低温转定仪

仪器信息网低温转定仪专题为您提供2024年最新低温转定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括低温转定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的低温转定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低温转定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有低温转定仪相关的最新资讯、资料,以及低温转定仪相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

低温转定仪相关的厂商

  • 中科美菱低温科技有限责任公司坐落于环境优美的龙岗美菱经济开发区,是合肥美菱股份有限公司与中国科学院理化技术研究所合资成立的、专业研制生产低温冷冻储存箱的高新技术企业。 随着生命科学的蓬勃发展、对高效率、低成本、高可靠性和使用方便的低温冰箱的需求正在迅速增长。中科美菱拥有一支高素质的技术开发、企业管理和生产队伍,在低温冰箱的研制和生产方面拥有多项**及专有技术,达到国际先进水平,居国内领先地位。公司研制生产的低温冰箱是现代生命科学研究和工程中的重要基础设备,广泛应用于生物、医学研究、医疗临床、农业、畜牧业等领域中各种生物活性物质的中长期保存,打破了我国低温冰箱依赖进口的局面。 公司现有年产20万台冰柜、10万台特种冰箱及3千台低温冰箱的生产能力。其中: DW—MW328型和DW—ML328型超低温冰箱,储藏温度可达到-60℃~-100℃,产品采用微电脑自动精确控温,具有超温报警、数据记录、打印等功能配置,使用安全省心;**技术多元混合工质制冷剂,超厚环戊烷发泡层,无氟环保,高效节能;进口单级油润滑压缩机,制冷系统安全可靠,维护方便。 DW—FW251型和DW—FW351型低温冷柜,储藏温度可达到10℃~-40℃,产品采用进口微电脑温度控制模块,具有自动精确控温、超温报警、按键锁定、开机延时等功能,使用安全省心。 目前,公司已取得ISO9001质理管理体系和ISO14001环境管理体系一体化认证,所有医用超低温冷冻储存箱均获得医疗产品注册证。公司产品畅销国内外市场。 中科美菱低温科技有限责任公司始终贯彻“以人为本、诚信第一“的经营思想,立志为用户提供优质的产品和服务,为社会创造更丰富的效益和财富!
    留言咨询
  • 原能细胞科技集团由知名创业企业家瞿建国先生和上市公司开能健康(股票代码:300272)等于2014年创立,实收资本15亿元人民币。原能细胞总部位于上海张江国家科学城药谷核心区域拥有占地60多亩的原能细胞产业园、原能细胞科创园两大园区,同时也是上海张江细胞科技产业园的核心基地。原能细胞科技集团是创业老兵瞿建国先生在成功创办两家上市公司(老八股申华实业(600653)、创业板开能健康(300272)后再次创业,致力于“天下无穷人、地上无病人”的全民健康使命。 原能细胞科技集团下辖上海原能细胞生物低温设备有限公司、上海原能细胞医学技术有限公司、上海原能细胞库有限公司,围绕细胞生物产业构筑细胞生物低温设备、细胞医学技术与新药研发、细胞库等领域产业生态发展圈。原能细胞科技集团与海内外顶尖专家、中国一流研究型医院(复旦大学附属中山医院、上海交通大学附属仁济医院、上海市第一人民医院、海军军医大学附属长征医院等)、著名研究机构(中科院上海免疫所等)、生命科学院、著名生物研发药企等开展了多层面,多方式的合作,建有多个联合实验室和细胞治疗临床中心,开辟了细胞生物产业化发展新局面。 上海原能细胞生物低温设备有限公司是国家高新技术企业并获得ISO90001认证。公司致力于生物医学设备及系统国际前沿领域发展,集研发、设计、生产制造为一体,自主研发的全流程深低温、自动化、信息化、智能存储设备,实现超低温(-80度)、深低温(-196度)等温区全覆盖,实现生物样本与“活细胞”程序降温、冷链运输、存储、入库/出库等全流程自动化、智能化、信息化,广泛应用于分子临床转化医学中心、研究型医院样本中心、生物医药研发企业/CRO/CDMO、生命科学研究机构、大学生命科学院、医学院等。公司BSN系列设备(液氮自动化存储设备)获得CE 认证,BSN200项目获批2020年首批上海市高新技术成果转化项目。公司已申请PCT国际及国外专利、中国专利200+项,获得授权120+项、软件著作权多项。 公司与国际深低温生物顶尖专家等合作,建设业内唯一的低温生物冷冻技术平台,为低温设备研发、冻存技术研发等提供前沿核心技术保障。依托公司自动化、智能化、信息化、临床级低温存储设备及解决方案,原能细胞科技集团在张江细胞产业园打造了全国首家、国际领先的千万级临床“活细胞库”,掀开了细胞存储产业化新篇章。
    留言咨询
  • 成都中冷低温科技有限公司简称中冷低温是一家专注于超低温解决方案的创新型高科技公司,国家高新技术企业、欧盟CE认证企业、通过ISO9001国际质量管理体系认证。公司主要生产高低温冲击气流仪、高低温卡盘(ThermoChuck)、超低温制冷机、高低温循环箱、高低温冲击箱、环境模拟仓,为5G通讯、光模块、集成电路、芯片、航空航天、天文探测、电池包、氢能源等领域的可靠性测试提供整套温度环境解决方案,在天津、上海、深圳、武汉、珠海、重庆设有办事机构。
    留言咨询

低温转定仪相关的仪器

  • 瑞典Elastocon-低温回缩、吉门扭转、低温脆性低温测试一体机 通过旋转支架,共用一个主体箱,实现低温回缩、吉门扭转、低温脆性三种测试方法。低温测试一体机主要技术参数: 温度范围-80到+30℃温度偏差±0.5℃分辨率0.1℃温度传感器PT100,1/3 DIN冷却液容积约8L
    留言咨询
  • 仪器简介:概要 在常温里具有柔软弹力的橡胶也一旦到了低温,分子的运动变为不活跃就变成硬化,在玻璃化温度(Tg)以下会冻结掉无法实现橡胶原来的功能。 此现象实用方面 ,比如给使用在极冷地带的轮胎或飞在平流层的飞机的零部件等带来重大的影响。 在评价具有如此重大意义的橡胶低温特性的试验中,吉门扭转试验与低温冲击脆化试验同样作为受欢迎的试验方法采用在新规定的JIS K 6261硫化橡胶的低温试验方法及ISO 1432上。款式 TM-2520、TM-2530的吉门扭转试验完全满足了规定在JIS上的功能和性能,更是一台计测、数据处理的自动化和桌面极为好用的试验机。技术参数:机种 1.型号 2.试验片尺寸 台式干冰型 TM-2521 宽3㎜× 厚度2 ㎜× 长度40㎜ 3.试验片个数 4.温度范围 5.温度上升 6.冷却方法 7.制冷剂(refrigerant) 8.冷却槽 9.温度表示 10.扭转角度测量 同时可以测定4个 ‐70℃~20℃ 5℃间隔(以各个测定温度调节5分钟状态) 干冰冷却法 酒精(ethanol)3毫升 不锈钢制 钢瓶 0.1℃查出 数据表示(测定中显示在CRT上) 回转式编码器 最小角度表示0.5 度 11.数据处理内容 12.电源 13.外观(机器)尺寸 ・ 针对各类模块值的温度(t2 t5 t20 t100) ・ 常温时外观上的扭转模块 ・ 玻璃转移温度 ・ 作图功能 ・ 温度/扭转角曲线 ・ 温度/外观上的扭曲模块线(CRT 显示及印刷记录) AC100V 15KVA 50/60Hz W320× D530× H900mm主要特点:特长 ○可测定到4个试验片,就像推荐在JIS K6261的一样,低温扭转合成可同时进行包括已知试验片的试验,因此能够得出可靠性很强的数据。 ○用显示器画面表示及彩色打印机得到的测量数据的曲线图是、不单单是温度-扭转角曲线而还计算、表示并记录温度-外观模块(G)的曲线图。 ○通过试验得到的温度-扭转角曲线规定在JIS里的针对各种各类的模块值的温度以外,表示橡胶低温特性重要参数的玻璃转移温度也通过特殊软件技法得出。 符合标准: JIS K 6261,ISO 1432
    留言咨询
  • 仪器简介:在常温里具有柔软弹力的橡胶也一旦到了低温,分子的运动变为不活跃就变成硬化,在玻璃化温度(Tg)以下会冻结掉无法实现橡胶原来的功能。 此现象实用方面 ,比如给使用在极冷地带的轮胎或飞在平流层的飞机的零部件等带来重大的影响。 在评价具有如此重大意义的橡胶低温特性的试验中,吉门扭转试验与低温冲击脆化试验同样作为受欢迎的试验方法采用在新规定的JIS K 6261硫化橡胶的低温试验方法及ISO 1432上。款式 TM-2520、TM-2530的吉门扭转试验完全满足了规定在JIS上的功能和性能,更是一台计测、数据处理的自动化和桌面极为好用的试验机。技术参数:机种 1.型号 2.试验片尺寸 冷冻机型 TM-2531 宽3㎜× 厚度2 ㎜× 长度40㎜ 3.试验片个数 4.温度范围 5.温度上升 6.冷却方法 7.制冷剂(refrigerant) 8.冷却槽 9.温度表示 10.扭转角度测量 同时可以测定4个 ‐70℃~20℃ 5℃间隔(以各个测定温度调节5分钟状态) 冷冻机型 酒精(ethanol)18毫升 不锈钢 绝热槽(SUS304) W500× D200× H200 20 毫升 0.1℃查出 数据表示(测定中显示在CRT上) 回转式编码器 最小角度表示0.5 度 11.数据处理内容 12.电源 13.外观(机器)尺寸 ・ 针对各类模块值的温度(t2 t5 t20 t100) ・ 常温时外观上的扭转模块 ・ 玻璃转移温度 ・ 作图功能 ・ 温度/扭转角曲线 ・ 温度/外观上的扭曲模块线(CRT 显示及印刷记录) 本体:AC200V 4KVA 50/60Hz 数据处理:AC100V 0.5KVA 50/60Hz W320× D530× H900mm主要特点:○可测定到4个试验片,就像推荐在JIS K6261的一样,低温扭转合成可同时进行包括已知试验片的试验,因此能够得出可靠性很强的数据。 ○用显示器画面表示及彩色打印机得到的测量数据的曲线图是、不单单是温度-扭转角曲线而还计算、表示并记录温度-外观模块(G)的曲线图。 ○通过试验得到的温度-扭转角曲线规定在JIS里的针对各种各类的模块值的温度以外,表示橡胶低温特性重要参数的玻璃转移温度也通过特殊软件技法得出。
    留言咨询

低温转定仪相关的资讯

  • 南京大学Nat. Nanotechnol.,实现铁转序的电控翻转,无液氦低温光学系统再立新功!
    铁性材料是多种重要技术的基础,其基本特征是可以通过外场控制铁性序的翻转,常见的铁磁材料、铁电材料的应用涵盖了从逻辑运算、信息存储、传感器等众多领域。近年来,由面内镜像对称性破却引起的新型铁性序,即铁转序(ferro-rotational order)开始受到广泛关注,其取向态对应于正向或反向旋转的晶格畸变。其序参量是在时间和空间反演对称操作下保持不变的轴矢量,因此对电磁场均不敏感。该特性阻碍了铁转序的探测和铁转取向态的可控翻转,使其铁性本质受到质疑,同时限制了其潜在的应用。南京大学奚啸翔团队与其合作者利用基于自己发展的圆偏振拉曼散射的实验方法,对1T-TaS2中由面内镜像对称性破缺导致的铁转序进行了灵敏探测,该方法可鉴别公度相(CCDW)与准公度相(NCCDW)所展现的铁转序取向态α和β(图1b, c),且可实现铁转畴实空间分布的光学成像(图1d, e)。研究者还成功实现了两种取向态之间的可控电学翻转,揭示了铁转序的铁性特征。该研究突破了铁转序取向态难以被外场翻转的认识,为进一步理解其物理机制奠定了实验基础。研究成果于2023年5月以“Electrical switching of ferro-rotational order in nanometre-thick 1T-TaS2 crystals”为题 发表在《Nature Nanotechnology》上。原文图1.(a)CDW晶格畸变形成的两种铁转取向态;(b, c)利用拉曼光谱鉴别CCDW和NCCDW相的两种铁转取向态;(d, e)铁转畴的拉曼成像图。原文图4.(a, b)铁转取向态翻转的电学证据;(c)晶格畸变导致电荷重新分布的计算结果,箭头表示局域电偶极子;(d)电场作用于畴壁附近局域电偶极子的示意图。该研究工作中变温拉曼测量使用了Montana超精细多功能无液氦低温光学系统。该系统以超低振动和超高的温度稳定性被广泛应用于多种高精度的变温光谱和显微成像实验中。近期,Montana Instruments推出的新一代超精细多功能无液氦低温光学系统——CryoAdvance,是基于模块化设计架构的新一代标准化产品。该系统采用特殊减振技术和温度稳定技术,在不牺牲任何便捷性的同时,为实验提供超高温度稳定性和超低振动环境。CryoAdvance系列产品具有多种型号、配置、选件与配件可选,能够满足每个研究人员的个性化需求。除了标准系统之外也可为用户提供整体光学测量系统的解决方案。CryoAdvance技术特点:自动控制:智能触摸屏系统,“一键式操作”,实时显示温度、稳定性、真空度等多种指标。模块化设计:多种配置可选,快速满足各种实验需求,后续升级简单。多通道设计:基本配置已包含光学窗口+直流电学+高频电学通道。稳定性设计:新设计在变温和振动稳定性上进一步优化。最低温度:3.2K震动稳定性:5 nm(峰-峰值)降温时间: 300K-4.2K~2小时样品腔空间:Φ53 mm ×100 mm光学窗口:5个光学窗口,可选光纤引入Montana超精细多功能无液氦低温光学系统
  • 天才少年曹原再发Nature:三层扭转石墨烯诞生,具备更稳定超导性
    近日 ,美国麻省理工学院 Jeong Min Park、曹原等人在《自然》发文,报告三层扭转石墨烯能够表现出超导性。这个“三明治”比双层的“魔角” 石墨烯更加稳定,并且能够通过两种相互独立的方式进行调节。这样的结构或有助于理解实现高温超导需要的条件。图片来源:Pixabay当两片石墨烯 以 1.1° 的扭转角度交错排列,这个双层结构就会转变为非常规的超导体,从而使电流无阻通过,而不会浪费能量。这种“魔角”石墨烯结构及其超导效应由美国麻省理工学院 (MIT)物理学教授 Pablo Jarillo-Herrero 团队在 2018 年首次发现。这项研究也让中科大少年班毕业生、当时年仅 21 岁的曹原“一战成名”: 他以共同第一作者/共同通讯作者 的身份首次在同一天发表了两篇《自然》 (Nature )论文,随后他 成为了 《自然》2018 年十大科学人物中最年轻的学者 。扭转电子学 (twistronics)领域从此兴起。此后,科学家一直在寻找其他可以经过扭转而表现出超导性质的材料。但是到目前为止,除了最初的双层“魔角”石墨烯以外,没有发现其他材料具备相似的特性。近日,已经成为博士后的曹原再次以共同第一作者身份 在《自然》发文报告,在三层石墨烯组成的“三明治”中观察到超导性。 在新的三层结构中,中间一层石墨烯相对于外层以新的角度扭转,其超导性比双层结构更稳定。该论文 2 月 1 日在《自然》发表, Jeong Min Park 和曹原为共同一作,此外曹原还与他的导师、Pablo Jarillo-Herrero 共同担任论文通讯作者。日本国立材料科学研究所(National Institute of Materials Science)的渡边贤司(Kenji Watanabe)和谷口尚(Takashi Taniguchi)也参与了这项研究。研究人员还可以通过施加和改变外部电场的强度来调节结构的超导性。而通过调节三层结构,研究人员能够产生超强耦合超导性,这是一种奇特的电学行为,在其他所有材料中很少见。Jarillo-Herrero 说:“目前尚不清楚魔角双层石墨烯是不是特例,但现在我们知道它并不孤单,它有一个三层表亲。这种超可调(hypertunable)超导体的发现将转角电子学领域扩展到了全新的方向,在量子信息和传感技术中具有潜在的应用。”打开新型超导体研究的大门在 Jarillo-Herrero 和同事们发现扭转双层石墨烯中可能产生超导性之后不久,理论物理学家提出,在三层或更多层石墨烯中也可能看到相同的现象。石墨烯就是厚度仅有一层原子的石墨,它完全由排列成蜂窝状晶格的碳原子组成,如同纤细却坚固的金属网格。理论物理学家提出,如果将三层石墨烯像三明治一样堆叠, 中间层相对于两个外层扭转 1.56 度,那么这种扭曲构型将产生一种对称性,从而促使材料中的电子配对,形成无阻力的电流,即超导的标志。Jarillo-Herrero 说:“我们就想,为什么不尝试检验一下这个想法?”为此,Park 和曹原设计了三层石墨烯结构。他们将单层石墨烯小心地切成三个部分,并将其按照理论预测的角度精确堆叠。他们制造了几个这样的三层结构,每个结构的尺寸仅有几微米,大约相当于人类头发的直径的 1/100,高度则为三个原子。Jarillo-Herrero 称之为 “纳米三明治”。接下来,研究小组将电极连接到结构的两端,并通过电流,同时测量材料中损失或耗散的能量。“我们没有观察到能量耗散,这意味着它是超导体。”Jarillo-Herrero 说,“我们必须肯定理论物理学家的贡献,他们算出了正确的夹角。”但他补充说, 这种结构具备超导性能的确切原因仍然有待确认,目前还不确定这是不是因为理论物理学家所提出的对称性。这也是他们计划在未来的实验中进行检验的内容。 他说:“目前我们只能确认相关性,而无法确认因果关系。但现在我们至少有了一条途径,可以根据这种对称性思想探索一大批新型超导体。”“ 最强大的耦合超导体”在探索新的三层石墨烯结构时,研究团队发现,可以通过两种方式控制其超导性。对于团队此前提出的双层石墨烯,可以通过施加外部 门电压来改变流过材料的电子数量,从而调节其超导性。研究团队上下调节门电压,同时测量材料停止耗散能量、转变为超导体时的临界温度。通过这种方式,团队能够像调节晶体管一样打开和关闭双层石墨烯的超导性。团队使用相同的方法来调节三层石墨烯,同时还发现了控制材料超导性的第二种方法,这在双层石墨烯和其他扭转角结构中是不可能的。这种方式就是使用附加电极对材料施加 电场,这能够改变三层结构之间的电子分布,同时不改变结构的整体电子密度。Park 说:“现在,这两个相互独立的‘旋钮’能为我们提供大量有关超导电性出现条件的信息,帮助我们理解这种不寻常的超导状态背后至关重要的物理学原理。”通过同时使用这两种方法调整三层结构,研究小组在一定条件下观察到了超导性,包括在相对较高的 3 开尔文临界温度下,即使此时材料的电子密度很低。相比之下,量子计算领域正在研究使用铝制作超导体,铝具有更高的电子密度,而它仅在约 1 开尔文的温度下才具备超导性。Jarillo-Herrero 说:“我们发现魔角三层石墨烯可以成为最强大的耦合超导体,这意味着在给定的电子数量很少的情况下,它也能在相对较高的温度下进行超导。它能带来最大的收益。”研究人员计划制造三层以上的转角石墨烯结构,以了解具有更高电子密度的此类构型是否可以在更高的温度下表现出超导性,甚至实现室温超导。“如果能够工业化大规模生产这些结构,那么我们就可以制造用于量子计算的超导比特,或者低温超导电子器件、光子探测器等。不过我们还不知道如何一次制造数十亿个这样的结构,”Jarillo-Herrrero 说。Park 说:“我们的主要目标是理解强耦合超导的基本性质。三层石墨烯不仅是有史以来最强大的强耦合超导体,它还具备最大的调节空间。借助这种可调谐性,我们能够真正实现在相空间的任何位置探索超导电性。”论文信息:Park, J.M., Cao, Y., Watanabe, K. et al. Tunable strongly coupled superconductivity in magic-angle twisted trilayer graphene. Nature (2021).
  • 我国将制定高低温性能测定方法等国家标准
    日前,国家标准委发布了2014年第一批国家标准制修订计划的通知,通知中提出将制定高低温试验箱、热老化试验箱效能测试方法标准。近年来,国家投入了大量科研经费,支持国产科学仪器的自主创新研究,急需相关测试标准支持研究成果产业化发展。因此,有必要针对日益广泛使用的高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、热老化试验箱等,建立一套完整的技术性能测试国家标准方法,以满足该类仪器对于分析测试、质量检测、科学研究等应用需求。1、高低温试验箱能效测试方法主要针对高低温试验箱的能效等级、能效限定值、节能评价值、试验方法和检验规则。适用于检测技术机构和实验室常规配置的环境试验设备:高低温试验箱。2、热老化试验箱能效测试方法主要针对老化试验箱的能效等级、能效限定值、节能评价值、试验方法和检验规则。适用于检测技术机构和实验室常规配置的环境试验设备:老化试验箱环境试验作为保障各类仪器在海上正常使用的一种必要检测手段,逐步被引入相关质量保障体系。

低温转定仪相关的方案

低温转定仪相关的资料

低温转定仪相关的试剂

低温转定仪相关的论坛

  • 低温XRD问题

    在下使用的为德国Bruker公司生产的M18XHF型号的XRD,配备有高低温附件,双晶,薄膜等附件。现在小弟处于学习阶段。现在遇到许多问题,特向高手求救,请国内有同样型号的朋友一定帮忙。 1,在调试低温光路时,X光常常自动关闭,原来是真空ready 灯自动关闭。若关闭转靶后,发现,真空ready灯重新亮起来。可是,再打开转靶,真空ready灯又灭。反复如此. 在关闭真空系统然后再抽真空下,可以用一段时间但该问题仍然存在。 2,调节低温光路2 theta从-2度到2度时候,在0度附近峰后出现一个大尾巴,无论如何都调不下去。但是以前好像没有出现类似的情形。 不知道国内可有同样的设备。我这里的电话是0551-5106074。吴老师或者刘老师。请各位同仁留下联系方式,以便进一步交流

  • 怎么判定高低温试验箱是一台合格的设备

    标题:怎么判定高低温试验箱是一台合格的设备 编辑:北京雅士林作为一名员工想在职场生涯中有所作为,就必须先成为一名合格的员工,在购入一台[b][url=http://www.bjyashilin.com/product_show-19.html]高低温试验箱[/url][/b]设备时,首先要看它是不是一台合格的设备,然后才能为其所用。1、看箱门和箱体之间是否采用双层耐温的密封条作为密封,保障试验的准确性。箱门采用无反作用门把手。2、外箱材料采用A3钢板,机床压制成型,不容易导致变形,钢板厚度为1.2mm,对表面采用喷塑处理的方式,内箱采用SUS304不锈钢板,钢板厚度为1.0mm,使箱体美观、干净、易打理。3、箱内使用的保温材料确保不会因为高温导致设备出现变形的现象发生,确保工作室内温度不会传到设备外部,让工作室内温度保持稳定状态。4、检查箱内的各个元器件是否有损坏或接线脱落等情况,样品架是否具有一定的承重,是否由优质不锈钢焊接。箱内压缩机5、设备是否具有超温保护系统和漏电、短路、故障报警后自动停机等保护。6、检查整体设备外部是否有划痕,试验箱电控柜线路是否安全可靠、整齐,不能出现零件线脱落等现象。以上各项就是判定高低温试验箱是否是一台合格的设备,小编希望大家在使用之前先对设备做一个质量的检验,以免在后期使用中发现就晚了。

  • 【求助】请教最低温度表的检定

    昨天一医院送检一支冰箱最低温度表,第一次听到“最低温度表”这样的名称。我想应该是类比的话医疗上,用于测体温的玻璃水银温度计,应该称之为“最高温度计”,因为它能够记忆最高温度。我们熟知体温度记忆了最高温度后,可以用“甩”的办法使之复位,而且好像还有专门的检定规程。那么“最低温度表”当测得最低温度后应如何使之复位?也有专门的规程吗?或应该怎样检定?检定中应该注意什么?谢谢!

低温转定仪相关的耗材

  • EZ 扭转顶部分流/不分流进样口 | 22736
    产品特点:EZ 扭转顶部分流/不分流进样口EZ Twist Top Split/Splitless Injection Port用于Agilent 6850/6890 GCs与大罐式过滤器● 更快更容易地更换进样口衬管。● 气体管线连接到壳体焊接件底部,以帮助消除损坏的气体管线。● 气体管线不会干扰日常维护。● 焊接拆卸工具可以快速移除热焊件,无需手指接触热表面。● 焊接在工具中保持安全,以便重新连接。进样口维护的重要性已在工业界的仪器和色谱柱公司中得到充分证明。 通过我们的EZ 扭转顶部进样口的创新,Restek可以轻松实现这种维护。连接到6890/6850 Agilent GC上EPC模块/模块的分流出口捕集阱决定了您需要的EZ 扭转顶部进样口。 只需取下GC的顶部和后部面板,确定是否有一个小型铅笔式过滤器(cat。#22820)或一个大型过滤器(cat。#23031)连接到分流出口气体管线。对于滤罐过滤器,您需要此处显示的EZ 扭转顶部进样口。 对于铅笔过滤器,您需要EZ 扭转顶部 端口 cat。#22721或22722(参见相关产品)。订货信息:EZ Twist Top Split/Splitless Injection PortCatalog #MaterialUnits22735Stainless Steelkit22736Siltek-Treatedkit
  • EZ 扭转顶部分流/不分流进样口 | 22721
    产品特点:EZ 扭转顶部分流/不分流进样口EZ Twist Top Split/Splitless Injection Port用于带有铅笔捕集阱的Agilent 6850/6890 GC● 更快更容易地更换进样口衬管。● 气体管线连接到壳体焊接件底部,以帮助消除损坏的气体管线。● 气体管线不会干扰日常维护。● 焊接拆卸工具可以快速移除热焊件,无需手指接触热表面。● 焊接在工具中保持安全,以便重新连接。进样口维护的重要性已在工业界的仪器和色谱柱公司中得到充分证明。 通过我们的EZ 扭转顶部进样口的创新,Restek可以轻松实现这种维护。连接到6890/6850 Agilent GC上EPC模块/模块的分流出口捕集阱决定了您需要的EZ 扭转顶部进样口。 只需取下GC的顶部和后部面板,确定是否有一个小型铅笔式过滤器(cat。#22820)或一个大型过滤器(cat。#23031)连接到分流出口气体管线。对于铅笔过滤器,您需要此处显示的EZ 扭转进样口。 对于滤罐过滤器,您需要EZ 扭转顶部端口cat。#22735或22736(参见相关产品)。订货信息:EZ Twist Top Split/Splitless Injection PortCatalog #MaterialUnits22721Stainless Steelkit22722Siltek-Treatedkit
  • EZ 扭转顶部分流/不分流进样口 | 22725
    产品特点:EZ 扭转顶部分流/不分流进样口EZ Twist Top Split/Splitless Injection Port适用于Agilent 5890 GC● 更快更容易地更换进样口衬管。● 气体管线连接到壳体焊接件底部,以帮助消除损坏的气体管线。● 气体管线不会干扰日常维护。● 焊接拆卸工具可以快速移除热焊件,无需手指接触热表面。● 焊接在工具中保持安全,以便重新连接。进样口维护的重要性已在工业界的仪器和色谱柱公司中得到充分证明。 通过我们的EZ 扭转顶部进样口的创新,Restek可以轻松实现这种维护。进样口维护应在安装任何毛细管柱之前进行,并在常规基础上,根据进样次数和样品的清洁度进行。 为获得最佳系统性能,进样口衬管必须没有样品残留物,隔垫颗粒和套圈碎片,因此正确维护包括更换进样口衬管,关键密封件和隔垫。 峰形降解,重复性差,样品分解和假峰都与使用脏衬垫有关。 频繁的隔垫更换可防止碎裂和泄漏。 多次注入和连续暴露于热进样口表面将分解隔膜并且可能产生可落入进样口衬垫的颗粒,在那里它们成为假峰的潜在来源,失去惰性和吸留的载气流。 因此,经常更换隔垫和入口衬垫对于保持最佳系统性能至关重要。使用Restek独特的EZ 扭转顶部进样口和Restek Cool Tools(焊接去除工具和隔垫去除工具),您可以减少维护时间和挫败感,并消除缠绕的气体管线和导致气体泄漏的损坏,同时避免与热金属和玻璃表面直接接触。气体管线连接到EZ 扭转顶部壳体焊件(底部)而不是焊接件(顶部)。 使该产品如此创新的原因是气体管线位于GC盖板下方,不会干扰常规的进样口维护。 要移除焊件并接触衬管,只需将焊件移除工具(包含在完整的注射端口套件中)滑过焊件,拧紧并移除焊件。 为了提高速度和效率,焊接件始终固定在工具中,直到您准备好重新连接它为止。 通过气体管线和采样盘使原始设备注入口中的进口衬管更换变得复杂。 我们的进样口使更换衬管成为一项快速而简单的任务。订货信息:EZ Twist Top Split/Splitless Injection PortCatalog #MaterialUnits22725Stainless Steelkit22726Siltek-Treatedkit
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