控超声洗器

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控超声洗器相关的厂商

  • 无锡诺克超声科技有限公司坐落于江苏省无锡市,是一家集超声波塑料焊接设计、研发、生产制造、销售和服务为一体的技术驱动型企业。公司致力于非标自动化设备、高精密检测设备、工业视觉系统、人机交互系统等智能制造,解决方案的开发与应用。在全球“工业4.0”和“中国制造2025”的背景推动下,无锡诺克超声不仅仅为客户提供高精度、柔性化的智能硬件,同时大力推动信息化、数字化、智慧化工厂的建设。无锡诺克超声科技有限公司是塑料焊接领域集设计、研发、生产制造、销售和服务为一体的高新技术企业,公司自成立以来坚持“以人为本”的理念,组织了一支庞大的技术研发团队,携多年来积累的丰富经验,并不断吸收国内外高端塑料焊接工艺,根据市场需求,不断开发具有竞争力的新产品。
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  • 深圳市深华泰超声洗净设备有限公司位于深圳市宝安区福永怀德翠海工业园位置优越,交通便利。本公司专业从事超声波清洗机开发、生产、及销售为一体。公司技术力量雄厚,化验、检测设备优良,拥有较先进的生产设备。  本公司主要生产工业超声波清洗机,不锈钢清洗篮,超声波换能器,发生器,震板,换能片,震子……不同尺寸功率频率都可定制。  我们公司始终坚持以质量求生存,靠科技促发展,于极高的性价比服务于客户,采用现代化科学环保理念,以求长期发展提升。欢迎各界朋友来厂参观、指导和业务洽谈……
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  • 超声波清洗机厂家济宁天华超声电子仪器有限公司位于孔孟之乡的山东省济宁市,是一家专业的超声波清设备、超声波提取机和无损检测仪器研发和生产的高新技术企业。我公司拥有一批从事超声波清洗机、提取设备和电火花检测仪(电火花检漏仪)、涂层测厚仪、超声波测厚仪等无损检测仪器十五年经验的专业技术队伍,技术力量雄厚。现已形成超声波清洗设备、超声提取设备与无损检测仪器三大类一百多个品种的生产规模,产品畅销全国各地,远销英国、意大利、美国、德国等欧美国家和泰国、印尼、越南等东南亚国家,受到国内外用户的好评。我公司继往开来本着诚信为本,厚德载物的经营理念和开拓进取不断创新的企业精神,努力打造“天华”这一品牌。“专业、专注”是我们的不懈追求,提供最优质的产品是我们的奋斗目标,快捷、高效率、零缺陷服务是我们的服务宗旨! 我公司生产的超声波清洗设备有超声波清洗机、超声波清洗器、全自动超声波清洗线、单槽和多槽清洗机、医用清洗机、缸体零部件清洗机、超声波滤芯钛棒清洗机等;我公司生产的无损检测设备有电火花检测仪、电火花检漏仪、涂层测厚仪、镀层测厚仪、涡流测厚仪和超声波测厚仪等;我公司生产的超声波提取设备有:台式超声波提取机、超声波中药提取罐、中试型提取机、逆流提取机和超声波细胞粉碎机等,我公司努力打造“天华”这一品牌。 我公司生产的超声波清洗机引进了当今国际最先进的IGBT扫频电路,设备性能稳定、可靠,可连续 24 小时运行,365天不间断工作。核心部件全部采用世界知名品牌的元器件( 如:三菱、西门子、摩托罗拉等),每个元件在上机之前都要由专门仪器检测,从而保证产品质量稳定可靠。TH系列超声波清洗机广泛应用于制药、医疗、机械、化工、电镀、光学、汽车、科学实验、硬质合金、模具清洗等行业,赢得了广大用户的高度信赖,在国内外享有较高的声誉。 我公司生产的电火花检测仪(电火花检漏仪)、涂层测厚仪(镀层测厚仪)和超声波测厚仪等无损检测仪器是我公司在十几年专业技术基础上引进国际先进技术的结晶,产品性能达到世界先进水平,广泛的应用于化工、石油、橡胶、搪瓷、管道、电力、治金、机械、 锅炉压力容器、机械、 汽车、船舶、电镀、塑料等行业,深受国内外客户欢迎,尤其广泛应用于防腐工程、石油化工管道、燃气公司和压力容器公司。 我公司生产的超声波提取设备采用了全数字式技术,数显时钟控制、数显功率可调、数显低频调制,以其提取温度低、提取率高、提取时间短的独特优势被具有创新意识者应用于中药材和各种动、植物有效含量的提取,是替代传统剪切工艺方法实现高效、节能、环保式提取的现代高新技术手段。 欢迎致电我公司了解,超声波清洗机,超声波清洗器,电火花检测仪,电火花检漏仪,涂层测厚仪,超声波测厚仪等产品价格,原理,供应,技术和服务信息。
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控超声洗器相关的仪器

  • KQ-700VDE双频数控超声波清洗器主要技术参数型号:KQ-700VDE外形尺寸:531*326*375mm 内槽尺寸:500*300*150mm容量:22.5L超声频率:45/80kHz频率转换时间可调:0-999s超声功率:700W超声功率可调范围:40-100%加热功率:800W温度设定范围:室温-80℃工作时间可调:1-480min液位显示、保护:有其他配置:降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源价格:29380元主要性能特点清洗器采用单片机软件操作。 清洗器主体材质均为304优质不锈钢。数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。数显显示工作液位。数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、超声频率、超声频率转换时间、加热温度(及实际温度)。清洗器电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低。 标配双频换能器超声功率50W、超声频率45/80kHz。
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  • KQ-600VDE双频数控超声波清洗器主要技术参数型号:KQ-600VDE外形尺寸:531*326*375mm 内槽尺寸:500*300*150mm容量:22.5L超声频率:45/80kHz频率转换时间可调:0-999s超声功率:600W超声功率可调范围:40-100%加热功率:800W温度设定范围:室温-80℃工作时间可调:1-480min液位显示、保护:有其他配置:降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源价格:25780元主要性能特点清洗器采用单片机软件操作。 清洗器主体材质均为304优质不锈钢。数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。数显显示工作液位。数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、超声频率、超声频率转换时间、加热温度(及实际温度)。清洗器电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低。 标配双频换能器超声功率50W、超声频率45/80kHz。
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  • 色谱配套用超声孔痕量气体稀释装置产品名称■ 气体稀释装置 动态气体稀释仪 稀释配气装置 超声孔关 键 词: ■ to-14,to-15标气标气逐级稀释■ 57组分PAMS混标逐级稀释■ 14组分卤代烃混标逐级稀释■ 色谱质谱仪绘制工作校准曲线执行标准■ HJ38-2017固定污染源废气 总烃,甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法■ HJ604-2017环境空气 总烃,甲烷和非甲烷总烃测定 直接进样—气相色谱法■ HJ759-2017环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样 气相色谱-质谱法■ HJ1006-2018固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法工作原理■ 基于超声孔和气体质量流量控制结合原理,符合ISO 6145-7标准,根据气体种类自动计算。操作步骤■ 在动态气体稀释仪显示屏上输入已知标气浓度、目标气体浓度、输出流量、点击开始,计算机即 可自动配气。仪器参数■浓度范围:ppb~%含量■流量范围:(20-2000)ml/min■稀释倍数:1:2000 ■标准气体:多组分挥发性有机物混合标气、挥发性卤代烃混合标准气等■稀释气体:高纯氮气■稀释误差:±1%■取样方式:玻璃注射器或定量进样阀说明■本公司生产的气体稀释装置升级或有图片变化,以交货实物为准。
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控超声洗器相关的资讯

  • 奥林巴斯出席中特协2021年首期超声相控阵培训班
    中特协2021年首期全国超声相控阵培训班本次活动如期举办,奥林巴斯特派无损检测专家刘沛先生,为参与考核的学员进行实操培训及演示。本次活动旨在加强特种设备检验检测行业与其他相关行业的沟通交流,扩大行业影响力和服务领域,展现行业凝聚力和技术能力。在本次奥林巴斯参与中国特种设备检验协会举办的2021年首期超声相控阵培训班,有20多位学员积极踊跃学习奥林巴斯的设备,培训内容包括设备的实际操作及数据分析判读。附:本次活动时间安排表
  • 当超声“碰到”神经元,脑科学有了新工具——记国家重大科研仪器研制项目“基于超声辐射力的深部脑刺激与神经调控仪器”
    项目组科研人员与同行专家交流合影。 研究团队供图中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称深圳先进院)实验室里,一台高精尖仪器一排排控制灯交替闪烁。一万多个探头发出超声波形成的操控声场,如同“上帝之手”穿过实验动物的颅骨,直抵大脑深处,精准“触碰”一些神经元,产生仅仅几微米的细微形变,被磁共振仪敏锐捕捉到。“亮了!亮了!”深圳先进院研究员郑海荣看到,磁共振图像上黑漆漆的实验动物大脑中间出现白色的小亮点,犹如在脑科学的未知宇宙中点亮一颗新的星球。2019年初,郑海荣团队迎来里程碑式的一天,这也是他们在国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目支持下开发“基于超声辐射力的深部脑刺激与神经调控仪器”的第4年。如今项目顺利结题,这台原创的高端科研仪器已进入产业化阶段。“科研需要一股不服输的韧劲!”回首研发历程,郑海荣向《中国科学报》表示,“6年来,一步步攻克科学难题、一个个突破工程难关,离不开整个团队攀登科学高峰的坚定信念和持久韧劲。”解脑科学“刚需”之急近年来,帕金森病、阿尔茨海默氏症、抑郁症、癫痫等脑疾病得到越来越多的关注,患者数量剧增,脑疾病带来的经济负担和社会负担越发严重,已成为我国人口老龄化面临的重要社会问题之一。然而,从科学上看,脑疾病发病机制仍不清晰,其诊治仍然是重大医学难题。“国际上脑科学研究者已经认识到,帕金森病、抑郁症等疾病多与深部脑区核团病变有关,对核团及其所在环路的神经调控是疾病治疗和科学研究的基本途径之一。”郑海荣表示。多年来,科学家将电、磁、光等技术与神经科学相结合,产生了脑深部电刺激、磁刺激、光遗传学等神经刺激与调控技术。但是,由于各自物理属性的不同,如何实现无创、精准对大脑深部进行有效调控仍面临严峻挑战。因此,脑科学面临的“刚需”是开发出一种适用于灵长类动物和人类、可无创到达大脑深部的刺激与调控工具。2013年前后,从事物理医学成像研究的郑海荣开始思考,有没有可能利用超声波来操控神经元活动。这个想法并不是天方夜谭。据了解,超声是一种机械波,医学上利用超声波在人体组织中的波散射来成像,就是大家熟悉的B超。早在几十年前,科学家曾观察到,超声波能够通过“声辐射力”让声场中的微小颗粒产生移动。不过,从来没有人尝试过专门设计一台这样的仪器,用超声波辐射力实现对大脑中神经元的“隔空探物”。基于此前对超声辐射力的研究,郑海荣团队下决心对“基于超声辐射力的深部脑刺激与神经调控仪器”进行自主研发,经多轮严格论证,2015年获得国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目支持。啃原创仪器“硬骨头”“虽然我们之前做过体量小一些的成像仪器,但这个项目从科学验证到工程实践面临的挑战非常大,刚开始心里也不太有底。”郑海荣坦承。一开始,他们就做好了啃“硬骨头”的打算。这台仪器共有4个关键部件,包括超声面阵辐射力产生与发射部件、超声电子指向与时间反演控制部件、磁共振导航超声刺激定位部件和多模态刺激反应监测部件。其中,超声面阵辐射力产生与发射部件中包含16384个阵元的面阵列超声辐射力发生器。“我们做的是原创仪器,不仅仪器国际上没有,连其器件和部件在国际市场上也买不到现成的,只能利用基础材料、元器件和芯片,在深圳自主设计、自主加工、自主调试和验证。”郑海荣介绍。更大的困难还在科学和工程上。他们遇到的第一道难题便是如何让超声波安全“穿过”颅骨。在体外实验阶段,研究人员已经实现了用面阵列超声换能器发射的声辐射力“点亮”神经元。为模拟动物体内环境,仪器部件被置于水中,如果跨过颅骨能“击出”水花则代表超声辐射力发挥作用。“外边(超声)打得挺激烈,(颅骨)里边却没丝毫动静、一点水花都没有,超声波几乎完全被颅骨散射和吸收了。”在前期屡败屡战的实验中,大家互相鼓励坚持下去。郑海荣说:“就像在挖一条隧道,没挖通之前总是黑暗笼罩,谁也不知道已经挖了多少,但只要确定大概的方向,坚持下去,终究会看到光明。”为打通这条“隧道”,他们回到科学理论中,引入非均匀多层介质中的“时间反演”理论,对每一个声信号通道的时空传播特征进行模拟、计算、调控与调试,实现各通道间纳秒级高精度控制,最终成功让上万个超声通道协同工作,“齐心协力”安全地穿过颅骨,精准聚焦在预定靶点,而且不引起脑组织损伤。一个通俗的解释是,就像北京2022年冬奥会开幕式《雪花》节目中,从节目结束时每位小演员的站位开始,通过“倒放”的方式确认每位小演员的出发时间、地点和行走路径。第二道难题是如何用核磁共振成像灵敏地检测到超声辐射力给神经元带来的4~5微米的精细变化。这事关刺激的精准,但超声本身“看不到”颅内自己的轨迹。为此,在项目支持下,他们坚持不懈开展攻关,发挥磁/声兼容的优势,创造性地研制了“快速磁共振射频激发与梯度编码成像技术、磁共振声辐射力成像技术”,用于监测超声辐射力刺激引起的微形变,有效地提高磁共振成像的时空分辨率和灵敏度,实现磁共振对于声波轨迹和靶点的敏感捕捉和可视化。2019年初,项目进行到第4年,研究团队终于解决这个问题,在“隧道”中迎来一束光明。合作才能融通高端科研仪器的研制不仅需要开创前沿科学理论,也要挑战诸多工程技术极限,只有团队相互协作、密切配合,才能实现共同的目标。该项目汇集了来自多家科研机构、不同学科背景的多个团队,70多位研究人员在统一的目标下开展分工合作。据郑海荣介绍,由他带领的深圳先进院团队主要承担超声辐射力高密度面阵辐射力发生器、万通道电子控制系统及实时磁共振刺激定位成像部件等仪器主体部分研制。强梯度声场设计工作主要由中国科学院声学研究所团队承担,刺激效果对标与标定工作由清华大学团队承担,神经生物学基础机制工作由浙江大学等团队承担,刺激的应用效果工作由首都医科大学、苏州大学团队承担。几年实践下来,多学科交叉团队形成了一套行之有效的工作机制和组织模式。“我们整个大仪器团队划分为12个小组,每周召开一次小组会,每月召开一次大组会,会议纪要有厚厚的几大本。”郑海荣介绍。研究成员表示,这样的机制形成了不同学科背景研究人员之间相互交流和学习、围绕同一目标共同攻关的良好氛围,为高效解决问题奠定了基础。如今,这台由中国科学家独创的高端仪器已经成为脑科学研究领域的“抢手货”。团队核心成员之一、深圳先进院研究员牛丽丽告诉《中国科学报》,目前已经有超过40家国内外科研机构使用了超声刺激仪器,主要应用在有癫痫、帕金森病、抑郁症、成瘾等疾病的小动物和非人灵长类大动物实验中,其有效性和安全性得到了验证。面向未来,让更多科学家用上这种仪器、助力人类脑疾病诊疗,是团队成员共同的期待。
  • 深圳先进院跨尺度超声神经调控仪器研制取得新进展
    style type="text/css".TRS_Editor P{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor DIV{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TD{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TH{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor SPAN{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor FONT{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor UL{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor LI{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor A{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }/stylep  日前,中国科学院深圳先进技术研究院在跨尺度超声神经调控仪器研制方面取得新进展。相关研究成果以emA Portable Ultrasound System for Non-Invasive Ultrasonic Neuro-Stimulation/em为题,发表在神经工程专业期刊emIEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering/em (DOI:10.1109/TNSRE.2017.2765001)上。2017年11月9日《自然》杂志在“未来用于大脑的超声技术”综述文章中引用报道了这一由郑海荣团队研制的超声神经调控仪器,并称之为神经科学和脑疾病研究带来了新武器(emNature/em, vol. 551, pp. 257-9)。/pp  发展无创精准的新型神经调控技术一直是神经科学和脑疾病领域的迫切需求。超声波作为一种机械波,其力学效应控制神经元电活动新机制的发现,使无创地开展神经刺激成为可能。最新发现超声瞬态刺激在分子、细胞、动物和人脑水平的神经调控科学证据,证实了超声可以控制神经元的活动。超声还可以通过不同的强度、频率、脉冲重复频率、脉冲宽度、持续时间等参数,使刺激部位的中枢神经产生兴奋或抑制效应,从而使神经功能产生双向调节的可逆性变化。这些超声神经调控技术研究成果证实,超声对神经环路的调控机制和脑疾病的发病机理等基础科学问题的研究具有重要潜力,超声作为一种新型无创的神经刺激与调控技术,在脑科学研究和脑疾病干预方面展示出光明前景。/pp  深圳先进院超声技术团队针对跨尺度超声神经刺激所需要的各种需求,设计开发了神经刺激的专用超声辐射力发射探头及电子设备。超声物理参数包括超声辐射力大小、作用方式、频率、脉冲重复频率、强度和脉冲持续时间等都可以自由调整。同时,该仪器也设置了输出输入同步功能,可以和其他神经电生理设备同步工作以完成神经刺激和信号采集的同步获取。该新型超声神经刺激仪已经初步实现了小动物脑神经调控以及非人灵长类大动物的神经环路调控。/pp  此外,项目组同步开发了跨尺度、动态多焦点的超声神经调控装置,涵盖了细胞、小动物、灵长类大动物研究的多个仪器,并已经成功开发了2048通道的磁共振兼容超声神经调控系统,为多点动态深脑刺激研究提供了仪器基础。目前,微/小动物神经调控设备已经成功应用到了包括浙江大学、清华大学、上海交通大学、香港理工大学、美国南加州大学、中科院昆明动物研究所、上海生命科学研究院神经科学研究所和心理研究所等十多个国内外神经生物学与脑科学实验室,在超声神经调控及声感基因(声遗传)等关键技术研究中发挥关键作用。/pp  上述研究工作得到国家自然科学基金委国家重大科研仪器研制项目支持。/pp style="text-align:center "img alt="" oldsrc="W020171121603234843295.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/uepic/4c4edba5-5fc1-400b-8f97-aa23e96d8d87.jpg" style="border-left-width: 0px border-right-width: 0px border-bottom-width: 0px border-top-width: 0px" uploadpic="W020171121603234843295.png"//pp style="text-align:center "(a-b)微尺度超声神经刺激芯片;(c)便携式单通道小动物超声神经刺激仪/pp style="text-align:center "img alt="" oldsrc="W020171121599227569946.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/uepic/92bc7715-b146-4f49-8cc1-7fcb6aa38bf6.jpg"//pp style="text-align: center "千通道级别多点动态超声神经调控换能器及系统/p

控超声洗器相关的方案

控超声洗器相关的资料

控超声洗器相关的论坛

  • 【讨论】实验室内超声清洗噪声如何控制

    近段时间研发部实验室引进一个开发项目;在开发一种新的清洗剂,来清洗样品腐蚀与铁锈,化学实验室内两台超声仪器上班后就开始清洗实验开到下班前结束,有时想在化学室做前处理样品待上半小时,头非常难受,超声清洗的噪音控制应如何应对,毕竟超声时间太长,长期在这川工作场所,对大脑有影响吗?据同事讲,对晚上的睡眠有影响,毕竟两台超声仪器发出超声分贝比较大,高于60分贝,所以谈谈大家是如何控制实验超声清洗噪声?

  • 超声传感器在工业领域的应用

    超声波传感器,顾名思义就是利用超声波的特性研制而成的传感器。在社会生活中的应用很广泛,超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波传感器广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。1、超声传感器可以对集装箱状态进行探测。将超声传感器安装在塑料熔体罐或塑料粒料室顶部,向集装箱内部发出声波时,就可以据此分析集装箱的状态,如满、空或半满等。2、超声传感器可用于检测透明物体、液体、任何表面(粗糙、光滑、光亮)的密致材料和不规则物体。但不适用于室外、酷热环境或压力罐以及泡沫物体。3、超声传感器可以应用于食品加工厂,实现塑料包装检测的闭环控制系统。配合新的技术可在潮湿环境(如洗瓶机)、噪音环境、温度极剧烈变化环境等进行探测。4、超声传感器可用于探测液位、探测透明物体和材料,控制张力以及测量距离,主要为包装、制瓶、物料搬运、塑料加工以及汽车行业等。5、超声传感器可用于流程监控以提高产品质量、检测缺陷、确定有无以及其它方面。

控超声洗器相关的耗材

  • 超快脉冲发生器HMP2
    超快脉冲发生器HMP2提供两个上升沿时间100ps的超快千伏脉冲输出的超快脉冲源和全固态脉冲源,输出可以从单TTL触发输入的相同或相反电极产生。每个输出的振幅是4kV为50? 的荷载和不怕断路,短路和电弧负载。波形是一个快速上升端,10到90%的~ 100ps上升时间,较慢的指数衰减通常有个时间常数为~ 5ns。各种形状的输出波形(随着输出电压减少)包括矩形脉冲,会下降到100ps FWHM。超快脉冲发生器HMP2特点触发脉冲定时振动延时输出时间随着定时电缆的变化或外部延时发生器的使用而不同,最多大+/-10ns。最大重复频率为1KHz。该单元是完全兼容的。选项包括一个内部的重复率和触发延迟发生器,HMP2固体脉冲发生器非常适合于许多电光应用,这些电光应用需要脉冲碰撞或差分驱动技术,包括驱动普克尔盒和用于电子/离子光学的扫描板等应用。两种输出也非常适用于各种脉冲传输应用包括超宽带雷达和电磁兼容漏洞测试。设备构建可以很容易扩展到16个或更多通道用来驱动相控阵天线,或内置入任意波形发生器进行激光脉冲整形。超快脉冲发生器HMP2规格振幅 ≥ 4kV 50?负荷 在两通道上PRF 标准100Hz 可选1kHz进行更快的衰变脉冲振幅抖动,一次到下一次 一般脉冲输出延迟触发 定时抖动 触发输入 5到20V T 输入 负载容差 开路或短路或电弧无限输出上升时间 一般脉冲形状 快速上升,之后几纳秒内衰减。厂商可以改进衰减,但更快的衰减则需要高重复率。功率要求 120/240V AC 50/60 Hz寿命 10 10 次操作温度 10°-35°C无冷凝。
  • 迈瑞超声探头
    迈瑞各种超声探头,V11-3超声探头,有需要请来电联系确认。
  • Nanovolume 超微孔径UHPLC进样器
    Nanovolume® 超微孔径UHPLC进样器Cheminert纳升体积(Nanovolume)超微孔径进样器和切换阀是高速度、高通量技术的理想选择,阀门和接头最大限度地减少内部体积和消除死体积,专利的转子和定子涂层材料能承受20,000 psi的压力,从而满足最苛刻的分析要求,所有型号均能与VICI各种驱动器相匹配。C72MU型&ndash UHPLC 20,000 psi超微孔径阀360µ m接头,100&mu m孔径(0.004")C72MU型360&mu m接头(C72MX类似)1. 包括360微米不锈钢接头。2. 微电动阀使用电压:110/230伏交流转为24伏直流电变压器。3. 最大压力20,000 psi(液体)、最高温度50℃。4. 不锈钢w/惰性涂层定子、Valcon E3转子。选择:l4、6、8和10通可选。l内置定量管进样器(4 - 20nl)。C72MX型&ndash UHPLC 15,000 psi超微孔径阀NEW360µ m接头,150&mu m孔径(0.006")1. 包括360微米不锈钢接头。2. 微电动阀使用电压:110/230伏交流转为24伏直流电变压器。3. 最大压力15,000 psi(液体)、最高温度50℃。4. 不锈钢w/惰性涂层定子、Valcon E3转子。选择:l6和10通可选。l内置定量管进样器(4 - 20nl)。l10,000psi阀可选。C72NX型&ndash UHPLC 15,000 psi超微孔径阀1/32&rdquo Valco接头,150&mu m孔径(0.006")1. 包括1/32&rdquo Valco不锈钢接头。2. 微电动阀使用电压:110/230伏交流转为24伏直流电变压器。3. 最大压力15,000 psi(液体)、最高温度50℃。4. 不锈钢w/惰性涂层定子、Valcon E3转子5. 六通阀包括一根5&mu l定子材质的定量环。选择:l4、6、8和10通可选。l10,000psi阀可选。l100&mu m(0.004&rdquo )和250&mu m(0.010&rdquo )孔径可选。C74NX型&ndash UHPLC 15,000 psi超微孔径内置定量管阀1/32&rdquo Valco接头,150&mu m孔径(0.006")· 包括1/32&rdquo Valco不锈钢接头。l微电动阀使用电压:110/230伏交流转为24伏直流电变压器。l最大压力15,000 psi(液体)、最高温度50℃。l不锈钢w/惰性涂层定子、Valcon E3转子。选择:l内置定量管进样器(4、10、20nl)。l250&mu m(0.010&rdquo )孔径可选。l10,000psi阀可选。CN2型&ndash HPLC 5,000 psi超微孔径阀1/32&rdquo Cheminert(化学惰性)接头,100&mu m孔径(0.004")1. 包括1/32&rdquo PEEK Cheminert超微孔径接头。2. 微电动阀使用电压:110/230伏交流转为24伏直流电变压器。3. 最大压力5,000 psi(液体)、最高温度50℃。4. PAEK定子、Valcon E转子。5. 六通阀包括一根250nl PEEK定量环。选择:l6和10通可选。l内置定量管进样器CN4型(4、10、20nl)。l150&mu m(0.006&rdquo )孔径 可选。
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