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界面混合

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界面混合相关的耗材

  • 混合标液
    产品名称:混合标液仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默 价格:面议 库存:是混合标液基体含量体积零件编号混合标液2% HNO3 50μg/mL: As, K 10μg/mL: La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn1μg/mL: Ba, Mg500mLN0691579混合标液12% HNO3500μg/mL: Pb 200μg/mL: Se150μg/mL: Cd, Zn100μg/mL: Mn50μg/mL: Be100mLN9300200混合标液25% HNO310,000μg/mL: Fe 100μ/mL: Ba, Co, Cu, V100mLN9300201混合标液32% HNO3/tr HF500μg/mL: As 100μg/mL: Mo, Si100mLN9300202混合标液45% HNO3 1,000μg/mL: Ca 400μg/mL: K200μg/mL: Al, Na20μg/mL: Cr, Ni100mLN9300203混合标液55% HNO3/trTartaric Acid/tr HF1,000μg/mL: Mg200μg/mL: Sb, Tl100μg/mL: B50μg/mL: Ag100 mLN9300204
  • 工业混合气体
    1、激光混合气 采用99.999%一氧化碳、二氧化碳和99.999%氢气、氮气和氦气等高纯气体,按激光发生器的比例要求配制而成的预混合气体。由于激光混合气中组分气的纯度直接影响激光的性能,特别是气体中氧、水、碳氢化合物等杂质的存在,将导致激光输出功率在镜(面)和电极上的耗损,还会引起 激光发射的不稳定。因此,对激光混合气组分的纯度有着特殊要求,包装混合气的钢瓶,充装前也必须进行干燥处理,防止污染混合气。不同材料所需的辅助激光气体:结构钢用氧气切割时会得到较好的结果。当用氧气作为加工气体时,切割边缘会轻微氧化。对于厚度达4mm的板材,可以用氮气作为加工气体进行高压切割。这种情况下,切割边缘不会被氧化。厚度在10mm以上的板材,对激光器使用特殊极板并且在加 工中给工件表面涂油可以得到较好的效果。不锈钢切割不锈钢需要:使用氧气,在边缘氧化不要紧的情况下;使用氮气以得到无氧化无毛刺的边缘,就不需要再作处 理了。在板材表面涂层油膜会得到更好的穿孔效果,而不降低加工质量。尽管铝有高反射率和热传导性,厚度6mm以下的铝材可以切割,这取决于合金类型和激光 器能力。当用氧切割时,切割表面粗糙而坚硬。用氮气时,切割表面平滑。纯铝因为其高纯非常难切割,只有在系统上安装有 "反射吸收"装置的时候才能切割铝 材。否则反射会毁坏光学组件。钛板材用氩气和氮气作为加工气体来切割。其它参数可以参考镍铬钢。铜和黄铜两种材料都具有高反射率和非常好的热传导性。厚度 1mm以下的黄铜可以用氮气切割;厚度2mm以下的铜可以切割,加工气体必须用氧气。只有在系统上安装有"反射吸收"装置的时候才能切割铜和黄铜。否则反 射会毁坏光学组件。2、焊接用混合气 气体保护焊接,是在手工电弧焊和埋弧自动焊广泛应用的基础上发展起来的一种焊接新工艺。在多年气体保护电弧焊的实践中发现,用混合气体 代替单一纯气体作保护气,可以有效地细化熔滴、减小飞溅、改善成形、控制熔深、防止缺陷和降低气孔生成率,因而,可以显著提高焊件的焊接质量。 目前,工业上常用的焊接保护混合气大致可以分为二元混合气、三元混合气和四元混合气三类。常用的二元混合气有Ar-He、Ar-N2、Ar-H2、Ar-O2、 Ar-CO2、CO2-O2、N2-H2等;常用的三元混合气有Ar-He-CO2、Ar-He-N2、 Ar-He-O2、Ar-O2-CO:等;四元混合气用得比较少,主要由Ar、He、H2、O2、 N2、CO2等配制而成。各类混合气各组分之配比可以在较大范围内变化,主要由焊接工艺、焊接材质、焊丝型号等多种因素综合决定。 一般说来,对焊缝质量要求越高,对配制混合气的各单元气体的纯度要求也越高。在欧美各国,配制混合气用的Ar、H2、N2等气体,纯度为99.999%, He为99.996%,CO2为99.99%,通常水分均被视为有害杂质,要求H2010mg/ m3。3、高压混和气 高压混合气充填压力很高,一般可高达40MPa。主要由氮(N2)、氩(Ar)、氢 (H2)、空气(Air)、甲烷(CH4)等作稀释气的混合气体,其用途是供高压反应研究使用。4、保鲜混和气 保鲜混合气 用于肉类、水果、蔬菜以及粮食保鲜的混合气,品种规格较多:混合气一般由二氧化碳、氮气和氧气等组成。其中二氧化碳对细菌虽无杀菌作用,但 具有抑制丝状菌(霉菌)和嗜好气菌发育的作用;氮气有抗氧和防止细菌发育的作用;氧气能使维生素和脂肪氧化,新鲜的食品和鱼贝类的组织是具有活性的,它不 断消耗氧,在无氧状态下,肌肉色素的肌红蛋白被还原呈暗色,即牛肉、鱼类在没有氧气情况下,就无法起到保鲜作用。保鲜混合气中还可加入少量环氧乙烷,以增 强对细菌的杀伤能力。 保鲜混合气的品种较多,根据不同的保鲜对象,可以选取不同组分和不伺配比的混合气。5、电光源混和气 主要用作白炽灯、特种光源灯(如红外线灯、强烈溢光灯、荧光灯、发光信号、太阳灯、臭氧灯、光化学灯、灭菌灯、紫外线灯、辉光灯、锆弧 光灯、卤素气体照明灯等)和数字显示管的充填气,常见品种依其特征组分划分,可分为稀有气体混合物、卤素化合物混合气、重氢混合气和灯泡氩混合气四种。 为延长灯具寿命,配制电光源混合气用的单元纯气体,其纯度要求一般均应大于99.99%,并应严格控制氧化类杂质组分的含量,通常,水和氧的含量应分别小于2×10-6。在几乎所有电光源混合气中都要用到氦族气体。6、医疗及生物研究混合气 临床医学、卫生防疫、医疗和生物研究等领域需用的混合气体,主要品种有:肺功能研究混合气、临床血液气体分析用混合气、脑循环测定混合气、外科激光混合气、生物气氛混合气以及组织当量混合气等。7、消毒杀菌混和气 广泛用于医疗器具、化妆和文化用品以及包装运输等方面的一类消毒杀菌气体。 该类消毒气体具有渗透杀菌力强、消毒杀菌设备经济、操作简便以及对金属无腐蚀等优点,因此倍受人们的欢迎。其灭菌原理主要是利用烷化作用,使微生 物组织内维持生命不可缺少的物质惰化,最常使用的是以不同比例的环氧乙烷和二氧化碳的混合气,杀菌效果与各组分含量、温度、湿度、时间和压力等因素有关。8、检漏(报警)混和气 用于特殊检漏的混合气,其品种规格较多。
  • 200系列动态混合器
    产品名称:200系列动态混合器仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是200系列动态混合器附件(100-240V)&ndash 用于促进流动相彻底混合,并由此改进保留性能。混合器通常作为200系列微泵包的一部分,其中需要高压混合双泵输出。可选三种不同的体积混合器(75、200和400&mu L)。该工具包包括:混合器附件、不锈钢&ldquo Tee&rdquo 型配件(N2911127)、美国U.S.标准交流线和0.1AT型保险丝。说明零件编号200系列动态混合器N2910520
  • 高压混合T型接头 U-466
    高压混合T型接头混合T型接头采用专门设计的内部几何形状,将两种流体流有效混合成一个组合流。混合T型接头是微孔或分析级梯度 HPLC 的理想之选。这些混合T型接头专门设计用于高压应用。静态混合T型接头PEEK 主体配有两件式手紧接头低体积排量静态混合T型接头是微孔或分析梯度 HPLC 的理想之选。其具有 2.2μL 低体积排量(包括筛板容积),且设计具有 0.5 至 3 mL/min 流速和 5,000 psi(345 bar)最大压力。在此流速下,由T型接头引起的背压通常仅为 10 至 20psi(0.7-1.4 bar)。通孔为 0.020 英寸(0.50 mm),中心端口采用10μm UHMWPE 或不锈钢筛板,有助于混合。注解:溶剂的湍流混合通常会产生气体。为保持无气泡流体通路,我们建议在使用本产品时进行溶剂除气。我们 U-466 和 U-466S 静态混合T型接头中所使用的筛板不可更换。如果堵塞,则必须更换混合T型接头。微型静态混合T型接头由惰性 PEEK 和 PCTFE 制成低体积排量 0.95μL设计用于流速 20-250 μL/min我们的微型静态混合T型接头使用专门设计的内部几何形状,来有效地将两个流体流混合成一个组合流。此外,中心端口还具有 0.5 μm 孔隙度的 PEEK 聚合物筛板,用于帮助混合。此类筛板可对大多数系统(在规定的流速范围内)最高增加 20 psi(1.4 bar)背压。该混合T型接头当直接连接 1/16 英寸外径的管路时,其最大耐受压力为 5,000 psi(345 bar);当使用 NanoTightTM 接头及套管(第54页)用于毛细管连接时,该T型接头最大耐压为 4,000 psi(276 bar)。用于毛细管的微型T型接头和十字接头直接连接 1/16 英寸、1/32 英寸、360 μm 外径管路,及其它毛细管低体积排量使用我们的微型T型接头和微型十字接头连接毛细管。所有这些产品均完全由 PEEK 制成,具有0.006 英寸(0.150 mm)通孔,产生的体积排量为29至81nL。注解:注解仅使用各连接器附带的套箍,不可互换。套箍和母螺纹螺母替换件参见第35页。对于用于UHPLC 应用的微型两通、微型T型接头和微型十字接头,请参见第74页。一些研究人员在质谱仪1前端使用我们的PEEK 微型T型接头,向其流体流引入电离电压。由于有利的内部几何形状和 PEEK 聚合物的电阻,微型T型接头非常适用于此应用。此设置所需的材料如下:一根金或铂导线、一个 P-775 或 P-875 微型T型接头(本页)、一根用于导线的 icroTight 管路套管(第54页)(根据需要适应线径)和至少两个 MicroTight 管路套管(第54页)以连接毛细管。如需建立类似连接,首先将导线穿过适当的管路套管,必要时,使导线延伸超出套管两端。将微型T型接头附带的母螺纹螺母滑至导线或套管线上,然后滑动套箍- 确保导线(及其套管)延伸穿过套箍尖端的端部。将导线的尖端与微型T型接头的通孔对齐,然后轻轻插入导线,直至从底部出现。用手指将母螺纹螺母拧紧到位。根据微型T型接头附带说明,将流路管连接至微型T型接头的另外两个可用端口。开始让流体流经T型接头,并向导线引线引入电压。该设置通常在流速大于等于 100μL/min 的应用中提供有效电喷雾电离。1 一份描述开创性电喷雾工作的文章:使用新型无筛板电喷雾界面进行液相色谱-微喷雾和纳米喷雾质谱法,根据银染色凝胶进行低飞克分子水平下的蛋白质鉴定。Christine L.Gatlin、Gerd R.Kleemann、Lara G.Hays、Andrew J.Link、John R.Yates III(1998)Analytical Biochemistry ,263,93-101。订货信息:高压混合T型接头零件号描述螺纹包含通孔体积排量压力额定值数量静态混合T型接头U-466用于 1/16 英寸外径管路、10 μm UHMWPE 筛板的 PEEK 静 态混合T型接头10-32 锥形(3) F-3000.020” (0.50 mm)2.2 μL5,000 psi (345 bar)一个U-466S用于 1/16 英寸外径管路、10 μm 不锈钢筛板的 PEEK 静态混 合T型接头10-32 锥形(3) F-3000.020” (0.50 mm)2.2 μL5,000 psi (345 bar)一个微型静态混合T型接头M-540用于1/16英寸外径管路的 PEEK 微型静态混合T型接头5/16-24 锥形(3) F-132/P-4160.010” (0.250 mm)0.95 μL5,000 psi (345 bar)一个微型T型接头、微型十字接头和微型弯管P-775用于 MicroTight 套管的 PEEK 微型T型接头5/16-24 锥形(3) F-172, (3) P-4160.006” (0.150 mm)29 nL4,000 psi (276 bar)一个P-777用于 MicroTight 套管的 PEEK 微型十字接头5/16-24 锥形(4) F-172, (4) P-4160.006” (0.150 mm)38 nL4,000 psi (276 bar)一个P-875用于 MicroTight 套管的带安装孔 PEEK 微型T型接头5/16-24 锥形(3) F-172, (3) P-4160.006” (0.150 mm)29 nL4,000 psi (276 bar)一个P-885用于 1/32 英寸外径管路的 PEEK 微型T型接头5/16-24 锥形(3) F-112, (3) P-4160.006” (0.150 mm)29 nL5,000 psi (345 bar)一个P-887用于 1/32 英寸外径管路的 PEEK 微型十字接头5/16-24 锥形(4) F-112, (4) P-4160.006” (0.150 mm)38 nL5,000 psi (345 bar)一个P-888用于 360 μm 外径管路的 PEEK 微型T型接头5/16-24 锥形(3) F-152, (3) P-416BLK0.006” (0.150 mm)29 nL5,000 psi (345 bar)一个P-889用于 360 μm 外径管路的 PEEK 微型十字接头5/16-24 锥形(4) F-152, (4) P-416BLK0.006” (0.150 mm)38 nL5,000 psi (345 bar)一个P-890用于 1/16 英寸外径管路的 PEEK 微型T型接头5/16-24 锥形(3) F-132, (3) P-4160.006” (0.150 mm)58 nL5,000 psi (345 bar)一个P-891用于 1/16 英寸外径管路的 PEEK 微型十字接头5/16-24 锥形(4) F-132, (4) P-4160.006” (0.150 mm)81 nL5,000 psi (345 bar)一个
  • 混合块 B0507962
    产品编号:B0507962产品名称:混合块仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是用于流动注射系统用品积木型混合歧管模块由一个混合槽和三个接口(两个进口、一个出口)构成,由耐化学腐蚀塑料制成。一些块可以插到一起,方便创造出简单但能提高混合能力的单元。
  • 混合头
    产品名称:混合头仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是尺寸零件编号75&mu LN2910521200&mu LN2910522400&mu LN2910523
  • 高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米管浆液高剪切乳化机混合机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备
    高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米管浆液高剪切乳化机混合机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备 碳纳米管是一维的纳米材料,在工程材料域,碳管以其优异的物理机械性能成为聚合材料理想的填料。具有优异的力学性能、导电、导热性能,因而被认为是聚合物基复合材料理想的力学强化和功能改性材料,采用碳纳米管制成的复合材料表现出良好强度、弹性和抗疲劳性,碳纳米管也逐渐用于橡胶制品、轮胎、塑料等工业中。 但是,碳纳米管的呈纳米纤维状,自身易团聚和缠结,且碳纳米管表面为规整的石墨晶片结构,表面惰性大,与聚合物基体亲和性差,导致碳纳米管在橡胶基质中的分散性差,而且成本也高,这些限制了碳纳米管在橡胶中的规模化应用。 在橡胶工业中,将碳纳米管填充到各种橡胶基体以提高橡胶基体的性能成为研究高端橡胶产品的理想共混复合材料之一,但碳纳米管自身有着很高的表面自由能,易发生团聚现象,碳纳米管与基体间的相互作用是另一个难题,碳管表面没有任何反应官能图,碳管的惰性使其与聚合物基体间化学界面作用弱,碳纳米管对聚合物基体的改善效果难达到预期,因此制备出尺寸均匀,分散好,性能稳定的碳纳米管及其复合材料是拓展其应用域的需要。 目,在碳管的分散性及其复合材料研究中已经取得许多进展。常用的方法中是将采用表面活性剂对碳管表面改性,将其悬浮液与胶乳复合制得复合母胶,该技术在一定程度解决了碳纳米管的分散,但由于表面活性剂中其它基团的加入会降低复合母胶的性能;因此需要提供一种避免活性剂的加入影响碳纳米管与聚合物间结合的技术方案。 针对现阶段技术中存在的问题,在碳纳米管分散均匀的基础上在其表面引入羧基、羟基等官能团,避免偶联剂的加入影响碳纳米管与胶乳之间的结合。一种高分散碳纳米复合母胶的制备方法,包括以下步骤:1、将碳纳米管在分散液中剪切,制得短切碳纳米管悬浮液;2、通入氧化气体对短切碳管悬浮液氧化,制得短切碳纳米管氧化液;3、将补强材料加入短切碳纳米管氧化液,制得碳纳米管浆液;4、在碳纳米管浆液中加入偶联剂,制得复合浆液;5、将天然橡胶胶乳分散于复合浆液中,制得碳纳米管-天然橡胶复合材料;6、将碳纳米管-天然橡胶复合材料凝固、干燥制得高分散碳纳米复合母胶。 上海依肯根据市场技术需求结合多年来积累的成功案例经验特别推出ERS2000系列高剪切乳化机(混合机),ERS2000在线式高速高剪切乳化机,主要用于微乳液及超细悬浮液的生产。由于工作腔体内三组乳化分散头(定子+转子)同时工作,乳液经过高剪切后,液滴更细腻,粒径分布更窄,因而生成的混合液稳定性更好。三组乳化分散头均易于更换,适合不同的工艺应用。该系列中不同型号的机器都有相同的线速度和剪切率,非常易于扩大规模化生产。 上海依肯ERS2000系列高剪切乳化机(混合机)设备参数选型表:型号 标准流量L/H输出转速rpm标准线速度m/s马达功率KW进口尺寸出口尺寸ERS 2000/4300-100014000442.2DN25DN15ERS 2000/5300010500447.5DN40DN32ERS 2000/10800073004415DN50DN50ERS 2000/202000049004437DN80DN65ERS 2000/304000028504455DN150DN125ERS 2000/407000020004490DN150DN125高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备。。。需要了解更多详情请致电上海依肯机械设备有限公司 销售工程师 徐蒙蒙 182-0189-1183,公司有样机可以免费为客户进行测试验证实验。
  • 混合块
    混合块“积木”型模块混合歧管由1个混合槽和3个接口(2个进口和1个出口)组成。本品由具有化学耐受性的塑料制成。几个这样的混合块可以插在一起,从而轻松创造出可提高混合能力的单一装置。订货信息:产品描述部件编号混合块B0507962
  • 分析型静态混合器
    产品名称:分析型静态混合器(高达6200psi)仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是改善梯度精度,并提高灵敏度降低基线噪声二元T型混合器说明尺寸零件编号二元T型混合器10&mu LN2911170二元T型混合器25&mu LN2911171在线混合器组合150&mu LN2911173在线混合器组合500&mu LN2911172二元T型混合器芯10&mu LN2911174二元T型混合器芯25&mu LN2911175二元T型混合器芯50&mu LN2911176二元T型混合器芯150 &mu LN2911177二元T型混合器芯250 &mu LN2911178
  • 混合/分离组件 B0507957
    产品编号:B0507957产品名称:混合/分离组件仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是用于流动注射系统用品完整的模块单元,由两个带夹具的混合歧管、一个带PTFE膜的玻璃液分离器、五片单独的PTFE膜、一根长110mm的PTFE管 和一根长300mm的PTFE管构成。
  • 高压分析静态混合器
    产品名称:高压分析静态混合器仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是 说明零件编号50&mu L在线高压混合器组,不锈钢N2911200150&mu L在线高压混合器组,不锈钢N2911201250&mu L在线高压混合器组,不锈钢N2911202350&mu L在线高压混合器组,不锈钢N2911205500&mu L在线高压混合器组,不锈钢N2911203150&mu L二元高压混合-T,不锈钢N291120610&mu L二元混合-T,不锈钢N2911170二元高压混合 T-混合器,不锈钢,50uLN2911212二元高压混合 T-混合器,不锈钢,350uLN2911210二元高压混合 T-混合器,不锈钢,500uLN2911211T-接头,不锈钢N2911127
  • 混合/ 分离组件
    混合/ 分离组件完整的模块单元由2个带管接头的混合歧管、1个带PTFE膜的气液分离器、5片备用的PTFE膜、1根PTFE管(110mm长)和1根PTFE管(300 mm长)组成。订货信息:产品描述部件编号混合/分离组件B0507957
  • 混合容器 6.2762.100
    用于 LQH 灵快量化液体处理台的混合容器订货号: 6.2762.100用于组合式冲洗和稀释台的备用混合容器。
  • 百道亨 采集重金属尘与石棉纤维微孔滤膜(混合纤维)
    微孔滤膜(混合纤维)25mm,100片/盒采集重金属尘与石棉纤维微孔滤膜(混合纤维)30mm,100片/盒采集重金属尘与石棉纤维微孔滤膜(混合纤维)37mm,100片/盒采集重金属尘与石棉纤维微孔滤膜(混合纤维)40mm,100片/盒采集重金属尘与石棉纤维微孔滤膜(混合纤维)75mm,50片/盒采集重金属尘微孔滤膜(混合纤维)90mm,50片/盒采集重金属尘石棉纤维采样夹25mm 与25mm滤膜匹配使用,用于职业卫生石棉纤维长时间或个体采样
  • 混合接头单模光纤跳线
    混合接头单模光纤跳线特性混合接头单模光纤跳线,用于305 nm - 2300 nm波段信号传输FC/PC转FC/APC,或FC/PC转SMA接头可选窄键FC/PC和FC/APC接头提供定制跳线Thorlabs的混合接头单模光纤跳线带FC/PC转FC/APC或FC/PC转SMA接头。这些跳线简化了光纤应用中的接头连接。FC/PC和FC/APC接头经过高质量的机械抛光,具有50 dB以上的回波损耗,而SMA接头则是经过手工抛光,保证了zui佳的插芯高度公差(0.3860英寸到0.3863英寸)。所有跳线都带有一个?3 mm的FT030-Y保护套,以及两个保护帽,可防止插芯末端不受灰尘和其它污染物的污染。我们还单独出售用于FC/PC和FC/APC末端的CAPF保护帽以及带金属螺纹的CAPFM保护帽。此外,我们还出售CAPM橡胶光纤保护帽和SMA端口的CAPMM金属螺纹光纤保护帽。我们还提供匹配套管,它可连接FC转FC,SMA转SMA,和FC转SMA的接头。这些匹配套管能将背反射降到zui少,并保证光纤纤芯对准。对于更短波长,Thorlabs还提供低插入损耗的光纤跳线,它们是手挑的单模光纤,更紧致的纤芯,以提供低插入损耗和高透射率。我们还提供镀增透膜单模跳线,在光纤到自由空间的应用中提供更好的性能。如果您不能在我们的库存中找到适合您应用的光纤,Thorlabs还提供定制光纤跳线服务,可以在下单当日发货。Stocked SM Patch Cables Selection GuideStandard CablesFC/PC to FC/PCFC/APC to FC/APCHybridAR-Coated Patch CablesTEC AR-CoatedHR CoatedBeamsplitter CoatedLow Insertion LossMIR Fluoride Fiber规格:Item #P5-305A-PCAPC-1P5-405B-PCAPC-1 P2-405B-PCSMA-1P5-460B-PCAPC-1 P2-460B-PCSMA-1P5-630A-PCAPC-1 P2-630A-PCSMA-1P5-780A-PCAPC-1 P2-780A-PCSMA-1FiberSM300SM400SM450SM600780HPOperatig Wavelength320 - 430 nm405 - 532 nm488 - 633 nma633 - 780 nmb780 - 970 nmCutoff Wavelength≤ 310 nm305 - 400 nm350 - 470 nma500 - 600 nm730 ± 30 nmMode Field Diameter (MFD)c2.0 - 2.4 μm @ 350 nm2.5 - 3.4 μm @ 480 nm2.8 - 4.1 μm @ 488 nm3.6 - 5.3 μm @ 633 nm5.0 ± 0.5 μm @ 850 nmCladding Diameter125 ± 1.0 μm125 ± 1.0 μm125 ± 1.0 μm125 ± 1.0 μm125 ± 1 μmCoating Diameter245 ± 15 μm245 ± 15 μm245 ± 15 μm245 ± 15 μm245 ± 15 μmAttenuation (Max)d≤ 70 dB/km @ 350 nm≤ 50 dB/km @ 430 nm ≤ 30 dB/km @ 532 nm≤ 50 dB/km @ 488 nm≤ 15 dB/km @ 633 nm 3.2 dB/km @ 850nmNA0.12 - 0.140.12 - 0.140.10 - 0.140.10 - 0.140.13Return LosseFC/PC Connectors: 50 dB Typical (40 dB Min) FC/APC Connectors: 60 dB TypicalInsertion Loss (Typ.)(FC/PC and FC/APC Connectors)f3.0 dB Loss (Connector to Connector) @ 375 nm2.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 405 nm2.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 488 nm2.0 dB Loss (Connector to Connector) @ 633 nm1.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 780 nmConnectorsgFC/PC to FC/APC (30126C3 to 30126A3)P5: FC/PC to FC/APC (30126C3 to 30126A3)P2: FC/PC to SMA (30126C3 to 10125A)Length1 mProtective Jacketing?3 mm, Yellow FT030-Y光纤是手选的,以确保更高的截止波长。对于截止波长附近的单模操作,需要考虑发射条件。波长范围是说明性的,且无法保证。MFD是标称的计算值,在工作波长下估算得出。衰减度针对的是裸纤。回波损耗针对无端接头而定义。例如,如果您的光源连接到FC/PC端,您的回波损耗将为FC/APC测量值的60 dB。插入损耗不针对SMA接头,因为它们在光纤和光纤连接中具有空气间隔,这会造成更多背向反射。所有FC/PC和FC/APC接头带一个2.0 mm窄键。Item #P5-305A-PCAPC-1P5-405B-PCAPC-1 P2-405B-PCSMA-1P5-460B-PCAPC-1 P2-460B-PCSMA-1 P5-630A-PCAPC-1 P2-630A-PCSMA-1P5-780A-PCAPC-1 P2-780A-PCSMA-1FiberSM300SM400SM450SM600780HPOperatig Wavelength320 - 430 nm405 - 532 nm488 - 633 nma633 - 780 nmb780 - 970 nmCutoff Wavelength ≤ 310 nm305 - 400 nm350 - 470 nma500 - 600 nm730 ± 30 nmMode Field Diameter (MFD)c2.0 - 2.4 μm @ 350 nm2.5 - 3.4μm @ 480 nm2.8 - 4.1 μm @ 488 nm3.6 - 5.3 μm @ 633 nm5.0 ± 0.5 μm @ 850 nmCladding Diameter125 ± 1.0 μm125 ± 1.0 μm125 ± 1.0 μm125 ± 1.0 μm125 ± 1 μmCoating Diameter245 ± 15 μm245 ± 15 μm245 ± 15 μm245 ± 15 μm245 ± 15μmAttenuation (Max)d≤ 70 dB/km @ 350 nm≤ 50 dB/km @ 430 nm ≤ 30 dB/km @ 532 nm≤ 50 dB/km @ 488 nm≤ 15 dB/km @ 633 nm 3.2 dB/km @ 850nmNA0.12 - 0.140.12 - 0.140.10 - 0.140.10 - 0.140.13Return LosseFC/PC Connectors: 50 dB Typical (40 dB Min) FC/APC Connectors: 60 dB TypicalInsertion Loss (Typ.)(FC/PC and FC/APC Connectors)f3.0 dB Loss (Connector to Connector) @ 375 nm2.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 405 nm2.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 488 nm2.0 dB Loss (Connector to Connector) @ 633 nm1.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 780 nmConnectorsgFC/PC to FC/APC (30126C3 to 30126A3)P5: FC/PC to FC/APC (30126C3 to 30126A3)P2: FC/PC to SMA (30126C3 to 10125A)Length1 mProtective Jacketing?3 mm, Yellow FT030-Y 波长范围是说明性的,且无法保证。MFD是标称的计算值,在工作波长下估算得出。衰减度针对的是裸纤。SM2000光纤的衰减度非常依赖于波长。插入损耗不针对SMA接头,因为它们在光纤和光纤连接中具有空气间隔,这会造成更多背向反射。插入损耗不针对SMA接头,因为它们在光纤和光纤连接中具有空气间隔,这会造成更多背向反射。所有FC/PC和FC/APC接头带一个2.0 mm窄键。键槽对准FC/PC和FC/APC跳线键槽对准FC/PC和FC/APC跳线带有2.0 mm窄键或2.2mm宽键,可以插入匹配元件对应的槽中。键槽对准对于正确对齐所连光纤跳线的纤芯至关重要,能够zui大程度地减少连接的插入损耗。 例如,Thorlabs精心设计和制造用于FC/PC和FC/APC终端跳线的匹配套管,以确保正确使用时能够实现良好的对准。为了达到zui佳对准,需将跳线上的对准键插入对应匹配套管上的槽中。Thorlabs提供带有2.2 mm宽键槽或2.0 mm窄键槽的匹配套管。宽键槽匹配套管2.2 mm宽键槽匹配套管兼容宽键和窄键接头。但是,将窄键接头插入宽键槽时,接头可在匹配套管内轻微旋转(如左下方的动画所示)。这种配置对于FC/PC接头的跳线是可以接受的,但对于FC/APC应用,我们还是建议使用窄键槽匹配套管,以实现zui优对准。窄键槽匹配套管2.0 mm窄键槽匹配套管能够实现带角度窄键FC/APC接头的良好对准,如右下方的动画所示。因此,它们不兼容具有2.2 mm宽键的接头。请注意,Thorlabs制造的所有FC/PC和FC/APC跳线都使用窄键接头。宽键匹配套管和接头之间的匹配窄键匹配套管和接头之间的匹配 宽键槽匹配套管和窄键接头窄键接头插入宽键槽匹配套管之后,接头还有旋转空间。对于窄键FC/PC接头而言,这一点可以接受,但对于窄键FC/APC接头而言,这会产生很大的耦合损耗。 激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气-玻璃界面的损伤空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。 损伤的光纤端面未损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。 Estimated Optical Power Densities on Air / Glass InterfaceaTypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe LevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2确定具有多种损伤机制的功率适用性曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。混合接头单模光纤跳线,320 - 430 nmItem #ConnectorsFiberTypeOperatingWavelengthCutoffWavelengthMode FieldDiameterCladdingDiameterMaxAttenuationaNAJacketP5-305A-PCAPC-1FC/PCtoFC/APCSM300320 - 430 nm≤310 nm2.0- 2.4 μm @ 350 nm125 ± 1.0 μm≤70 dB/km @ 350 nm0.12-0.14FT030-Yzui大衰减度数据针对的是裸纤。产品型号公英制通用P5-305A-PCAPC-1单模光纤跳线,320 - 430 nm,FC/PC转FC/APC,1米长 混合接头单模光纤跳线,405 - 532 nmItem #ConnectorsFiber TypeOperating WavelengthCutoff WavelengthMode Field DiameterCladding DiameterMax AttenuationaNAJacketP5-405B-PCAPC-1FC/PC to FC/APCSM400405 - 532 nm305 - 400 nm2.5 - 3.4 μm @ 480 nm125 ± 1.0 μm≤50 dB/km @ 430 nm ≤30 dB/km @ 532 nm0.12 - 0.14FT030-YJacketP5-630A-PCAPC-1FC/PC to FC/APCSM600633 - 780 nma500 - 600 nm3.6 - 5.3 μm @ 633 nm125 ± 1.0 μm
  • 超高压液相色谱静态混合器
    产品名称:超高压液相色谱静态混合器(高达18000psi)仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是说明尺寸零件编号在线高压混合器组合, 不锈钢50&mu LN2911200在线高压混合器组合, 不锈钢150&mu LN2911201在线高压混合器组合, 不锈钢250&mu LN2911202在线高压混合器组合, 不锈钢350&mu LN2911205在线高压混合器组合, 不锈钢500&mu LN2911203二元T型混合器, 不锈钢10&mu LN2911170二元高压T型混合器, 不锈钢50uLN2911212HP二元高压T型混合器, 不锈钢150&mu LN2911206二元高压T型混合器, 不锈钢350uLN2911210二元高压T型混合器, 不锈钢500uLN2911211T型混合器, 不锈钢 N2911127
  • 动态混合器 N2910520
    动态混合器动态混合器用来促进流动相的完全混合,从而可改善保留性能。这种混合器最常用作需要将2种泵输出物进行高压混合的微量泵套装的一部分。本品提供三种不同体积的混合头(75、200和400 μL)。本套件包括:混合器组件、不锈钢“T形”接头(N2911127)、美国式AC电线和0.1 A的T型保险丝。动态混合器订货信息:产品描述部件编号动态混合器配件(100-240V)N2910520
  • 微孔滤膜 水系MCE(混合纤维素)
    岚致混合纤维素酯水系MCE介绍 混合纤维素滤膜是由硝酸纤维素和醋酸纤维素制成.是一种多孔性的薄膜过滤材料,在薄膜上孔径分布比较均匀的穿透性的微孔.使用说明1. 使用前必须根据需要准确选用膜的孔径,所要滤除的物质必须大于滤膜的孔径.2. 使用前应对其进行清洁处理,即用70-80度左右的蒸馏水浸泡4小时,或在常温蒸馏水中浸泡12小时.3. 滤液中微粒,细菌较多时,应经预过滤,即用预过滤介质或大孔径滤膜先过滤,避免过快堵塞4. 除菌过滤时用气泡法测试密封是否严密,滤膜是否因消毒不当而破损。5. 过滤液体时滤膜必须是润湿状态,若因消毒使滤膜成干燥状态,必须用无菌水润湿,如果润湿不好影响流速,除菌过滤前必须对所有器具滤膜进行消毒,然后在无菌室进行除菌过滤,应该严格按照除菌操作规程进行.6. 该膜易燃不耐酸碱,不耐溶剂,只适用于水溶液(PH5-10)油类,空气,果汁,酒类等,使用前必须了解过滤物质是否对膜有影响.7. 采用加压,真空,位差,必须注意在抽真空时防止外界空气中的细菌,微粒吸入污染滤液.加压过滤,滤速较快,压力愈高,滤速愈快,压力高应考虑滤器的支持体是否完好.关于消毒: 本滤膜在出厂前未经消毒,因此使用前需作灭菌处理.消毒方式很多,一般采用热压消毒,即121℃蒸汽灭菌30分钟,热压消毒时,应避免蒸汽直接单向冲在膜上和防止因蒸汽冷凝产生负压而使薄膜背面受压而破损.煮沸消毒,化学消毒等亦可。运输与保存:纤维素滤膜为易燃品,在运输和储存时要远离火源微孔滤膜必须在常温和相对湿度60%条件下避光保存,若因干燥导致滤膜失水卷曲,则只须浸泡处理后即可使用.订货信息 产品名称 直径(mm) 孔径(μm) 滤膜材料 微孔滤膜 47 0.45 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 47 0.22 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 50 0.45 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 50 0.22 水系MCE(混合纤维素)微孔滤膜 60 0.45 水系MCE(混合纤维素)微孔滤膜 60 0.22 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 90 0.45 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 90 0.22 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 100 0.45 水系MCE(混合纤维素)微孔滤膜 100 0.22 水系MCE(混合纤维素)微孔滤膜 150 0.45 水系MCE(混合纤维素)微孔滤膜 150 0.22 水系MCE(混合纤维素)微孔滤膜 300 0.45 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 300 0.22 水系MCE(混合纤维素)其他规格125mm, 142mm,293mm等,孔径从0.1微米到8微米均有,详询我公司销售人员
  • 无润滑脂、不锈钢制气体样品采集混合容器
    产品信息:气体样品采集混合容器当采集气体时,以往使用注射器的方法如要完全清除内部的气体是非常困难的,而该器具则能同时从柱塞的后部导入气体,从而对汽缸内部清洗后再采集样品,因此,无需担心会有残留气体混入。而为了在制作混合样品时也同样能够方便完成,更是在两端安装了断流阀。此外,为了不会有样品吸附,所制作的不锈钢制气体样品采集混合容器中未含有任何润滑脂成分。无润滑脂、不锈钢制气体样品采集混合容器 汽缸的内面以电解研磨处理实施了镜面加工。订货信息:无润滑脂、不锈钢制气体样品采集混合容器容 量接触气体部材质Cat.No.200mL不锈钢、特氟隆、硅3008-52020
  • ICP-MS制冷器的冷却 混合液N0776200,WE016558
    冷却系统PolyScience® WhisperCool&trade 制冷器The PolyScience® WhisperCool® 制冷器旨在大范围运行温度和条件下提供安静可靠的性能。该设备性能可靠,高效节能,运行温度范围为-10到40?C,内置工艺和设备保护同时还具有高度直观的用户界面。该制冷器设计用于ICP-OES和ICP-MS仪器。Features and Benefits? 运行噪音比类型信号降低50%(62 dB*)? 2900瓦(9889 BTU/小时)冷却负载量? 内置温度、压力和流量警报* WhisperCool® 环境控制装置可降低运行噪音(62 dB)部件编号 N0772046 N0772045电气要求 208-230 V, 60 Hz, 12.2 A 240 V, 50 Hz, 12.2 A工作温度范围 -10 to 40℃ -10 to 40℃温度稳定性 ±0.1 ?C (±1.8 ?F) ±0.1 ?C (±1.8 ?F)冷却负载量 20?C时 10?C时 0?C时2900瓦(9889 BTU/小时)1925瓦特(6574 BTU/小时)1000瓦(3410 BTU/小时)2650瓦(9889 BTU/小时)1900瓦特(6574 BTU/小时)1200瓦(3410 BTU/小时)压缩机 1.0 HP 1.0 HP贮液池容量 4.2 L 4.2 L泵类型 涡轮 涡轮zuida泵压力 90 PSI 83 PSIzuida泵流量 13.2 L/min 13.2 L/min尺寸 22 5/8 x 14 1/2 x 27 5/8 in. / 57.6 x 36.8 x 70.2 cm装运重量 189 lbs. / 85.7 kg替换用空气过滤器 N0777095 (带框架的空气过滤器,13 x 14”)ICP制冷器的冷却混合液N0776200 (5.5加仑瓶)ICP-MS制冷器的冷却混合液N0776200 WE016558WE016558 (1升瓶)用于ELAN/NexION用于贮液池的不锈钢过滤器N0691907
  • Aurorasil (曙光) 混合模式液相色谱柱
    AurorasilTM混合模式色谱柱随着色谱技术的发展,混合模式色谱 (Mixed-mode Chromatography, MMC) 作为一种新型的液相色谱可以与溶质产生多种形式的相互作用。混合模式色谱是在一根色谱柱上应用多种作用力或多种分离机理共同主导下使溶质和固定相进行保留和分离的色谱方法,并且其功能往往具有互补性或协同性。混合模式色谱相对于常规的单模式色谱的主要优势在于可以在单个色谱柱上实现多种类型的分离,由于多种作用力的存在,混合模式色谱可以显著地提高分离选择性和色谱峰形,达到传统单一色谱模式所不能达到的效果。混合模式色谱的另一个优势是可以通过改变流动相中缓冲液的pH、盐浓度或有机溶剂浓度便可灵活地调节分析物的保留和选择性,实现更快、更好的分离。同时混合模式色谱一般不需要使用离子对试剂,同目前广泛使用的电喷雾质谱 (ESI-MS) 具有很好的兼容性。与传统的反相、亲水作用和离子交换色谱柱的单一保留模式相比,迪马科技的AurorasilTM系列混合模式色谱柱具有独特的表面化学结构,能够在单一键合相上提供多重保留机理,最大限度地优化选择性。通过调节缓冲盐浓度、pH值及有机相比例,可在AurorasilTM系列混合模式色谱柱上同时实现强极性、中等级性和弱极性化合物的保留,也可以同时分离极性、非极性、酸性、碱性和中性化合物。AurorasilTM系列混合模式色谱柱的特点在单一色谱柱上可保留多种类型样品多重保留机理极大地改善分离选择性和色谱峰形优异的性能:选择性、分离度和保留可同时实现快速、高分离度的分离分析优异的批次重现性和稳定性适合于药物分子、活性药物成分(API)、位置和几何异构体、代谢产物、强亲水性和极性化合物、天然产物、酸性和碱性化合物、氨基酸、多肽、蛋白质、蛋白质组学和代谢组学等复杂组分混合物的分离分析AurorasilTM系列色谱柱以高纯硅胶为基质,采用迪马科技自主设计研发的多功能配体硅烷、独特的固定相交联和多重键合技术以及先进的封端技术,在保留固定相疏水性的基础上,利用新型多功能配体硅烷为固定相与分析物间提供多种形式的相互作用,使该系列色谱柱具有多重保留机理,从而使固定相在极宽的洗脱范围内具有独特的选择性,对极性化合物、酸性和碱性化合物、异构体等多种复杂体系具有良好的分离效果,使方法开发更加简单易行。AurorasilTM系列色谱柱目前提供MMP-G, MMP-H, MMP-L, MMP-M, MMP-Q, MMP-Y, MMP-Z多种固定相,最大限度地满足各种分离要求,是分析方法开发和复杂样品分离的最佳选择。同时分析不同类型化合物 – 极性、非极性、酸、碱和中性化合物面对分析样品越来越复杂,传统单一分离机理的色谱柱已经难以满足复杂样品的分离分析要求。混合模式色谱柱因其两种或多种分离机理的混合使用,可以很好地提高分离选择性和色谱峰形,达到传统单一色谱分离模式所不能达到的效果。当遇到多组分混合样品(特别是包含酸、碱、极性和非极性组分的复杂样品)时,要想在一根色谱柱上同时分析多种类物质的混合物,通常需要使用复杂的流动相条件和较长的分析时间,但也很难得到理想的色谱峰形和分离度。AurorasilTM系列混合模式色谱柱具有独特的表面化学结构,能够在单一固定相上提供多重保留机理,最大限度地优化选择性,从而可以使用简单的色谱分离条件,对多种类型化合物进行同时分析。下图是使用AurorasilTM柱和其他品牌色谱柱对16种不同类型化合物的分离对比,结果表明,AurorasilTM色谱柱相比于其他品牌色谱柱具有优异的选择性和分离能力,并且具有流动相简单,分离度好,峰形完美,检测效率高等优点。
  • 汇通色谱 DRP混合模式填料 其他色谱配件
    混合模式指色谱介质上配基包含两种或两种以上的作用模式,能够与目标生物分子发生多种相互作用,并且其功能往往具有互补性或协同性。混合模式DRP填料的基底是一类使反相色谱填料,由于键合了不同数量的强阴离子基团(A)和强阳离子基团(C)与传统色谱方法相比,同一表面上的离子交换功能和疏水作用均有显著提高。其中A10意味着键合了10%的强阴离子基团,C10是键合了10%强阳离子交换基团。 混合模式ZEOsphere DRP填料的主要优点:(1)较高的选择性。样品在单一模式分离较差,混合模式情况下可以更好的分离除去杂质;(2)显著的高负载容量。负载量比反相色谱要高1-10倍,这可以成为半制备柱和制备色谱柱新的发展方向;(3)更强的分离效率。可以替代两个或多个单一模式色谱柱,这样可以避免材料的浪费和过度消费, 降低了生产成本;(4)更高的收率。单次分离纯度能达到95%以上,收率在70%以上。 DRP 混合模式填料介绍:随着科学技术的发展,人们需要分离分析的样品越来越复杂,尤其是多肽、蛋白质类生物样品的复杂性使得单一模式色谱难以满足分离分析的要求。混合模式色谱因其独特的分离性能,可以在一次分离中获得与多维色谱相当的分离效果,而且可以避免多维色谱系统结构复杂、流动相兼容性差、分析时间长等问题,成为近年来的研究热点之一。混合模式指色谱介质上的配基包含两种或两种以上的作用模式,能够与目标生物分子发生多种相互作用,并且其功能往往具有互补性或协同性。混合模式DRP填料是的基底一种将反相色谱填料,由于键合了不同数量的强阴离子基团(A)和强阳离子基团(C), 与传统色谱方法相比,同一表面上的离子交换功能和疏水作用均有显著提高。其中A10意味着键合了10%的强阴离子基团,C10是键合了10%强阳离子交换基团。 混合模式填料的固定相: DRP混合模式填料类型参数: 混合色谱固定相在分离样品时能够提供多重保留机理,同时可以通过改变流动相中有机相与水相的比例、pH 值的高低、盐浓度的大小等多种方法改变分离选择性,与单一机理的色谱固定相相比,混合色谱固定相选择性好、载样量高,还可以降低分析成本,提高分析效率。目前混合模式色谱固定相在多肽、蛋白质、药物分子等复杂样品分离中表现出比传统色谱固定相更好的分离选择性。 实例:利拉鲁肽分离纯化、胰岛素、胸腺法新、索玛鲁肽等,更多信息欢迎咨询联系。
  • 混合模式聚合物SPE柱 12113100
    产品特点:混合模式聚合物SPE柱 12113100混合模式聚合物SPE柱Bond Elut NEXUS 和Bond Elut NEXUS WCX* 大填料粒径对于粘性样品具有出色的流通性* 无需预处理,节省了时间并提高了通量* WCX 对某些样品(例如季铵类药物)具有较高的选择性Bond Elut NEXUS 是一种超纯的聚合物吸附剂,具有双模式孔隙和高比表面积。NEXUS 具有非极性保留机理,无需预活化过程。由于其填料粒径较大,使其成为从高粘度样品(如马尿)中萃取目标样品的理想选择。Bond Elut NEXUS WCX 是一种弱阳离子交换吸附剂(采用了与NEXUS 相同的聚合物基质),对季铵类药物和合成类固醇等具有出色的选择性。订购信息:Bond elut nexUs 和 Bond elut nexUs wcx说明单位部件号 大容量型(lrc)柱管30 mg,10 mL50/包1211310060 mg,10 mL50/包12113101 直管型柱30 mg,1 mL100/包1210310060 mg,3 mL100/包1210310160 mg,3 mL,NEXUS WCX100/包12102157200 mg,6 mL30/包12103102200 mg,12 mL20/包12253101500 mg,12 mL20/包12253102500 mg,20 mL20/包12253103Bond elut nexUs 96 孔板说明30 mg60 mg1 mL 圆孔板A49620302 mL 方孔板A3962060
  • 用于混合容器 6.2762.100 的盖 6.2762.110
    用于混合容器 6.2762.100 的盖订货号: 6.2762.110混合容器的备用盖。
  • 涡旋混合器
    涡旋混合器,主要用于在样品前处理时, 如液液萃取时,在标准品稀释,标准品添加时的两溶剂相之间的充分混合。对自动样品前处理来说,涡旋混合器是必不可少的辅助工具。
  • Mixer 混合器
    SUS混合器 No. 产品编号 描述No. 产品编号 描述 1 228-36993-96 SUS 316L管&phi 1.6*&phi 0.3*2m 5-2 228-28008-01 3P预混合器-L 2 228-16001 螺母1.6MN 5-3 228-18577-96 预混合器1PL组件 3 228-16000-10 刃环1.6F 316L 6 228-16006-10 堵头, 1.6P316L 4 228-16004-13 两通连接器 1.6C 316L   228-16006-11 堵头,1.6P长 5 228-28001-93 预混合器316L组件 7 228-15124-04 B级混合器衬套6A GL 5-1 228-18872-94 过滤片(10/pkt)组件 8 228-15124-03 A级混合器衬套6A GL SUS半微量混合器 No. 产品编号 描述 No. 产品编号 描述 1 228-36993-96 SUS 316L管&phi 1.6*&phi 0.3*2m 4-3 228-18872-99 预混合器1P SM L组件 2 228-16001 螺母 1.6MN 5 228-16006-10 堵头,1.6P316L 3 228-16000-10 刃环 1.6F 316L   228-16006-11 堵头,1.6P长 4 228-18873-94 半微量混合器316L组件   228-45935-91 20AD/B半微量混合器安装套件 4-1 228-18873-93 过滤片(10/pkt)组件   228-45936-91 20AT半微量混合器安装套件 4-2 228-28008-01 3P预混合器-L       惰性混合器 No. 产品编号 描述 1 228-32737-91 本体,PEEK组件 2 228-32741-91 入口组件,PEEK 2-1 228-48607-91 过滤片,PAT FRIT 68152 3 228-33213 螺母(1.6MN-2PEEK) 4 228-31638 刃环(1.6F PEEK) 5 228-33349-92 入混合器体管 6 228-33352-91 B级混合管 7 228-33351-91 A级混合管 8 228-28090 堵头,PEEK 9 228-33111-91 预混合器Ti组件(选配件) 9-1 228-18584 垫片
  • 梯度混合螺圈 6.2758.000
    梯度混合螺圈订货号: 6.2758.000用于梯度混合材料:PEEK
  • 带注入口的Koflo PVC管式静态混合器
    带注入口的Koflo PVC管式静态混合器 Koflo PVC Mixers with Injection Port在通过管道泵送流体时进行混合与大多数电动搅拌机相比,经济,耐用,方便在线混合器可防止过度混合和混合不足,并防止管道或管子结垢几乎免维护,无需备件在线混合器比大多数电动混合器更方便。无需在泵送之前使用电动混合器混合流体,而可以在通过管道泵送流体时对其进行混合。在线混合器可防止过度混合和混合不足,并防止管道或管子结垢。它们实际上是免维护的,不需要备件。在线混合器可提供有效的混合,并且可以承受较大的压力变化-最小尺寸可达1500 psi。管式混合器中的混合元件牢固地固定在混合器壁上,因此内部压力的变化不会使元件塌陷并停止流动。这些PVC在线混合器有一个注入口,设计用于将低粘度化学物质混合到水流中。每个混合器由时间表80 PVC构成,并具有四个固定的混合元件。连接为150磅凸面法兰端。注意:这些混合器设计用于高流速。他们使用四个元素而不是六个元素来最小化压力损失。 带注入口的Koflo PVC管式静态混合器 货号混合器长度安装类型元件数量1-80-4-4-9.I120.5" NPT(M)41.5-80-4-4-9.I160.5" NPT(M)42-80-4-4-9I190.75" NPT(M)42.5-80-4-4-9I220.75" NPT(M)43-80-4-4-9I270.75" NPT(M)44-80-4-4-9I320.75" NPT(M)46-80-4-4-9I411" NPT(M)4
  • 混合纤维素酯滤膜50mm*0.45um 混合纤维滤膜
    混合纤维素酯滤膜 水系/50mm*0.45um 混合纤维滤膜/ 水系纤维滤膜由上海书培实验设备有限公司为您提供,产品规格齐全,量多从优,欢迎客户来电选购。 书培 混合纤维滤膜规格齐全,货源充足,欢迎致电订购。产品名称规格价格(元)混合纤维素酯滤膜/水系50mm*0.45um 50张/盒30.00混合纤维素酯滤膜/水系50mm*1.2um 50张/盒30.00混合纤维素酯滤膜/水系25mm*0.45um 200张/盒30.00混合纤维素酯滤膜/水系25mm*1.2um 200张/盒30.00混合纤维素酯滤膜/水系35mm*0.22um 200张/盒50.00混合纤维素酯滤膜/水系35mm*0.45um 200张/盒50.00混合纤维素酯滤膜/水系35mm*1.2um 200张/盒50.00混合纤维素酯滤膜/水系47mm*0.22um 50张/盒30.00混合纤维素酯滤膜/水系47mm*0.45um 50张/盒30.00混合纤维素酯滤膜/水系47mm*1.2um 50张/盒30.00混合纤维素酯滤膜/水系90mm*0.22um 50张/盒70.00混合纤维素酯滤膜/水系90mm*0.45um 50张/盒70.00混合纤维素酯滤膜/水系90mm*1.2um 50张/盒70.00混合纤维素酯滤膜/水系100mm*0.22um 50张/盒70.00混合纤维素酯滤膜/水系100mm*0.45um 50张/盒70.00混合纤维素酯滤膜/水系100mm*1.2um 50张/盒70.00混合纤维素酯滤膜/水系150mm*0.22um 50张/盒100.00混合纤维素酯滤膜/水系150mm*1.2um 50张/盒100.00混合纤维素酯滤膜/水系150mm*1.2um 50张/盒100.00
  • Whatman 无菌混合纤维素酯膜 ‒ 10406972
    Cytiva 产品范围中的 Whatman 无菌 MC细胞计数和颗Cytiva 产品范围中的 Whatman 无菌 MCE 膜提供平纹或网格形式,旨在支持常规细胞计数和颗粒检测。优异的对比度,易于检测颗粒内表面积大,可吸附样品承载能力高具有生物惰性,热稳定性良好微孔结构均匀,可提供高流速Cytiva 的 Whatman MCE 膜由醋酸纤维素和硝酸纤维素组成,与纯硝酸纤维素膜相比,膜表面更均匀。可使用其他无菌混合纤维素酯膜。 无菌微生物细胞计数Cytiva 的 Whatman MCE 膜具有生物惰性,并具有多种功能,可实现无污染的细胞计数。这种滤膜使用无毒油墨,且不含表面活性剂,降低了在微生物质量控制(确定微生物污染)中细菌生长的风险。平纹或网格 MCE 膜MCE 膜可采用平纹形式,用于自动菌落计数,也可采用网格形式,用于手动计数。白色、黑色或绿色的网格线间隔为 3.1 mm。用于网格的特殊油墨是无毒的,并且不含细菌生长抑制剂。产品规格 混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),平纹,孔径 0.2 µ m,47 mm 圆形(100 片)混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),平纹,孔径 0.2 µ m,50 mm 圆形(100 片)混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,孔径 0.2 µ m,圆形 47 mm(100 片)混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,孔径 0.2 µ m,圆形 50 mm(100 片)混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,可用于 Membrane-Butler 取膜器,孔径 0.2 µ m,圆形 47 mm(400 片)混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,可用于 Membrane-Butler 取膜器,孔径 0.2 µ m,圆形 50 mm(400 片) 参数混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),平纹,孔径 0.2 µ m,47 mm 圆形(100 片)Diameter47 mm Grid ColorPlain 相关文档 产品产品名称直径网格颜色价格(不含税及附加运输费和装卸费)10406972混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,孔径 0.2 µ m,圆形 50 mm(100 片)50 mm黑色询价10408712混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,可用于 Membrane-Butler 取膜器,孔径 0.2 µ m,圆形 47 mm(400 片)47 mm黑色询价10401772混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),平纹,孔径 0.2 µ m,50 mm 圆形(100 片)50 mm普通型询价10408714混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,可用于 Membrane-Butler 取膜器,孔径 0.2 µ m,圆形 50 mm(400 片)50 mm黑色询价10401770混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),平纹,孔径 0.2 µ m,47 mm 圆形(100 片)47 mm普通型询价 10406970混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,孔径 0.2 µ m,圆形 47 mm(100 片)47 mm黑色询价
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