16f8-4766-a1cb-7d8da27630e8.jpg" title=" 2.jpg" / /p p strong 结论说明: /strong br/   通过本实验方法,可以精确测得锂离子电池原料的水分含量,检测结果精度与重复性均达到进口同类产品的水平。AKF 库仑法卡尔费休水分测定仪和KH-1 卡氏加热炉顶空进样器联用,能自动扣除漂移,操作便捷,能准确可靠的测出锂电池跟原料的含水量。 /p

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  • 59356-U Supelco Discovery Cyano氰基色谱柱低疏水性化合物洗脱强碱极性高含水量流动相
    59356-U Supelco Discovery Cyano氰基色谱柱低疏水性化合物洗脱强碱极性高含水量流动相59356-U SupelcoCyano HPLC 色谱柱 ® Discovery® Cyano HPLC Column 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm◆产品描述:Features and Benefits美国Supelco色谱科Discovery Cyano氰基高效液相色谱柱:低疏水性可实现对疏水性化合物的快速洗脱分析强碱性化合物具有优良的峰形和保留性能对极性化合物具有较强的保留能力独特的选择性保留时间显著小于 C18 柱(通常流动相中所需有机相比例更低)稳定性好、低流失,适用于 LC-MS 分析与高含水量的流动相◆产品描述:Features and Benefits美国Supelco色谱科Discovery Cyano氰基高效液相色谱柱:低疏水性可实现对疏水性化合物的快速洗脱分析强碱性化合物具有优良的峰形和保留性能对极性化合物具有较强的保留能力独特的选择性保留时间显著小于 C18 柱(通常流动相中所需有机相比例更低)稳定性好、低流失,适用于 LC-MS 分析与高含水量的流动相兼容Discovery 为以下机构的注册商标: Sigma-Aldrich Co. LLC◆订货信息:59357-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm (Supelco)577513-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm (Supelco)569521-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm (Supelco)59356-U21Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm (Supelco)577515-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm (Supelco)569522-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm (Supelco)59356-U30Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm (Supelco)59357-U30Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm (Supelco)569526-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm (Supelco)59357-U40Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm (Supelco)577517-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm (Supelco)59355-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm (Supelco)59356-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm (Supelco)◆北京康林科技科技有限责任公司是美国Supelco公司一级代理商,负责供货美国Supelco色谱科Discovery Cyano氰基高效液相色谱柱。Discovery系列液相色谱柱是美国Supelco公司zui-优品质柱,其填料是高纯硅胶,具有高表面覆盖率,最大表面去活处理,独特的选择性。 ◆欢迎联系北京康林科技科技有限责任公司咨询相关业务。容Discovery 为以下机构的注册商标: Sigma-Aldrich Co. LLC◆订货信息:59357-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm (Supelco)577513-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm (Supelco)569521-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm (Supelco)59356-U21Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm (Supelco)577515-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm (Supelco)569522-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm (Supelco)59356-U30Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm (Supelco)59357-U30Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm (Supelco)569526-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm (Supelco)59357-U40Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm (Supelco)577517-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm (Supelco)59355-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm (Supelco)59356-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm (Supelco)◆北京康林科技科技有限责任公司是美国Supelco公司一级代理商,负责供货美国Supelco色谱科Discovery Cyano氰基高效液相色谱柱。Discovery系列液相色谱柱是美国Supelco公司zui-优品质柱,其填料是高纯硅胶,具有高表面覆盖率,最大表面去活处理,独特的选择性。 ◆欢迎联系北京康林科技科技有限责任公司咨询相关业务59356-U Supelco Discovery Cyano氰基色谱柱低疏水性化合物洗脱强碱极性高含水量流动相
  • CS625-L土壤水分传感器
    CS625测量体积含水量从0%到饱和,与CS616相似,但该款是专门为CR200-和CR200X-系列数据采集器。该传感器能提供0 to 3.3 V方波频率输出,兼容CR200(X)-系列数采。"-L"意指电缆长度可指定。 特点:高精度和准确性;快速响应时间;适用于长期无人值守水含量监测;探针可以插设在土壤表面或者埋置在土壤中任意方向。 技术原理:CS625由两根30-cm长不锈钢探针、印刷电路板、四芯屏蔽电缆组成。电路板密封在环氧基树脂中,四芯屏蔽电缆与电路板连接来提供电能、启动探头、监测输出。CS625测量多孔介质(如土壤)的体积含水量基于时域反射技术;无需电缆测试器比如TDR100的支持。基本过程是CS625生成一个电磁脉冲,根据其所用传输时间和脉冲反射来计算介质体积含水量。沿着CS625平行探针传输的脉冲信号,会由于土壤溶液中的自由离子和导电成分而发生消减。在大多数的应用中,消减不会影响CS625对含水量的测量,同时该消减已在标准校正中被消除。但是,在具有相当高电导率等级的土壤、紧实土、高粘土中,基于这些特殊媒介,需要重新校准。操作手册中有如何校准的说明。 规格:探针稳定性:±0.5% VWC(干土中),±1.5% VWC(典型饱和土壤中);精度:±2.5% VWC(标准校正后),电导率≤0.5 dS m-1,容积密度≤1.55 g cm-3,测量范围0%VWC到50%VWC时;准确性:0.1% VWC;分辨率:0.1% VWC;输出:0 to 3.3 V方波,频率取决于含水量;功率损耗:65 mA @ 12 Vdc (动态时) 45 μA (静态时);供电电压: 5 Vdc~18 Vdc;Enable电压:4 Vdc~18 Vdc电磁式:符合CE标准、EN61326要求,防静电放电保护;探针长度:300mm(11.8 in.)探针直径:3.2 mm (0.13 in.)探针间隔:32 mm (1.3 in.)探头尺寸(H*W*D):85 mm (3.3 in.)* 63 mm (2.5 in.)* 18 mm (0.7 in.)传感器重量:280 g (9.9 oz.)(不含电缆);电缆重量:35g /m (0.38 oz. per ft); 产地:美国
  • 地物波谱仪配件
    地物波谱仪配件和欧洲进口的手持式地物波谱仪的光谱范围320-1100nm,是专业为遥感,土壤和作物,海洋和内陆水质,林业与生态的研究而设计,光谱辐射和辐照度 NIST可追踪标准标定,内置激光瞄准功能的进口地物光谱仪。地物光谱仪配件光谱范围320-1100nm,是专业为遥感,土壤和作物,海洋和内陆水质,林业与生态的研究而设计。地物波谱仪配件特色* 键盘和功能显示,即使没有电脑也能采集存储1000个光谱数据 * 光谱辐射和辐照度 NIST可追踪标准标定 * 光谱结果具有GPS,海拔,照片和语音记录(需要配件);* 高可靠性, 全固态设计,没有可拆卸移动的光栅 * 自动曝光,自动快门,一键操作,方便使用;* 2800mAh锂离子可充电电池提供连续4小时的使用;* 配备4度FOV的镜头或光学光学元件 * 内置激光瞄准功能;* 蓝牙接口,远程遥感 * 超低重量,低于2千克;地物波谱仪配件参数光谱分辨率 3.2nm 光谱仪类型 4度FOV镜头或23度狭缝 50微米 波长可重复性 0.1nm 积分时间 7.5-2000ms 电池 2800mAH锂离子充电电池 自动快门扫描 是 电源 6-12V 尺寸 7.0' ' x3.25' ' x5.75' ' 数据接口 USB和蓝牙地物波谱仪配件参数光谱范围 320-1100nm采样带宽 1.5nm光学光学输入元件,衍射光栅A/D转换器 16bit波长精度 0.5nm标定 原厂NIST可追踪光源辐照度标定自动曝光 是软件 包含重量 小于4Kg地物波谱仪配件与众不同的是:我们提供整套到货即可使用! 我们在各个领域(遥感,农产品/食品检测,刑侦/物证检测,档案文物保护,生物医学等)都有安装和使用经验,能够为用户提供可靠的技术支持!地物波谱仪配件由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有地物光谱仪,进口地物光谱仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。更多关于手持式地物波谱仪参数,地物光谱仪价格等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
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