超高粘度沉积喷墨打印系统

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超高粘度沉积喷墨打印系统相关的厂商

  • 400-860-5168转2856
    溢鑫科创成立于2006年,是由数位显微镜领域和微纳加工领域的专业人员创办,自创建以来我们先后与国内外一流研究单位在微纳米科研领域开展紧密合作,十年间伴随着中国科研日新月异溢鑫科创已发展成为国内知名的微纳米科技领域专业供应商。我们本着以“勇于创新不懈追求”为经营信念,始终坚持提供以用户为导向的最合适最完善的科研解决方案,不断优化的售前、售后服务也保证了客户满意度和方案的可行性和先进性。目前公司有三大部门:显微镜部门:英国Cressington电镜专用镀膜设备, 美国XEI高真空等离子清洗设备, 美国NPGS纳米图形发生器电子束曝光系统光刻和等离子部门:美国PlasmaEtch高性能等离子表面处理仪,激光直写光刻系统印刷电子部门:美国Sonoplot Microplotter微纳米材料沉积喷墨打印系统, 日本SIJ超级喷墨打印系统, 德国MicroDrop多功能材料沉积喷墨打印系统,美国NovaCentrix光子烧结系统,英国PolyPico高精量生物材料打印系统,瑞士TSE Troller超高精度大面积狭缝涂布仪,瑞士NSM多功能凹版印刷系统eLab实验室拥有多台高端实验设备,测试内容包括薄膜表征及纳米材料喷墨打印等。
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  • 400-860-5168转4666
    重庆摩方精密科技股份有限公司(BMF Precision Tech Inc.)于2016年成立,秉承将3D打印转变为真正的精密快速成型及直接生产制造的理念,nanoArch系列3D打印系统为精密增材制造量身定做。全球领先的超高打印精度(2μm/10μm/25μm),高精密的加工公差控制能力(±10μm/ ±25μm/±50μm),配置韧性树脂、硬性树脂、耐高温树脂、生物树脂等打印材料,使得nanoArch3D打印系统可直接成型精密塑料结构件和功能器件,无需再经过抛光、打磨、喷涂等后处理工艺。nanoArch3D打印系统可为客户提供免模具的超高精度快速打样验证,小批量的精密塑料零件加工。nanoArch系列3D打印设备采用面投影微立体光刻(PμSL: Projection Micro Stereolithography)技术,是目前行业极少能实现超高打印精度、高公差加工能力的3D打印系统。PμSL技术使用高精度紫外光刻投影系统,将需打印模型分层投影至树脂液面,快速微立体成型,从数字模型直接加工三维复杂工业样件。该技术具有成型效率高、加工成本低等突出优势,被认为是目前最具有前景的微尺度加工技术之一。作为高精密增材制造领域的领军企业,摩方公司已和众多全球知名企业开展业务合作,包括GE医疗、美国强生、日本电装、安费诺、泰科电子等,产品广泛应用在连接器、精密医疗器械、消费电子、精密加工等行业。作为微纳3D打印的先行者和领导者,在三维复杂结构微加工领域,摩方团队拥有超过二十年的科研及工程实践经验。针对客户在新产品开发中可能出现的工艺和材料难题,我们将持续提供简易高效的技术支持方案。摩方自主研发的3D打印系统也已被清华大学、北京大学、浙江大学、北航、中石油、中科院、英国诺丁汉、德国德累斯顿理工、新加坡南洋理工等众多全球顶级高校和科研机构所使用。
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  • 上海四骏自动化科技有限公司(MicroSJ)立足于微流体技术,微型传感器电子元器件,精密仪器及定制自动化系统的产品销售和集成,为专业客户提供全方位系统解决方案。公司吸收国内外先进技术,积极开发新产品,在国内同行业中享有较高声誉。本公司将继续竭诚为科研院所、大专院校、高科技企业提供优质的产品及良好的服务。 Micro意为微小,SJ意为世界(ShiJie)、设计(SheJi)的拼音首字母,专注于应用在微尺度及微流体领域的自动化仪器仪表及系统解决方案,在微喷雾和微喷射领域拥有多年的经验,从管路到接头,从进样到分配,从单个部件到设备集成,我们更具灵活性,涉及喷墨打印,点胶,超声雾化喷涂,空气雾化,PH检测与流体通路控制等各种流体分配技术。主要应用领域为:印刷,环保,水处理,生物医药,微流体分配和观测分析,生物3D打印,微喷涂,薄膜制造等。同时,定制化的服务也更能满足科研实验室客户的需求。 公司自主开发PH电极可替代国外知名品牌电极,具备极高的信价比;公司持续关注机器视觉领域的产品推广和开发,并且代理日本Sentech公司全系列工业相机,完成各种定制化机器视觉检测项目。 公司代理Infineon英飞凌,IXYS艾赛斯,EPCOS爱普科斯,CAPHIT凯普希特等知名厂商的IGBT,可控硅,电解电容等电子元器件。 公司积极拓展各领域的产品和服务,欢迎新老客户提供各类定制需求,我们竭诚为您服务。我们以“促进客户事业发展”为己任,为广大客户提供实用、先进的解决方案。
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超高粘度沉积喷墨打印系统相关的仪器

  • nScrypt高粘度多功能材料沉积喷墨打印系统 美国nScrypt公司凭借其智能喷头SmartPump&trade 和3D打印方案,已经广泛应用于高粘度材料打印以及复杂不规则的表面基底。公司打印方案应用于3D打印、直接喷墨打印和微沉积领域的研究,已经拥有了能够在太阳能电池金属化(solar cell metallization)、微电子材料、新材料工艺研发、生命科学和化学制药行业能够应用的打印技术。 包括从柔性电路、新型传感器、新能源器件、RFID 标签、光电显示器、DNA 阵列、光学透镜和可佩带电子等。其智能打印喷头主要包括: 智能喷头(Smart Pump),混合喷头(Mixer)和溅射喷头(Sprayer)配套主打的Tabletop系列以及3Dn系列打印设备。每个设备均具备不同尺寸移动平台和控制软件以及高度感应器包括供给测高探针和激光探针(touch probe,laser)等,有效的帮助客户进行精确打印。智能打印喷头 (SmartPump)SmartPump打印粘度从0.001-1000 Pas (1-1,000,000 cps) 的多种材料,包括生物材料、无机材料、有机材料以及电阻,焊料。线宽可达30微米到50微米,优越的高宽比,其高精密设计保证了单位挤出的体积精确控制。也可以提供动态的沉积控制,并且随着材料的改变,喷头的控制软件可以随之改变来实现更好的控制效果。溅射打印喷头 (Sprayer)溅射打印的时候,高至可以打印5000cp的材料。混合打印喷头 (Mixer)混合打印喷头又叫主动混合打印喷头,可满足研究过程中的多组分加工过程,主要应用多组分环氧树脂、生物高分子等,混合均匀,小的混合体积,和较短的停留时间。相对于被动混合,主动混合有自发性、更容易达到均匀混合的目的。这里主要介绍三组分混合打印喷头。该打印喷头拥有三个独立控制的线性活塞推动进料嘴来进行原料混合称为混料缸(mixing bowl),然后原料被注入到800微米的不锈钢槽中进行自发均匀混合。混合示意如图。三种原料进行混合示意图,青色代表混合均匀系统型号种类 (Tabletop和3Dn)单喷头或双喷头可选智能喷头或Mixer喷头适用于不规则3D基底多种固化处理可选可根据不同应用进行DIY主体架构采用铸铝结构、花岗岩基座和精密Aerotech精密龙门笛卡尔龙门系统都是实现精密打印的有力保障,系统的精密光学算法则为你控制这个系统提供很大的优势。Tabletop配置有150*300mm高精度平台,和此外3Dn系列拥有300mm, 500mm, 600mm大范围移动打印平台并且平台精度高分辨率可达0.1um到10nm,打印速度可到500mm/s
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  • 德国Microdrop Technologies专注于为研发和工业应用领域的微液滴喷墨技术将近30年,是欧洲提供微纳米油墨高精确微量分配供应商,已成功应用到生命科学、材料科学和微纳加工制造等领域,并获得广泛的商业和学术认可,用户包括瑞士洛桑联邦理工学院、澳大利亚联邦科学与工业研究组织、德国耶拿大学和马克斯-普朗克研究所等,企业用户有罗氏诊断、巴斯夫、拜耳、杜邦和康宁等, 国内用户包括清华大学、上海大学、常州大学、中科院长春应化所、香港理工大学、香港城市大学和台湾工业技术研究院等。Microdrop以高分配准确度、多系列喷头、全面自动化、模块化组装和应用导向适应性为特点,可用于pl至μl级的微纳米材料高精确微量打印,是微纳米材料沉积及其它诸多领域的理想工具。产品包括括基于喷墨打印的Autodrop Compact实验级别,Autodrop Gantry II专业级及产业化级别和Autodrop Gantry流水线级别,AD系列,MD系列和基于阀技术的Nanojet系列。应用领域包括柔性印刷电子、有机OLED,QLED显示、传感器技术、皮升级量润滑、聚合物电子、微机械、光学和微量点样及生物医学系统.Materials Science Applications材料科学应用:Bio Medicine Science Applications生命医学领域应用:德国Microdrop产品系列:高精确定位沉积及倾斜自动补偿校准:高通量材料筛选制备工艺:样品制备是高通量材料筛选关键的一步,而采用喷墨打印技术进行高通量样品制备则更具挑战,德国Microdrop公司精密压电喷墨打印技术能稳定地分配微量液滴且适用于多种不同材料,同时创新的将压电喷印技术整合于移液管式喷头之中,能对基于96和384微孔板中的溶液进行全自动地吸取,打印,回收等操作。其配置高精度的定位系统及采用行进中点样模式,能对多种溶液进行精确,快速打印,从而制备高通量样品.Microdrop全系统可选喷头种类:Microdrop 喷头-除Nanojet外-使用与喷墨打印机同样的压电驱动技术用于非接触式分配,在喷嘴形成微细液滴,高速(约2m/s)从喷头分离。只有高惰性的材料如玻璃,PTFE(聚四氟乙烯)和PEEK(聚醚醚酮)与液体直接接触。不仅可用于分配室温下粘度从20mPas至10000mPas的蜡状材料也可通过加热将粘度降低至20mPas或更低,再进行分配,喷头的部分型号具有加热功能可完成此操作.Microdrop 喷头无机械移动部件,因此无损耗无需维护。Microdrop喷头MD-K-…能通过microdrop驱动电子设备 (MD-E-…) 或与Autodrop系统(AD-E-…)组合进行驱动。
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  • 美国SonoPlot是柔性印刷电子行业内畅销的高品质微纳米材料沉积喷墨打印系统(又名高分辨毛细作用直写打印系统),广泛用于制备可控电极薄膜、聚合物光电器件、碳纳米管石墨烯器件、微电子器件 、不同材料的多重构筑以及定位定量微纳修补等应用领域。创新的超声谐振释放机制可以完美解决传统压电式喷墨打印技术线宽限制问题,打印不连续,打印材料受限,不能打印一维二维材料,薄膜不均匀,无法定位以及更换喷头昂贵的诸多技术瓶颈。
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超高粘度沉积喷墨打印系统相关的资讯

  • 应用 | 影响喷墨打印质量的重要参数 - 润湿性
    研究背景全反应式喷墨打印(Full Reactive Inkjet Printing, FRIJP)是采用喷墨打印机将一种或多种反应物喷到基材上,利用它们之间产生物理或化学反应以原位形成产物的一种技术。聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane, PDMS)是一种因其低成本、好的生物相容性和高的光学透明度而被广泛应用的硅酮弹性体。首次利用FRIJP成功将聚二甲基硅氧烷(PDMS)油墨打印出复杂的三维几何图形。通过使用制备的基底,可以显著提高PDMS的打印精度,打印的特征分辨率可以高达48 ± 2µ m(X,Y)。材料和方法一种市售的两组分硅酮(PolytekPlatSil71-Silliglass)被用作活性油墨的基础。PDMS油墨的两部分分别称为A(含氢化物)和B(含催化剂),反应结果如图1所示。该配方由A与B的比例为1:1(重量)组成,其中硅酮在铂催化剂的存在下发生交联。该反应不受氧气或水分的抑制,因此可以在没有控制气氛的情况下进行。 图1-PDMS在铂催化剂存在下的交联反应,硅酮氢化物键Si-H被一个额外的Si-C键取代。标记的是PDMS配方中每个组分中的化合物。用于打印的Dimatix材料打印头(DMP)(Dimatix,Fujifilm)的建议操作范围分别为粘度10-12 mPa.s和表面张力28-33 mN/m,但打印头可使用高达30 mPa.s粘度和70mN/m的表面张力。使用醋酸辛酯(octyl acetate, OA)(SigmaAldric O5500)作为粘度改性剂。喷墨打印的一个重要因素,同时也影响墨滴如何在基材形成,这就是油墨的表面张力。通过液滴形状分析仪(KRUSS DSA 100)悬滴法测试墨水的表面张力,同时用座滴法测试了制备的PDMS油墨与基底的接触角。 图2 DSA100 液滴形状分析仪结果与讨论PDMS组分、溶剂和最终油墨的粘度和表面张力值见表1。表1-油墨、溶剂和溶液的性质。通过使用无反应的稀释剂和打印头加热;达到了可打印范围内的粘度(采用三种材料基底物质,标准玻片、聚四氟乙烯和用1%1H、1H、2H、2H-全氟辛基三乙氧基硅烷(PFOTS)对玻璃片进行化学改性,接触角的结果如表2所示。结果表明,玻璃表面被聚四氟乙烯和PFOTS处理后的接触角都高于玻璃。对固化后的PDMS的接触角进行了分析,显示出比PTFE和PFOTS的基底上更好的润湿性。表2-座滴法测试(KRÜ SS DSA100)墨水A在不同衬底上的接触角。 当使用成型技术时,PDMS能够在大多数材料表面上铺展,但对于喷墨打印,会降低特征分辨率。通过对比三种材料基板;玻璃、聚四氟乙烯涂层玻璃和PFOTS涂层玻璃的接触角,来分析油墨在基板上的打印分辨率。从接触角和打印网络测试结果结合来看,油墨在未经处理的玻璃表面完全铺展开,液滴尺寸达到了150μm,同时玻璃表面的接触角也是最小的。PFOTS涂层玻璃和聚四氟乙烯涂层玻璃的液滴尺寸相似,分别为48 ± 2µ m和64 ± 2µ m。油墨在PFOTS涂层玻璃上的接触角最大,使得PFOTS涂层玻璃上的液滴能够更小、更圆,因此使用PFOTS衬底可以获得最好的特征分辨率。 图3-(a)将一滴墨水a和b打印到未经处理的载玻片上的结果。(b)在制备好的聚四氟乙烯涂层载玻片打印组成墨水a和墨水b的印刷网格和(c)在PFOTS涂层玻璃上的网格结论本文研究了PDMS的反应式喷墨印刷技术,并且通过优化PDMS油墨在基底上的润湿性,来获得更好的打印分辨率。在印刷过程中,油墨与印刷介质之间的润湿性能对于印刷质量和油墨的附着力具有重要影响。因此,评估油墨在印刷介质上的润湿性能对于印刷质量的控制和油墨的选择具有重要意义。本文有删减,详细信息请参考原文:C.Sturgess, C.Tuck, I. A. Ashcroft and R. D. Wildman, J. Mater. Chem. C, 2017,DOI:10.1039/C7TC02412F.
  • 我国高分辨率OLED喷墨打印成套装备取得重大突破
    近日,季华实验室公众号发布消息称,朱云龙教授团队在高分辨率OLED喷墨打印成套装备研究中取得重大突破。OLED喷墨印刷技术与传统OLED面板蒸镀技术相比,由于其具有按需打印,材料利用率高(蒸镀工艺材料利用率图4. G4.5代高分辨率OLED喷墨打印成套装备图5. 31吋基板全彩打印点亮测试及图案化展示
  • PEJET发布PeJet 多通道微电子喷墨打印机 新品
    PeJet-ElectroJet多材料多通道微电子打印机 ? Multi-Channels Process 业内独创八通道可同时装载多种材料混合叠层打印技术 ? Multi-Materials Jettable 高性能导电材料, 电介质绝缘材料及抗刻蚀剂材料等 ? Low Cost & High Efficient Production & All in one Electronics Printer 低成本, 高的生产效率, 真正微电子打印设备创新点:1.可同时打印多种材料 2.独创8通道喷墨打印 3.可进行不同材料叠层打印

超高粘度沉积喷墨打印系统相关的方案

  • 用于喷墨打印的具有长期分散稳定性的 Cr2O3 基油墨的一步制备
    功能材料的喷墨打印在广告、OLED 显示器、电子印刷和其他需要高精度、无掩模、直写沉积技术的专业用途中显示出广泛的应用。然而,分散在油墨中的功能材料的沉降风险限制了其进一步实施。氧化铬 (Cr2O3) 是一种高性能耐火、耐磨、耐腐蚀无机材料,可用于模拟绿叶的太阳光谱反射特性以达到伪装目的。应用以 Cr2O3 为颜料的喷墨打印技术可以显着简化从设计到涂覆新迷彩图案的过程并降低成本。然而,Cr2O3 的喷墨打印却显见报道,因为基于金属氧化物颗粒的墨水分散稳定性差,容易结块和沉淀,导致打印时喷嘴堵塞。 在颜料油墨制备的步骤中,颜料被研磨至纳米级并使用如树脂、分散剂等助剂分散到溶剂中(自上而下的方法)。该类油墨沉降的风险主要是由于固体颜料颗粒在系统中是人为分散而不是原位生成造成的。为了克服这个问题,该论文提出了自下而上制备颜料油墨,通过控制生长反应,从而可以一步原位制备具有长期分散稳定性的油墨。
  • 打印用墨水粘度测定
    3D 喷墨打印技术是根据喷墨打印机的工作原理,在数字信号的激励下使喷嘴腔室中的液体(成型材料)在瞬间形成液滴,并以一定的速度和频率从喷嘴中喷出,并按指定路径逐层固化成型,zui终得到 3D 物体的快速成型技术。3D 打印成型技术具有成型速度快、设备操作简单、适合办公室环境、可多相实体结构成型等特点,相对于一般意义上的快速成型方法,具有精度高、周期短、设备针对面宽和环境友好等特点,在快速建模,医药组织工程,生物制药等领域,已显示出强大的发展潜力。
  • AN710AccuSizer780系列仪器在喷墨墨水粒度检测中的应用
    喷墨墨水的色素是在溶液中呈胶态分布的。色素的一定分散对避免沉降、不稳定或结块引起的喷墨失败都是很有必要的。为了确保理想配比并生产,我们需要一个可靠的方法来确定最终产品的粒度分布。PSS的AccuSizer系统——单颗粒计数原理(SPOS)是一个理想的工具,它可以测出喷墨墨水是否包含任何可能构成阻塞喷射器、导致性能降低等风险的粒子。本应用阐述了AccuSizer在解决喷墨墨水制造业方面问题的一些例子。

超高粘度沉积喷墨打印系统相关的资料

超高粘度沉积喷墨打印系统相关的试剂

超高粘度沉积喷墨打印系统相关的论坛

  • 【转帖】衰减全反射红外光谱法无损检验喷墨打印文件的油墨

    来源:知网空间。《光谱实验室》 2009年06期 加入收藏 获取最新 衰减全反射红外光谱法无损检验喷墨打印文件的油墨孟朝阳 【摘要】:利用傅里叶红外变换光谱中的衰减全反射(水平-ATR)技术无损测定了喷墨打印文件常用的惠普(Hp)、佳能(Canon)、爱普生(Epson)三大品牌特定油墨及其相应替代油墨,根据其红外光谱的特征吸收,可将这3种油墨及其替代油墨加以区分鉴定,该方法对样品进行无损检验,为喷墨打印油墨的种类识别提供了一种快速、准确、适用的鉴定方法。【作者单位】: 辽宁警官高等专科学校; 【关键词】: 喷墨打印油墨 红外光谱分析 特定油墨 替代油墨 衰减全反射 无损检验 打印文件 不同品牌 傅里叶红外 变换光谱 【基金】:公安部科技创新项目(2005YYCXLNST108) 【分类号】:D918.2【正文快照】: 1前言20世纪70年代末80年代初,喷墨打印技术在世界范围内得到了飞速发展,各种公文、合同、证书及众多文件均以喷墨打印形成,因此,出现了利用伪造相应的喷墨打印文件,进行经济犯罪或牟取暴利,给国家、集体和个人带来了严重的经济损失,给社会安定造成一定的影响。在这类案件中,

  • PCB喷墨打印阻焊

    PCB喷墨打印[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212061457558373_9932_5890880_3.png[/img]

超高粘度沉积喷墨打印系统相关的耗材

  • 电子显微镜专用用碳沉积
    CARBON FILL,MGIS碳沉积(多支气体注入系统专用)用于原厂电子显微镜多支气体注入系统,碳沉积(多支气体注入系统专用)是一种存放碳化合物的容器,将药品加热到一定温度,药品气化,在真空压差和可控阀门的作用下,将药品气体喷洒在样品表面,同时在离子束的诱导作用下将碳分子沉积在样品表面。以实现对样品表面形貌的保护,或对样品进行导电处理。大束科技是一家以自主技术驱动的电子显微镜系列核心配件研发制造的供应商和技术服务商。目前公司主要生产电子显微镜的核心配件离子源、电子源以及配套耗材抑制极、拔出极、光阑等销往国内外市场,此外,还为用户提供定制化电子显微镜以及电子枪系统等的维修服务,以及其他技术服务和产品升级等一站式、全方位的支持。在场发射电子源(电子显微镜灯丝)、离子源以及电镜上的高低压电源、电镜控制系统研发制造等领域等均具有优势。
  • 喷墨、油墨、溶剂和腐蚀性溶液用囊式过滤器
    囊式过滤器采用折叠加工工艺,其结构紧凑,过滤面积大,适用于小流量、大体积溶液的过滤。滤芯整体采用热熔合密封,不含胶水和粘结剂,对过滤产品不造成任何污染。滤芯出厂前100%进行完整性检测、纯化水冲洗和耐压能力检测,并有各种材质供选择使用。 主要特点褶状结构能提高滤芯的纳污量、高通量,并延长滤芯的使用寿命。可抛弃式的结构无需要不锈钢外壳,经济实惠,成本低,比传统过滤方法更方便。 尽可能减少产品和滤液的残留,是实验室和各种小型机械终端过滤的最佳选择。螺纹连接,使滤芯更换简单、快捷,并备有各种转换接头供选择。 典型应用喷墨、油墨、溶剂和腐蚀性溶液的在线过滤。 较大体积组织培养液,试验室小容量试剂的预滤和精滤。光储行业生产中染料、光刻胶等料液和溶剂的过滤。空气、氮气、二氧化碳等气体的预滤和精滤等。 材料结构过滤介质: 聚丙烯(PP)、聚醚砜(PES) 聚四氟乙烯(PTEE)、尼龙(N66)支撑/导流:聚丙烯(PP)塑料骨架:聚丙烯(PP)密封圈:见订购信息表密闭方式:热熔合 主要性能参数 过滤精度:0.01、0.02、0.1、0.2、0.45、1.0、1.5、3.0、5.0、10(µm)有效过滤面积:158--2000cm2 滤芯长度:45--192 cm 工作条件最高耐压:60 psi(4.1 bar),25 ℃ 灭菌温度:121 ℃,15 min(消毒柜或高压锅)最大操作压力:0.01--0.25 MPa ,0--50 ℃最大耐受压差:0.28 MPa ,0--25 ℃
  • 积分仪墨盒5181-1220
    产品特点:积分仪、积分仪配件和电缆信息的产生及展示从未如此重要。安捷伦了解数据处理备件是必不可少的。我们提供一种方便的途径使您可以在购买其他实验室备件的同时购买墨盒和积分仪备件,以确保您在紧要关头不出现短缺。墨盒 5181-1220订购信息:说明部件号墨盒,Agilent 3397A、3396 系列 III、3396A 和 B、3395、33945181-1220用于 3388A 和 5880A 的打印头19350-60540用于安捷伦 3397A,3396 系列 II 和 3396A/B/95/94 积分仪的打印纸和备件说明单位部件号Z 型折叠纸,按序号排列,8.5 x 11 英寸,500 张/包,喷墨5/包5062-3561穿孔纸,8.5 x 11 英寸,卷,喷墨4/包5181-1219穿孔纸,按序号排列,8.5 x 11 英寸,卷,喷墨4/包5183-2009穿孔纸,A4 型卷,Inkjet4/包5181-1255换纸卷轴03394-20500更换纸卷架2/包03396-40050用于安捷伦 3390/92/93 的热敏纸说明单位部件号热敏打印纸,蓝印,4.209 英寸(106.9806 mm)宽 x 400 英尺4 卷/包5080-8800用于安捷伦 338X/5830/3370 的热敏纸说明单位部件号Z 型折叠纸,黑印,8.5 英寸宽8 包/箱9270-0658
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