油漆调节仪

仪器信息网油漆调节仪专题为您提供2024年最新油漆调节仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括油漆调节仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的油漆调节仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合油漆调节仪相关的耗材配件、试剂标物,还有油漆调节仪相关的最新资讯、资料,以及油漆调节仪相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

油漆调节仪相关的厂商

  • 无锡市新逸德空气调节设备有限公司是一家专业从事各类调节设备设计、生产、销售于一体的大型企业。公司经营范围包括转轮除湿机、冷冻除湿机、全/显热交换器、新风换气机、冷水机、热泵、恒温恒湿机、净化组合式设备、组合式转轮除湿机等设备和换热器、表冷器、加热器、过滤器、冷却塔、水泵、风机等配件。
    留言咨询
  • 天津宇创温度仪表有限公司是一家专业生产和销售工业自动化仪表与提供自动化系统集成技术服务的高科技开发公司,公司座落在天津高新技术产业园区内,公司主要生产压力变送器、智能显示控制调节仪、热电偶、热电阻、双金属温度计等,可满足不同的过程控制需要。同时承接各种异型温度仪表的生产加工,承揽仪器仪表成套自动化生产及制造。公司生产技术力量雄厚,先进的生产检测设备、精良的制造工艺、齐全的规格、品种。目前,宇创的产品已经广泛应用于各种行业,尤其在石油化工、电力、冶金、矿山、制药、生物工程、机械制造、造船、食品、玻璃、热力及国防科研等领域有着明显的优势。
    留言咨询
  • 广州汉川仪器仪表有限公司是一家专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、流量计、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件系统开发及应用等工作。 产品在电信、电力、石化、环保、造纸、冶金、食品、医疗、暖通空调等领域拥有广泛的应用前景。 本公司经营产品种类包括: 流量计系列:电磁流量、涡轮流量计、涡街流量计、微量流量计,超声波流量计等。 压力/液泣系列:智能差压变送器、单/双法兰压力/液位变送器、投入式液位变送器、经济型压力变送器、高温型压力变送器、精巧型压力变送 器、船用压力/液位变送器,防爆型压力/液位变送器等。 二次仪表(万能温控表、PID调节仪、无纸记录仪、称重仪表、流量仪表、单通道仪表、多通道仪表、巡检仪表、电力仪表、液位/容量仪表、大屏显示器、转速仪表,计数仪表等)。 模块系列:隔离安全栅、温度变送模块、数据采集模块,信号隔离模块等。 温度系列:PT100热电阻、热电偶、凯装式温度、一体化带现场显示温度,卫生型温度等。 “服务体现价值”公司拥有一批能打硬仗的技术团队,有非常强的技术开发实力,尤其在非标过程测控系统中公司能为各行各业系统的控制提供最佳设计方案。 “客户的需求是我们不断的追求”,在非标控制领域我们不断的更新技术,不断招揽社会高科技人才,以满足客户不断发展的产品对设备和系统提出的效率和稳定性的要求。  “为您订做的,一定更理想”,我们未来发展的重点是帮企业以工程的手段来实现企业想达到的效率和方法。“您想得到的,我们就能做到”,我们将与客户一起携手走在未来无人值守的自动化道路上来
    留言咨询

油漆调节仪相关的仪器

  • 赛多利斯全新PMA.Quality系列油漆调配天平,既可单独使用也可与PC或调色系统连接使用,其全新的操作系统和应用功能彰显赛多利斯PMA.Quality系列油漆调配天平独有的优秀品质。 超大14段带背光显示器,为调色人员提供称重值、颜色配方和其他重要信息。而对于较长文本,PMA.Quality的文字滚动功能则提供了阅读便利。 背光、可倾斜的显示单元,能轻易调节角度,确保在微弱光线下也能轻松读数。另外,显示器还可根据空间需求分开放置。如果您需要调配大量油漆,PMA Power就是您最理想的解决方案。超级单体传感器使精度达到0.1g,做大量成可达35kg,确保您快速、精确地将大量成分注入大油漆桶中。使用高分辨率PMA.Power,您能够方便地以最噶精度注入少量油漆。节约成本、降低费用,且无需购买第二台秤。主要种类:PMA35001:超大14段显示屏;文本滚动显示功能;特别适合恶劣环境条件下油漆调配;超载保护;计算因子;重计算功能;标准串行接口 PMA600H:小巧方便,尤其适合移动实用;宽大明亮的白色背光显示屏,即使灯光微弱也能方便读数;双向动力-电池操作或A/C适配器;高级接口选项:USB或RS232接口 PMA7501H:超大14段显示屏;文本滚动显示功能;特别适合恶劣环境条件下油漆调配;防腐蚀外壳;超载保护;计算因子;重计算功能;标准串行接口 PMA35001-Y:超大14段显示屏;文本滚动显示功能;特别适合恶劣环境条件下油漆调配;超载保护;计算因子;重计算功能;标准串行接口 欲了解更多内容,请在商铺中给我们留言或登陆赛多利斯官网。
    留言咨询
  • 全新油漆调配天平系列。坚固、可靠、功能齐全。PMA.Quality为操作、功能以及应用设置了新标准。量程1000|7500g,可读性0.05|0.1g。产品介绍:超大14段带背光显示器,为调色人员提供称重值、颜色配方和其他重要信息。而对于较长文本,PMA.Quality的文字滚动功能则提供了阅读便利。背光、可倾斜的显示单元,能轻易调节角度,确保在微弱光线下也能轻松读数。另外,显示器还可根据空间需求分开放置。产品特性:防爆认证/区域 非防爆可读性 0,05 g | 0,1 g显示器 背光14寸LCD数据接口 RS232量程 999,95 g | 7.500 g技术属性:最大称量范围 7500 g可读性 0,1 | 0,05 g秤盘尺寸 Ø 233 mm宽 233 mm深 340 mm高度 385 mm净重(约) 3.3 kg校准砝码 5kg,Class F2级或更高防火保护 根据DIN VDE 0100-482:2003,TÜ V NORD CERT计算因子 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0AC电源,电源需求条件 115 - 240 V线路频率 50 - 60 Hertz显示器 背光14寸LCD界面 RS 232最大功耗 16 VA功耗 8 VA温度范围 0 - 40 ° C数据接口 9针欲了解更多内容,请在商铺中给我们留言或登陆赛多利斯官网。
    留言咨询
  • 1 产品简介ZR-3160型油气回收多参数检测仪是用来对加油站油气回收系统的密闭性、液阻、气液比等关键参数进行检测的专用仪器。产品符合《GB 20952-2020 加油站大气污染物排放标准》的相关规定,满足油气回收现场的防爆性要求,通过了Ex ib Ⅱ B T4 Gb防爆等级认证。产品采用高亮防爆工业级手操器、高性能处理器、传感器以及轻质高强度材料,力求达到安全、稳定、可靠的高品质。适用于加油站的安全评定。2 技术特点①防爆设计,可应用于防爆及非防爆场合;②一体化检测密闭性、液阻和气液比等参数,各参数均可实现多次检测;③手操器为防爆平板,采用高亮度触摸液晶屏设计,亮度可调节;④仪器可通过平板进行人机交互、数据存储;⑤软件采用独特算法配合高精度流量计硬件,流量、体积控制更准确;⑥内置蓝牙模块,支持蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机;⑦通过Type-C转接线,进行检测数据导出和仪器升级;⑧内置压力发生器,可进行仪器气密性检测;⑨可通过GPS和北斗卫星进行检测地点自动定位;⑩实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度;?内置可充电高性能防爆型锂电池,充满电可连续工作>8h;?主机箱采用分区设计,强度高、重量轻;?可选配升降车;?油桶设计安全可靠易操作,可有效防止泄漏,确保安全检测。3 执行标准GB 20952-2020 加油站大气污染物排放标准 4 工作条件①工作电源: AC(220±22)V,(50±1)Hz或DC12V 1A②环境湿度:(0~90)%RH③适用环境: 主机Ex ib Ⅱ B T4 Gb,手操器Ex ib Ⅱ CT5 Gb/ExibD 21 T95℃ 防爆场合④电源接地线应良好接地⑤野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施
    留言咨询

油漆调节仪相关的资讯

  • 欧盟出台具有体温调节功能的纺织品新标准
    2012年10月,欧盟发布了技术报告CEN/TR 16422:2012-体温调节特性的分类1。该份技术报告概括出用于测   量服装中可能使用到的纺织品材料的体温调节特性的不同测试方法。该报告的指导作用有助于零售商、制造商与消费者选择最恰当的方法来定义个性化材料的性能要求。   当我们为求保暖与干爽而穿着衣物时,我们所承担的风险为衣物会影响到人体自然调节热度与湿度的方式并进而影响到穿戴者的舒适度。因此,就这一点而言,服装业要优先考虑对纺织品尤其是服装的设计与改良。   该份新发布的技术报告CEN/TR 16422:2012在所能得到的最新信息的基础上制定了指南并且介绍在三种气候条件下的三类性能水平系统,该系统考虑了下列性质特征:   • 隔热   • 水蒸汽透过率(透汽性)   • 透气性   • 水渗透的阻力与排斥性   • 汗液管理   在技术报告中提及的关于体温调节特性的三类性能水平(A-C)的分类只针对材料并与预期气候与活动相联系。   服装的结构与设计能够强烈地影响穿戴者的舒适度,因此服装的体温调节特性与服装的整体效果不仅取决于所使用的材料也取决于服装的设计、合身性还有所使用的搭配。应当谨记环境温度、湿度、风力与活动的程度、与皮肤接触的面料或服装的其它层面料都影响着最终产品的性能或使用的整体效果。在设计中对这点也需要加以考虑。   该份报告的附件A举例说明标记或标签项目以便显示这些项目在最终预期用途的相关条件下的性能水平。附件B规定了材料对汗液传输与缓冲作用的测量的替代方法。
  • 生物物理所等在GPCR别构调节机制研究方面取得进展
    近日,《美国化学会志》期刊在线发表了中国科学院生物物理研究所王江云课题组与上海科技大学刘志杰和华甜课题组的研究论文。该研究首次通过基因密码子扩展方法,在昆虫细胞表达系统中实现含氟非天然氨基酸(3-三氟甲基-L-苯丙氨酸,mtfF)的插入,并成功用于大麻素受体CB1别构调节机制的研究。  氟原子由于具有对蛋白质环境变化高度敏感、100%天然丰度及没有背景信号等特点,被广泛用于蛋白质动态构象的研究。目前利用19F-NMR检测蛋白质动态构象主要通过蛋白质的半胱氨酸标记含氟原子的基团,进而实现信号检测。但是这需要在目标蛋白表面感兴趣的标记位点存在可接近的半胱氨酸残基,同时要将其他所有暴露在表面的半胱氨酸残基突变掉,这将会影响蛋白质的结构稳定性。半胱氨酸介导的位点特异性标记对于含有少量半胱氨酸残基的蛋白质来说是方便且通用的。然而,近2/3的人类GPCR含有超过10个半胱氨酸残基,并且所有暴露于表面的半胱氨酸残基的突变可能会对目标蛋白造成显著的结构扰动。此外,隐藏在蛋白质疏水核心内的残基不能通过这种方法进行标记。基于半胱氨酸标记方法局限性,发展简单便捷的真核系统蛋白质氟探针标记方法对研究真核生物蛋白质构象十分重要。  大麻素受体CB1是人大脑里表达量最高的GPCR之一,调控多种重要的生理活动,是治疗神经和精神类疾病、肥胖等的重要靶点。刘志杰/华甜课题组一直聚焦于大麻素受体结构与功能的系统性研究,在过去几年中成功解析了大麻素受体CB1和CB2在拮抗状态、类激活和激活状态下的三维结构,揭示了正构调节配体对大麻素受体的作用机制。为了进一步探究别构调节剂对CB1的调控机理以及不同配体如何对GPCR的动态构象进行调控等科学问题,王江云课题组与刘志杰/华甜课题组以及iHuman研究所核磁共振实验室副研究员刘东升合作,利用基因密码子扩展方法,首次获得真核细胞内识别含氟非天然氨基酸的mtfF-氨酰-tRNA合成酶,在昆虫细胞中实现CB1构象变化敏感位点的标记。借助上海科技大学iHuman研究所核磁共振平台,探究了不同正构配体以及别构调节剂Org27569对CB1的动态构象变化的调控,首次发现了Org27569和激动剂如何在CB1激活过程中协同稳定以前未被识别的前激活状态。  通过团队的密切合作和不懈努力,使用19F-NMR破译了受体的动态过程和多态性,同时结合X-射线晶体学方法,揭示了别构调节剂Org27569对CB1的独特调控机理,提出了CB1的激活和别构调节模型,尤其是Org27569和胆固醇分子在CB1激活过程中扮演的角色。基因编码的非天然氨基酸mtfF方法的建立可广泛用于GPCR动态构象变化研究的标记系统,也可以用于其它真核蛋白质动态构象的研究。  该研究得到国家自然科学基金委和国家高技术研究发展计划资助项目的支持。  论文链接
  • 即将实施! GB/T 42954-2023《肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱-质谱联用法》
    近期,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)公示431项推荐性国家标准和2项国家标准修改单。其中GB/T 42954-2023《肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱-质谱联用法》为首次制定,该标准将于2024年3月1日正式实施。本标准描述了肥料中7种植物生长调节剂测定的气相色谱-质谱联用法的原理、试剂和材料、所用仪器、样品制备及提取过程、色谱及质谱参考条件、测定及试验数据处理过程。 01 标准编号及标准名称GB/T 42954-2023《肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱-质谱联用法》。 02 标准制定背景植物生长调节剂是经人工提取或合成的,能调节植物生长发育和生理功能的一类小分子物质,具有作用面广、针对性强、见效速度快、效益高等优点,目前广泛应用于大田作物、果树、蔬菜、花卉等方面。植物生长调节剂属于农药,需要严格按照登记批准标签上规定的使用剂量、时期和方法进行使用。如果肥料中隐形添加植物生长调节剂,可能造成与植物生长调节剂产品重复使用,导致农产品的质量显著下降,同时造成对农作物种植环境的残留危害,给百姓健康造成安全隐患。近年来,农业农村部动员部署全国农资打假专项治理行动,重点查处叶面肥等肥料中非法添加农药,尤其是植物生长调节剂的违法行为。针对肥料中植物生长调节剂的检测,国内已陆续制定GB/T 36204-2018、GB/T 37500-2019、GB/T 40459-2021,GB/T 40460-2021等多个国家标准,已发布的标准中胺鲜酯、多效唑、烯效唑已有气相色谱或液相色谱定量方法,但检出限相对较高;氯苯胺灵、噻节因、仲丁灵、氟节胺尚无检测标准。检测技术的缺失,成为隐形添加植物生长调节剂肥料产品质量安全监管工作的技术难题。制定肥料中植物生长调节剂的气相色谱-质谱联用检测技术标准,可进一步完善肥料中植物生长调节剂检测技术体系,为保障农作物质量安全提供技术保障。 03 标准主要内容(一)明确了肥料中7种植物生长调节剂测定的气相色谱-质谱联用法原理。本标准明确了肥料中7种植物生长调节剂的气相色谱-质谱联用法由气相色谱和配电子轰击离子源的质谱仪串联完成,通过气相色谱将待测样品分离后直接导入质谱进行检测,外标法定量。采用串联质谱选择离子扫描模式能在一定程度上降低化学噪音,提高信噪比,用色谱保留时间结合化合物的指纹质谱图鉴定组分,极大提高了对混合物分离、定性、定量效率。(二)建立了肥料中7种植物生长调节剂的高效净化技术。一是对液体和固体样品的制备过程分别进行了描述:液体样品混匀后直接称取,固体样品粉碎后全部过1.0 mm试验筛;二是明确了提取试剂类别和纯度:提取试剂为色谱纯丙酮;三是对样品提取过程进行了详细描述:称取样品于离心管中氮吹至近干,加入提取剂丙酮10 mL,室温下超声10 min;四是规定了提取液的净化过程:提取液经5000 r/min条件下离心5 min,上清液过0.22 μm有机相微孔滤膜。 (三)建立了肥料中7种植物生长调节剂的气相色谱分离技术。本标准明确了气相色谱参考条件:1.色谱柱类型为石英毛细管柱,长30 m,内径0.25 mm,膜厚0.25 µm,固定相为5%-苯基-甲基聚硅氧烷;2.程序升温:初始温度60℃,以 20℃/min升到280℃,保持5 min。3.载气(氦气)流速:1.0 mL/min;4.进样口温度:280℃;5.进样方式:不分流;6.进样量:1μL。(四)建立了肥料中7种植物生长调节剂的质谱确证技术。本标准明确了质谱参考条件:1.离子源类型为电子轰击离子源;2.电子轰击源电离能量:70 eV;3.扫描模式:选择离子扫描;4.质量扫描范围:50 u至550 u;5.离子源温度:280℃;6.传输线温度:280℃;7.四级杆温度:180℃。本标准详细描述了7种植物生长调节剂的质谱分析参考参数,包括目标物定性离子、定量离子,另外还规定了相对离子丰度的最大允许偏差。 04 标准实施意义《肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱-质谱联用法》适用于肥料中胺鲜酯、氯苯胺灵、噻节因、仲丁灵、氟节胺、多效唑、烯效唑的测定。根据目前肥料中违禁添加或过量添加植物生长调节剂的现状,研究目标物的性质,筛选、优化肥料产品中各违禁组分的前处理方法,对肥料产品中的胺鲜酯、氯苯胺灵、噻节因、仲丁灵、氟节胺、多效唑、烯效唑进行测定,确定了稳定性好、准确度高、回收率高、易于操作的检测方法。该标准的发布和实施有如下意义:一方面,可以避免因植物生长调节剂使用不当或过量使用带来的“药害”损失,保证农产品的产品质量安全,保障农民的合法利益;另一方面,完善了国内肥料中植物生长调节剂检测技术标准体系,提升了肥料检测行业标准化工作的能力水平,为打击在肥料中违法添加植物生长调节剂行为及开展肥料产品质量安全风险评估工作提供技术支撑;同时提高了检测及监管信息反馈工作效率,对于规范肥料产业健康发展、推动生态环境安全具有重要意义。 05 相关标准下载GB_T 40460-2021 肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱法.pdfGB_T 34764-2017 肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法.pdfGB_T 40459-2021 肥料中多种植物生长调节剂的定性筛选 液相色谱-质谱联用法.pdfGB_T 42955-2023 肥料中总氮含量的测定 杜马斯燃烧法.pdfGB_T 40462-2021 有机肥料中19种兽药残留量的测定 液相色谱串联质谱法.pdfGB_T 42954-2023 肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱-质谱联用法.pdfGBT42954-2023.pdfGB_T 42958-2023 肥料产品使用说明编写指南.pdf 质谱仪涉及所有的分析测试行业,国际竞争的技术壁垒较高、是科学研究的基础工具、也是高科技产业共性技术。随着关系人类健康的生命科学、生态环境、食品安全等学科的发展,质谱应用领域不断拓展,同时也推动了质谱技术与仪器的快速发展。2023年仪器信息网联合北美华人质谱学会(CASMS),于12月12-15日联合举办第十四届质谱网络会议(iCMS 2023),会议中设立了质谱在食品分析领域的技术应用进展专场,聚焦质谱技术在食品领域的最新研究进展。点击图片,免费报名参会!

油漆调节仪相关的方案

  • 油漆、涂料的触变性及剪切恢复的研究
    油墨涂料是一种高结构强度的流体,通常具有多种组分。着色剂如颜料或者燃料可以使其具有各种颜色并提供最终产品的强度。粘合剂是包裹在颜料外面的成膜组分并可以防止颜料聚集。通用,它们还会影响到最终产品的性能,比如光滑度,持久度,灵活度及硬度。溶剂可以用作传输媒介,并不参与产品最后成膜。最后,加入不同种类的添加剂可以用来调节表面张力,优化触变行为或者提高最后成膜的外观。所有这些组分都会影响到油漆、涂料产品的流动行为。
  • 油漆、涂料的触变性及剪切恢复的研究
    油墨涂料是一种高结构强度的流体,通常具有多种组分。着色剂如颜料或者燃料可以使其具有各种颜色并提供最终产品的强度。粘合剂是包裹在颜料外面的成膜组分并可以防止颜料聚集。通用,它们还会影响到最终产品的性能,比如光滑度,持久度,灵活度及硬度。溶剂可以用作传输媒介,并不参与产品最后成膜。最后,加入不同种类的添加剂可以用来调节表面张力,优化触变行为或者提高最后成膜的外观。所有这些组分都会影响到油漆、涂料产品的流动行为。
  • 油漆、涂料的触变性及剪切恢复的研究
    油墨涂料是一种高结构强度的流体,通常具有多种组分。着色剂如颜料或者燃料可以使其具有各种颜色并提供最终产品的强度。粘合剂是包裹在颜料外面的成膜组分并可以防止颜料聚集。通用,它们还会影响到最终产品的性能,比如光滑度,持久度,灵活度及硬度。溶剂可以用作传输媒介,并不参与产品最后成膜。最后,加入不同种类的添加剂可以用来调节表面张力,优化触变行为或者提高最后成膜的外观。所有这些组分都会影响到油漆、涂料产品的流动行为。

油漆调节仪相关的资料

油漆调节仪相关的论坛

  • 气动薄膜调节阀安装原理

    (1)气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高度,阀的上下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理。对于装有气动调节阀定位器和手轮的调节阀,必须保证操作、观察和调整方便。   (2)气动调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂直, 一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力)。   (3)调节阀的工作环境温度要在(-30~+ 60) 相对湿度不大于95% 95% ,相对湿度不大于95%。   (4)调节阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性。   (5)调节阀的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接。在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接。 阀体上流体方向箭头应与流体方向一致。   (6)要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作, 可在不停车情况下对调节阀进行检修。   (7)调节阀在安装前要彻底清除管道内的异物,如污垢、焊渣等。

油漆调节仪相关的耗材

  • 一次性油漆过滤筛网
    专用于实验室过滤各种油漆产品或者中间产品: Medium Mesh, 44 x 36 (400 microns) for metallic content automotive and house paints ST-9011 Medium Mesh, Standard Pack/250 ST-9012 Medium Mesh, Dispens-A-Pak/250 Fine Mesh, 60 x 48 (280 microns) for all lacquers and enamels ST-9014 Fine Mesh, Standard Pack/250 ST-9015 Fine Mesh, Dispens-A-Pak/250 ST-9031 Strainer Stand
  • 油气回收辅助检测仪美国华瑞RAE MiniRAE 3000,油气回收
    油气回收辅助检测仪美国华瑞RAE MiniRAE 3000,油气回收,中文操作说明书,售后维修服务,简介,水肼过滤器:华瑞的光离子技术的卓越表现响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小超宽的检测范围可以实时检测0.1~15000ppm的VOC气体自清洗专利技术紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态无线技术在气体检测中的完美应用内置蓝牙或无线模块,实现实时数据传输内置强力采样泵可外接长达30m的采样管路,检测数据一样准确无误智能的温度和零点补偿算法内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性友好的人机操作界面大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文可检测数千种气体广谱性检测,内置气体数据库,方便使用者选择油气回收辅助检测仪美国华瑞RAE MiniRAE 3000,油气回收,中文操作说明书,售后维修服务,简介,水肼过滤器,技术参数:
  • 乙炔调节阀
    乙炔调节阀对于原子吸收光谱实验室,这种调节阀配有一个适配器以使该压力调节阀能被连接至需要CGA 300或CGA 510接头的气缸上;另外也配有一个连接器,用以将附带的燃料软管组件与仪器相连接。本品提供软管组件。订货信息:产品描述部件编号进气口最大压力:400 psig03030106
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制