海洋生态仪

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海洋生态仪相关的厂商

  • 南京浩海海洋科技有限公司主营水下搜救仪器、水文仪器、气象仪器、水下测量测试设备及配件设备的研发、生产、销售。主要产品有水下探测设备如多波束图像声呐、侧扫声呐、水下声学测量监测等设备;海洋测绘设备如单波束测深仪及多波束测深仪等;物理海洋设备如温盐深仪等;海洋生态环境监测、海洋气象监测如多参数气象观测站等、水资源雷达测流测水位仪等,以及水环境监测,主要有多参数水质仪等多种专业产品。
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  • 上海瑾瑜科学仪器有限公司是立足于海洋和生态环境领域的高科技公司。公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在海洋和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究、动物保护等。 公司引进的仪器设备,广泛应用于国内“973”、“863”等大中型科研项目中,为相关科研项目的顺利完成提供了坚实的保障。公司注重终端用户的需求,拥有一支由专业技术人员组成的服务团队,以严谨创新的精神,为客户提供快捷、周到、专业的技术支持。 公司将紧随科技发展前沿,秉承为国内科研单位提供最先进的设备和服务的宗旨,以一流的产品和完善的服务,成为国内科研人员和国际先进仪器厂商间的桥梁!
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  • 渔雅科技(上海)有限公司位于上海海洋国家大学科技园,是一家立足于渔业资源调査、海洋和生态环境领域的高新科技公司。公司在渔业资源调查、濒危鱼类保护、陆地濒危动物保护定位、海洋、环境检测和生态环境领域提供高质量、完整的产品线。主要用于渔业资源调査、水陆动物追踪定位保护、海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究等。 公司注重终端用户的需求,拥有一支由专业技术人员组成的服务团队,以严谨创新的精神,为客户提供快捷、周到、专业的技术支持。 公司将紧随科技发展前沿,秉承为国内科研单位提供最先进的设备和服务的宗旨,以一流的产品和完善的服务,成为国内科研人员和国际先进仪器厂商间的桥梁!
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海洋生态仪相关的仪器

  • MSHyperSIS-系列地物/海洋高光谱成像仪是一种采用先进的高光谱成像技术的地面遥感器,它的核心是一台带有光学机械扫描器(Mirror Scanner)的成像光谱仪,适合用于地面目标物体的光学扫描,得到目标的高光谱影像信息,广泛应用与军事、地面物体遥测、海洋水体遥测、湖泊水体遥测等领域。根据光谱覆盖范围的不同,有三个基本型号可供选择:VINR (400 - 1000nm) , NIR(900-1700nm)和SWIR (1000 - 2500nm) 。MSHyperSIS-系列地物/海洋高光谱成像仪主要技术规格*: 规格备注标准镜头焦距(mm)17以下指标依据此焦距镜头垂直方向视角(FOV, ° )40 针对17mm焦距镜头和1000像素CCD,取决于镜头焦距和所选CCD的像素数垂直方向视角分辨率(FOV, ° )0.05水平方向视角(FOV, ° )70水平方向视角分辨率(FOV, ° )0.05扫描速度(images/s)&le 100取决于所选择的CCD相机 *注:其它焦距镜头或CCD条件下的规格会有不同,请联系确认。MSHyperSIS-系列地物/海洋高光谱成像仪产品选型表: 型号描述光谱范围 (nm)扫描速度** (images/s) 1MShyperSIS-VNIR-QE增强型400-100092MShyperSIS-VNIR-PS高效型400-1000113 MShyperSIS-VNIR-HS高速增强型400-1000334MShyperSIS-NIR近红外增强型900-1700305MShyperSIS-SWIR 短波红外增强型1000-2500 100 备注系统包含:高光谱成像仪,CCD相机、扫描振镜、三脚架、锂离子充电电池电源、数据采集软件、笔记本电脑
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  • 荧光显微镜在海洋生态环境监测中有广泛的应用。由于海洋中的生物和物质成分复杂,荧光显微镜能够提供高灵敏度和特异性的检测,对于海洋生态环境的评估和保护具有重要意义。荧光显微镜可以用于检测海洋中的微小浮游植物,包括浮游植物的种类、数量、生长状况等,这些信息对于评估海洋生态系统的健康状况和环境变化具有重要意义。此外,荧光显微镜还可以用于检测海洋中的有机物、重金属等污染物,以及生物体内的污染物含量和分布情况,这些信息对于研究污染物的来源、扩散和影响也具有重要意义。对于某些深海生物和微小颗粒可能难以观察,对于不同种类的生物和物质成分可能需要不同的荧光标记和激发波长。荧光显微镜的优点在于其高灵敏度和特异性,能够检测出较低浓度的生物和物质成分,而且可以通过荧光标记等技术手段对特定目标进行选择性观察和检测。此外,荧光显微镜还可以与其他技术手段结合使用,例如与流式细胞术结合,可以实现高通量和自动化检测。倒置荧光显微镜MHIF2000广泛使用于医疗检验、病理诊断、免疫荧光、细胞观察等领域,用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体,应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、检验检疫、农牧乳业等部门,在食品检验、水质鉴定、晶体结构分析及化学反应沉淀物分析等领域充分发挥其作用。本款产品可根据客户需求增加荧光附件来实现荧光观察功能,通过拉杆或者转盘即可轻松实现明场和荧光观察方式之间的切换,同时还可以通过接口适配器连接相机实现显微成像的目的。倒置荧光显微镜MHIF2000参数配置表:MHIF2000倒置荧光显微镜配置表型号MHIF2000数量光学系统UCIS无限远色差独立校正光学系统配置类型荧光目镜高眼点平场目镜10X/Φ20mm2调焦机构使用粗/微调焦旋钮控制物镜转盘垂直移动,行程:14mm,配有限位装置和锁紧装置1低手位粗微调同轴调焦手轮,每圈调焦旋钮行程:20mm(粗调),0.1mm(微调)物镜转盘五孔物镜转盘1载物台平板式载物台:200mm(L) x 266mm(W),配有可替换的水滴载物片(φ110)1水滴载物片+压片组相衬装置相衬环板推拉组1聚光镜长工作距离聚光镜,转盘式调制相衬装置,调制相衬观察适应1数值孔径:0.30;工作距离:72mm适用物镜:2倍至60倍,带有孔径光阑观察镜筒三目观察筒,30°倾斜,360°旋转,瞳距48-75mm,±5视度调节1光路:目镜/成像端口=0:100/100:0,通过拉杆切换物镜无穷远长距平场消色差110X NA 0.25 W.D. 9.5mm20X NA 0.40 W.D. 7.97mm20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm40X NA 0.60 W.D. 3.77mm荧光照明器LED光源,亮度连续可调,可数显强度,12V/2A电源适配器1标配三组激发块,其他种类可定制紫外(UV): EX360/50nm DM:400nm EM:410nmLP蓝色(B): EX475/35nm DM:500nm EM:530/50nm绿色(G): EX530/40nm DM:560nm EM:575nmLP成像端口C型接口;TV1XC-U1上光源5W LED光源,连续可调1附件防尘罩1额定电压/电流AC 100-240V 50/60Hz 0.4A1荧光显微镜用于海洋生态环境监测 检测海洋中的微小浮游植物
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  • 项目简介海洋生物调查,即海洋生物多样性调查,开展海洋生物调查可系统摸清生物多样性家底,完成区域生物多样性评估工作,强化生物物种资源保护和能力建设,实现生物物种资源长效管理,为对应地区生物多样性保护、管理和决策提供科学依据。调查范围浮游动物、浮游植物、潮间带生物、鱼卵仔、底栖生物、游泳动物、珊瑚礁、海藻床、红树林、海草床等相关案例黄河三角洲国家级自然保护区南部海洋生态修复监测评估项目河源市重点江河湖库水生态调查评估(第一期)项目水生生物调查评估珠江口典型海洋生态系统健康状况监测项目广东雷州珍稀海洋生物国家级自然护区科考项目广东省阳江市近岸重点海域典型生态系统调查江门市砂质海岸生态系统调查项目海上风电场的建设与运行对当地海洋生态系统影响的监测与评估(465W)基本程序海洋调查工作需要经历以下六个阶段:海洋调查项目委托与合同签订阶段a)委托项目;b)评审合同;c)签订合同;海洋调查准备阶段a)确定调查项目负责人;b)收集﹑分析调查海区与调查任务有关的文献、资料;c)确定首席科学家(或调查技术负责人);d)进行技术设计,编写调查计划,报项目委托单位审批;e)组织调查队伍,明确岗位责任;f)做好资源配置,申报航行计划,做好出海准备;海洋调查海上作业阶段a)获取现场资料和样品;b)编写航次报告;c)验收本航次原始资料和样品;海洋调查样品分析阶段a)验收、交接、预处理样品;b)分析、测试与鉴定样品;c)处理数据与样品处置;资料处理与海洋调查报告编写阶段a)验收原始资料;b)处理资料与编制资料报表;c)编绘成果图件;d)编写调查报告;海洋调查成果的鉴定与验收阶段a)调查资料和成果的归档;b)调查成果的鉴定和验收;
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海洋生态仪相关的资讯

  • 上海海洋大学成立海洋生态系统与环境实验室
    上海海洋大学海洋生态系统与环境实验室于7月5日挂牌成立。该实验室由美国麻省理工学院终身教授陈长胜领衔,以全球和近岸海洋生态物理与生物相互作用的过程为研究重点,研发海洋数值模拟技术,培养一支理论与实际结合的一流的科研团队,为海洋环境资源管理可持续发展提供科学依据。   据了解,该实验室采用国际前沿合作的创新模式,与路易斯安那大学教授李春雁、伍兹霍尔海洋研究所教授季如宝等国际物理海洋学高水平研究团队合作,旨在成为国内海洋生态系统与环境研究领域人才培养的重要基地。
  • “海洋生态与环境科学研究中心”项目启动
    6月16日,国家自然科学基金委员会-山东省人民政府&ldquo 海洋生态与环境科学研究中心&rdquo 联合资助项目启动会在青岛召开。国家自然科学基金委员会、山东省科技厅和中国科学院海洋研究所等单位有关负责人出席了启动会,来自中国科学院海洋研究所、中国海洋大学、国家海洋局第一海洋研究所、中国水产科学院黄海水产研究所和厦门大学等单位科研人员60余人参加了会议。   会议邀请有关方面专家,对项目实施方案进行了认真、深入的研讨,充分肯定了项目的重要意义,进一步明确了项目的定位、目标和任务,为项目的顺利实施提出了一系列建设性的建议。   &ldquo 海洋生态与环境科学研究中心&rdquo 项目依托中国科学院海洋研究所,以中国科学院海洋生态与环境科学重点实验室和国家自然科学基金委员会&ldquo 海洋生态与环境科学&rdquo 创新研究群体为基础,联合中国海洋大学、厦门大学、国家海洋局第一海洋研究所、中国水产科学院黄海水产研究所等国内涉海高校、科研院所的优势力量共同实施。项目重点针对我国近海典型生态系统的演变与退化问题开展基础性、战略性和前瞻性研究,阐释其关键过程与机制、提出保护方法与对策,满足国家与地方需求。在能力建设方面,进一步整合现有科技资源,吸引国内外优秀人才,打造一个国际性的海洋生态与环境科学开放研究平台,使该研究中心成为在国内外具有引领作用的人才培养基地和成果产出平台。   该项目由中国科学院海洋研究所俞志明研究员任负责人。根据学科发展趋势和当前国内外面临的重大海洋生态环境问题,该研究中心设置了&ldquo 海洋生态环境演变与生物多样性响应&rdquo 、&ldquo 海洋生态系统关键生物生产过程及其资源效应&rdquo 、&ldquo 海洋富营养化与有害藻华&rdquo 、&ldquo 海洋生态环境变化的生物地球化学机制&rdquo 、&ldquo 近海环境污染、效应及其控制理论与方法&rdquo 等五个研究方向,分别由中国科学院海洋研究所的孙松研究员、杨红生研究员、俞志明研究员、宋金明研究员和中国海洋大学的高会旺教授担任首席科学家。   2014年度,国家自然科学基金委员会和山东省通过联合基金项目共资助了四个涉海研究中心,积极推动了&ldquo 青岛海洋科学与技术国家实验室&rdquo 的建设,产生了重要的影响。   会议现场
  • 打响2024年海洋生态环境监测“第一枪”!
    为进一步改善海洋环境质量,不断深化海洋生态环境监测支撑服务,根据《2024年山东省海洋生态环境冬季监测实施方案》,山东省潍坊监测中心于3月13日至3月15日组织监测精干力量对潍坊莱州湾海域冬季航次监测点位进行现场采样及监测工作,是全省首个完成此项任务的驻市中心,打响了2024年海洋生态环境监测“第一枪”。潍坊监测中心今年承担的海洋生态环境监测任务点位和项目数量均有增加,监测点位涵盖了莱州湾潍坊范围海域,将为全面掌握潍坊市海域生态环境状况提供更为详实的数据基础。本次任务是潍坊监测中心首次对省控点位进行样品采集和现场监测,面对陌生的点位、全新的环境,潍坊监测中心班子积极部署、协调动员、有序推进。一是科学研判,制定方案。根据相关要求,本次采样涉及潍坊市17个监测点位。其中,双层点位2个,现场监测项目涵盖pH、盐度、溶解氧等11项。相关科室根据点位分布、潮汐状况,科学制定了航行路线和样品采集方案,达到了最优效果。二是多措并举,精心组织。相关科室组织所有参与航次的技术人员学习监测方案,进行海上安全作业与监测技术培训,编制《海上生态环境监测安全应急预案》,确保此项工作安全开展。相关技术人员对所有监测设备进行仔细校准和调试,保证了监测数据的真实性和准确性。三是战风斗浪,严把质控。监测期间,监测人员需长时间在海上作业,面对晕船、风浪、水浅等困难,大家毫不畏惧,坚守岗位,落实“严真细实快”工作作风,紧密配合,对监测数据仔细审核,确保录入、审核、上报等环节顺利推进。历时3天,航程130余海里,中心共采集实际样品和质控样品139个,现场测定参数195个。此次监测打响了中心2024年海洋生态环境监测“第一枪”,为新一年的海洋监测工作打下良好的基础,积累宝贵的实战经验。下一步,潍坊监测中心将积极落实海洋生态环境监测相关工作部署,通过推进持证扩项、人才培养、能力建设等多种举措,稳步提升海洋生态环境监测能力,为海洋生态环境保护工作提供坚实有力的技术支撑。

海洋生态仪相关的方案

  • 海洋水下溶解气体监测系统
    海洋水下溶解气体监测系统海洋溶解气体是海洋生态系统中重要的能量来源,在海洋物质能量循环中占据着重要地位,溶解气体监测系统可以帮助研究人员测量海洋、江河、湖水中3000米深度的溶解气体和同位素。海洋是CH4和N2O重要的排放源,水体中溶解的CO2、CH4和N2O等气体传统方法很难实现线测量,WSD2000CO2/CH4水汽分离器,采用动态顶空平衡方法是基于以一定速度连续通过平衡器的海水喷淋不断循环的顶空气并与其达到平衡而测定CO2、CH4和N2O等气体含量的装置。该设备响应迅速,可实现走航模式快速、准确分离目标气体。采用动态顶空平衡原理,基于以一定速度连续通过平衡器的海水喷淋不断循环的顶空气并与其达到平衡而测定CO2、CH4和N2O等气体含量的装置。CO2数据是沿用国际海洋学调查过程中测定pCO2通常的做法-连续流动式水-气平衡法获得【1 Guide to Best Pratices for Ocean CO2 Measurements】。测量指标海洋中溶解的二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氨气(NH3)等浓度,CO2中δ 13C、δ 14C、CH4中δ 13C、N2O中δ 15N及δ 18O值。
  • 利用超高效液相色谱荧光检测器分析北大西洋环流海洋塑料碎片中的多环芳烃
    海洋环境中积累的微塑料碎片引起了社会的广泛关注。微塑料颗粒表面可能会吸引和聚集持久性有机污染物(POP),导致实际浓度水平远高于周围水体。浓缩的持久性有机污染物会对海洋里的生物有机体造成危害,例如:多环芳烃会导致急性或慢性中毒。带有荧光和紫外检测器的珀金埃尔默超高效液相色谱系统可快速、有效地分离16 种多环芳烃,以帮助科学家了解海洋生物生态系统存在的风险。
  • 紫外/ 可见/ 近红外分光光度计测试海洋水体浮游植物含量
    海洋水体主要由纯水、非藻类颗粒物、浮游植物和有色可溶性有机物组成。海洋浮游植物通过光合作用合成氧气,为大自然生态系统重要一环。研究海洋水体中浮游植物分布,对于水体研究、生态研究都有着重要科研价值。水体中悬浮颗粒物指悬浮于水中一切有机和无机颗粒物,悬浮物是水体重要组成,同时也是影响水体光学特性重要因子。悬浮物一般分为两部分:一部分是藻类颗粒物,主要是浮游植物及微生物,可以通过色素完成光合作用,因此藻类颗粒物吸收特性可以反映水体初级生产能力;另一部分是非藻类颗粒物,包含藻类颗粒物分解残体、无机颗粒物及碎屑。目前来测试水体吸收系数有2 种方法,定量滤膜技术和手持设备现场测试。定量滤膜技术利用分光光度计测量滤液及滤膜上颗粒物吸光度,来推算浮游植物及非浮游植物颗粒含量。该方法可以分别测量水中主要组分,如浮游植物、非浮游植物颗粒物的吸收系数,然后推算出其含量。定量滤膜技术手持现场测试设备,测试结果更加准确、可靠。

海洋生态仪相关的资料

海洋生态仪相关的试剂

海洋生态仪相关的论坛

  • 【金秋计划】+海洋生态环境监测调查标准汇总

    GB17378.1-2007海洋监测规范 第1部分:总则 GB17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB17378.5-2007海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 GB17378.6-2007海洋监测规范 第6部分:生物体分析 GB/T12763.2-2007海洋调查规范第2部分: 海洋水文观测 GB/T12763.3-2007海洋调查规范第3部分: 海洋气象观测 GB/T12763.4-2007海洋调查规范第4部分: 海水化学要素调查 GB/T12763.5-2007海洋调查规范第5部分: 海洋声、光要素调查 GB/T12763.6-2007海洋调查规范第6部分: 海洋生物调查 GB/T12763.8-2007海洋调查规范第8部分: 海洋地质地球物理调查 GB/T12763.9-2007海洋调查规范第9部分:海洋生态调查指南 GB/T12763.10-2007海洋调查规范第10部分:海底地形地貌调查 GB/T12763.11-2007海洋调查规范第11部分:海洋工程地质调查海洋沉积物分析标准 HY/T147.1-2013海洋监测技术规程第1部分:海水 HY/T147.2-2013海洋监测技术规程第2部分:沉积物 HY/T147.3-2013海洋监测技术规程第3部分:生物体 HY/T147.4-2013海洋监测技术规程第4部分:海洋大气 HY/T147.5-2013海洋监测技术规程第5部分:海洋生态

  • 【金秋计划】+海洋生态环境监测调查项目

    1)按介质分:水质监测、生物体监测、沉积物监测、大气监测 2)按要素分为:常规监测、有机污染物监测、无机污染物检测 3)按地理区位分为:近岸海域监测、近海海域监测、远海海域监测 a. 海洋水体中的重要理化参数、营养盐类、有毒有害物质; b. 海洋沉积物的重要理化参数及有毒有害物质; c. 海洋生物体内的生物学参数、生物残留物、生态学参数; d. 大气理化参数; e. 海洋水文气象基本参数; f. 放射性核素。

  • 【金秋计划】+海洋生态环境监测范围包括哪些?

    1、直排海污染源环境影响监测、涉海工程环境影响监测、企业日常监测、水产养殖场水质沉积物/生物体质量监测、施工期监测/验收监测; 2、海域使用论证监测、海洋工程建设项目环境影响监测;水质/沉积物/生物体质量和生态检测;海洋测绘; 3、海洋水质、海洋沉积物、海洋生物、海洋生物体污染物残留量监测; 4、赤潮应急及跟踪监测、入海污染源影响监测、海域环境功能区监测、海洋污染事故纠纷监测、海滨浴场监测、潮间带生态环境监测; 5、高校科研项目。

海洋生态仪相关的耗材

  • 海洋毒素 分离TSK-Gel Amide 80
    海洋毒素存在于海洋生物体内的有强烈毒性的一类海洋天然有机化合物。海洋毒素的分子结构变化很大,有些海洋毒素的分子结构简单,例如,沙蚕毒素的分子只有5个碳原子,分子式C5H11S2N。 另一些海洋毒素却非常复杂,例如沙海葵毒素含有129个碳原了,分子式C129H221N3O54。重要的海洋毒素有河豚毒素、石房蛤毒素、肉毒鱼毒素、膝沟藻毒素、蓝藻毒素、鱼腥毒素、海参毒素和沙蚕毒素等,它们大多数是以最先被发现的含有该毒素的海洋生物种属名字命名的。海洋毒素不但具有强烈的毒性,而且具有广谱的药理效应。利用TOSOH公司研发的HILIC柱子TSK GEL Amide 80色谱柱可以分离分析海洋毒素。TSK GEL Amide 80液相色谱柱的填料是硅胶共价键合氨基甲酰基,有3、5、10um三种粒径。在正相条件下或清水相互作用色谱模式下,酰胺固定相提供了独特的选择性。 河豚毒素分离——色谱柱:TSK GEL Amide-80(5um,250mm*2mm),流动相:乙腈/5mM甲酸铵+26.5mM甲酸水溶液=7:3,流速0.3ml/min,检测器:MSD,电喷雾离子源温度:300℃,气帘气:45 L N2/h,雾化气:45 L N2/h,辅助加热气:35 L N2/h,喷雾电压:3200V。
  • 海洋光学用于辐射光采集的余弦校正器
    海洋光学的余弦校正器可与光纤和光谱仪连接,用于相对光谱强度和绝对光谱强度测量、发射光谱测量,以及对LED光源和激光光源进行分析。 可选的探头 将CC-3和CC-3-UV装在光纤未端,余弦校正器和光纤就组成了一个辐射探头。该探头与海洋光学的光谱仪相连接用于测量探头表面光线的辐射强度。 可直接连接 CC-3-DA可直接与USB2000、HR4000或S2000光谱仪的SMA 905接头连接,从而组成一个完整的无连接线的光谱仪系统,不需要使用光纤。 散射材料:UV-VIS或VIS-NIR 余弦校正器的散射材料可以是一个乳白色的、薄的玻璃圆盘((350-1100 nm)或 Spectralon (200-1100 nm) ,位于不锈钢套管的末端。 CC-3 CC-3-UV CC-3-DA 散射材料: 乳白玻璃 Spectralon Spectralon 波长范围: 350-1000 nm 200-1100 nm 200-1100 nm 外形尺寸: 6.35 mm OD 6.35 mm OD 12.7 mm OD 视场 180° 180° 180°
  • 特氟龙PTFE聚四氟乙烯消解瓶100ml海洋密封瓶海洋水取样瓶
    聚四氟乙烯消解瓶四氟消解瓶: 四氟消煮瓶、F4消解瓶、消化瓶、特氟龙消煮瓶等;其主要特性有:1、 可耐受-200~250℃;2、 耐强腐蚀性,王水,氢氟酸,硫酸,盐酸,硝酸,丙酮,醇类等所有无机及有机样品;管体无吸附,不沾,方便实验清洗;3、 透明可见:可观察实验过程中样品的反应状况变化;4、 操作方便,亦可以作为离心瓶使用,管壁对有机物如疏水性物质无吸附;5、多适配于各厂家石墨消解系统,以及配套我公司的带孔电热板消解仪使用效果更佳; 5、 主要用来做一些简单样品前处理、容易消解处理的样品以及简单的湿法消解实验的加热用;6、 一般放在石墨消解仪或者我公司带孔消解器里面使用时,建议客户做成平底的,方便加热且保证受热均匀;7、 客户在使用时,加热过程中 有些实验需要密闭时,由于密闭加热,高温下瓶体内部会产生一定的压力,容易变形,因此密闭的时候,建议客户使用温度不宜过高,控制在130-160度及以内;8、 多用于海洋、环保行业检测水样里面的微生物,常规消解专用;9、 规格参考表:品名规格(ml)材质四氟消解煮10PTFE2030506080100可定制各规格10、 四氟系列产品:取样瓶,烧杯、坩埚、离心管、消解管、试管、试管架、培养皿、蒸发皿、表面皿、镊子、药勺、铲子、烧瓶、三角瓶、研钵、搅拌棒、搅拌桨、消解瓶、消化罐、消解罐内衬、反应釜内胆、烧瓶塞、药典专用砝码、漏斗、布氏漏斗、抽滤瓶及装置、球磨罐、阀门接头、四氟管类、仪器配件、耗材配件、微波消解罐、盖子、垫片、塞子、反应柱、储液罐、四氟桶、各种方盘、圆盘、水槽、连续反应装置、容量瓶以及各种定制配件、耗材等等产品。详情请来电咨询!
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