传质设备

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传质设备相关的厂商

  • 上海申贤恒温设备厂创建于1997年,2006年全面致力于实验室恒温设备研发生产。至今,已有数以万计的产品遍布国内外 。我们始终贯穿“诚信为本、质量第一、服务至上”的经营方针。不断提高自身品牌价值及产品质量。 2006年我们拥有了自主品牌: ,2007年通过了ISO 9001质量体系认证。在无数新老客户的支持和认可下,我们不断完善自自我。 2009年销量额突破1000万,销售量突破3000台。我厂生产基地位于上海市奉贤区化学工业B区,占地面积16800平方米,新建厂房面积8000平方米。建有现代化的净化生产车间并配备了先进的生产设备、拥有最强的研发团队 上海申贤恒温设备厂在全国陆续建立了近100个分销点,客户在哪里,我们就在那里。完善的售后服务体系体现我们“以人为本,诚信服务”的宗旨。
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  • 400-860-5168转3281
    科睿设备有限公司是一家专门从事材料生长、材料分析、纳米科技、半导体测试设备销售、服务及技术咨询的高科技公司。我司独家代理了多家世界先进水平的分析仪器和设备,产品包括:*光刻机、*镀膜机、*匀胶机、*深能级瞬态谱仪、*扫描开尔文探针系统、*气溶胶检测设备等。 科睿设备有限公司扎扎实实的将代理的产品真诚的奉献给中国的科研工作者,我们以能为广大中国科研工作者提供顶级服务为荣。而为客户提供整体的解决方案,是科睿技术发展有限公司一贯坚持的宗旨。 这个宗旨象征高新科技、品质与客户服务同步,我们保证全面提升服务品质以伴随您的阔步发展。 在新的发展时期,科睿技术发展有限公司将秉持企业文化:『诚信』、『品质』、『服务』、『创新』,继续提供给广大的中国用户以最先进的科学技术、最优秀的仪器和设备、以人为本最完美的产品服务。 科睿技术发展有限公司总部设在香港,在上海/北京/广州/成都等城市设立了办事处或维修点,我们有强大的技术和维修队伍为客户提供最高水平的产品和服务。联系方式: 上海办事处地址:上海市杨浦区松花江路251弄白玉兰环保广场3号902室邮编:200093 电话:021-5603 5615 香港总部地址: 香港九龙旺角弥敦道610号荷李活好利商业中心1318-20室 电话:852-2710 8200 电邮: info@crosstech.com.cn 网址:http://www.crosstech.com.cn
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  • 上海永州实验设备有限公司成立于2011年,注册资金200万元,总部位于上海市横泰经济开发区,是集研发、销售于一体的高新技术企业。公司拥有一大批本科学历以上的专业技术和高素质人才,并专门聘请了知名科研机构毕业的博士作为技术支持和安装培训工程师,为中国的科研教育事业提供最专业的售前咨询、售后服务和技术支持。  目前主要产品有瑞典CMA微透析系统、瑞典Perimed激光多普勒血流血氧监测仪、德国LEA双深度微循环血流血氧检测仪、美国LTS拉曼光谱仪、荷兰安泰克电化学检测设备、美国Instech自动采血仪与灌流设备、美国DAVID KOPF脑立体定位仪、美国MED动物行为学产品、法国Viewpoint动物行为学系统、意大利UGO疼痛测试设备等国际知名品牌,并成为相关公司产品的中国总代理和技术服务机构。  公司在北京、广州、成都、新疆成立了办事处,并在长沙和香港成立了分公司。凭借一流的产品、一流的服务和公道的价格赢得了广大客户的信任和支持。已与中科院、中国医学科学院等数百家高校和科研机构建立长期的合作伙伴关系。凭借自身丰富的市场营销经验、企业战略管理和人才优势,不断探索前行,致力于推动科研发展在我国的高速化、前沿化的革新。  我们始终坚持以”仁、义、礼、智、信”为行为准则,以满足客户需求为己任,以客户满意为宗旨,以客户成功开展各种科研实验为目的,全面务实的做好相关产品的营销推广和售后服务工作。
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传质设备相关的仪器

  • 实验目的? 研究气液传质机理,测定传质系数。? 了解测定气液传质系数的方法。? 了解双驱动搅拌吸收器的特点及该设备的使用场合。主要配置及技术参数1. 运行环境:温度0-40℃,相对湿度:≤90%RH。2. 电源:电压:220V;电流:15A。3. 搅拌电机转速:0~500转/分,数显转速表。4. 实验控制温度: 60℃。5. 实验体系:CO2~K2CO3。6. 吸收剂瓶:材质:玻璃,容积:5L。7. 温度仪表:厦门宇电AI508温度控制显示仪。8. 接触器、开关、漏电保护空气开关技术标准和要求参照正泰或德力西电器。9. 设备主体:铝型材框架,外形尺寸:1000×600×1800mm,为可移动式设计,带3寸双刹车轮。10. 配有数据采集处理软件,采集温度、压力、电流等数数据,并进行数据处理绘制相应曲线等。
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  • 溶解氧测定气液体积传质系数实验装置反应工程示范装置系列由本公司独立设计,适用于教学研究。除传统手工操作外,可配套计算机和相应软件,实现实验数据实时在线采集、过程自动控制、实验数据远程传送。设备统一外形尺寸:长×宽×高:1500×500×2000,不锈钢框架,带刹车轮产品功能1、了解搅拌槽反应器内气液传质特性;2、掌握亚硫酸钠流加法测量气液体积传质系数;3、研究第三相(固相)的加入对气-液两相传质过程的影响;主要部件三相异步电动机、变频器、溶氧仪、温度传感器、扭矩传感器、蠕动泵、气体流量计、风机、挡板、搅拌槽(包含搅拌桨、搅拌轴、气体分布器等)、智能仪表、嵌入式一体化彩色触控显示屏
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  • 气升式环流反应器流体力学与传质性能实验装置产品功能:1、 了解气升式环流反应器的工作原理、结构形式;2、 掌握气升式环流反应器流体力学及传质性能的测定方法;3、 掌握电导仪的使用方法;4、 学会氮气钢瓶的使用方法;5、 可配套计算机和相应软件后可以实现实验数据实时在线采集、过程自动控制,远程传送;6、 实时采集、显示数据、曲线及设备运行状态等;7、 按学生身份存储及导出每个人的操作记录、实验数据;主体结构:整体框架为钢制喷塑材料,1200×500×1960mm;主要部件:气升式环流反应器、气泵、气体质量流量计、氮气钢瓶、电导仪、测氧仪、压力传感器、不锈钢阀门若干、智能仪表、嵌入式一体化彩色触控显示屏;配套软件:可配套物联网实验系统、集中监控系统、虚拟仿真系统、云平台实验管理系统、嵌入式控制系统。
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传质设备相关的资讯

  • 传热传质过程之传热篇--传热系数Kv的重要性,影响因素及检测方法
    冻干过程中决定产品*质量的一个很关键的因素是产品温度,产品温度必须维持在关键温度以下避免结构塌陷,产品塌陷会影响到:产品外观、残余水分,复水时间,产品稳定性等;产品温度可以用来指示冻干终点,包括一次干燥和二次干燥的终点,当冻干过程参数发生偏移时,产品温度的测量用于证明产品质量,避免没必要的报废,然而在冻干过程中,产品温度不能被直接控制,只能通过层板温度和腔体压力来进行调整,受整个传热传质过程中层板能量的输入(Kv),冰升华界面的冷却(dm/dt)以及干燥层阻力(Rp)的影响。如下图,Kv值是影响传热过程的一个重要因素,Rp干燥层升华阻力是影响传质过程的一个重要因素,共同决定*的升华速率及产品的温度。 今天这里主要讨论传热系数Kv及其检测方法和主要影响因素,干燥层升华阻力Rp的影响因素和检测方法将会在后续的文章中跟大家分享和讨论。在整个冻干过程中,层板(为主)及周围环境提供热量,样品中的冰吸收热量后进行升华,从而将吸收的热量带走,进行一个理想状态下的稳态的传热传质过程。如果Kv值高,样品接受的热量超出了升华需要带走的热量,并且超过了样品的关键温度,样品就会具有融化及塌陷的风险,对*的样品质量造成影响。因此了解清楚冻干过程中的Kv值,对于整个冻干工艺设计及质量控制具有十分重要的意义。冻干过程的Kv值及来源从传热的方程式: 可以导出: 冻干过程中的传热有几种方式:直接热传导(Kc),气体传导(Kg)和热辐射(Kr),因此这里的Kv是这三种方式的总和,即Kv = Kc + Kg + Kr直接热传导(direct conduction)Kc&bull 不受压力影响,跟容器的形状、大小、材质及有关&bull 通过直接接触进行传热&bull 通过搁板和相邻西林瓶传热 气体传导(gas conduction)Kg&bull 受压力影响&bull Pc ↑ → 通过气体传导的热 ↑热辐射 (radiation)Kr&bull 不受压力影响,跟发射率e有关:取决于材料表面特质&bull 能量通过电磁波传播&bull 在不同温度的表面间&bull 很大程度上由冻干机的构造决定传热系数Kv主要取决于西林瓶的种类,大小及腔体的压力,可以用以下方程式表示: KC 是直接传热和热辐射传热系数的总和 是层板到西林瓶底部之间的气体传热系数P是腔体压力KD 是层板和西林瓶底部之间的平均距离与模制式西林瓶相比,管制式西林瓶具有较大的KC值以及较大的气体传热系数。比较有代表性的KC和KD值见下图(Pikal et al.) Av是西林瓶的外横截面积Ap是西林瓶的内横截面积KC的单位跟Kv相同KD的单位是Torr-1Kv值测定方法Kv值受各种因素的影响,那么如何测定Kv值呢? 根据传热传质方程式: 可得到 从Kv的方程式可以看出,只要获得dm/dt以及产品温度Tp就可以计算出Kv值。目前dm/dt 可通过重量法,MTM,TDLAS等方法获得;Tp可通过热电偶产品温度探头,MTM及TDLAS的方法获得,因此Kv值的测定方法目前主要有重量法,MTM方法,TDLAS方法等。重量方法(样品可以用水)具体方法:√ 将水灌装入西林瓶中√ 选取有代表性位置的西林瓶,称量每个西林瓶的重量并记录√ 运行冻干过程(在稳态过程持续几小时),设定层板温度Ts和腔体真空度Pc,用产品温度探头检测西林瓶底部的温度Tb√ 再对每个西林瓶进行称重,计算质量损失dm/dt√ 根据上述数据计算不同位置西林瓶的Kv值√ 计算Kv的平均值 重量方法可行但是比较繁琐,会花费很多的时间,一次实验只能得到一个压力值下的数据,可能会有人为因素带来的误差,一般检测的是单个样品的Kv值。MTM 方法(PAT工具)MTM(Manometric temperature measurement)技术是通过关闭产品腔和冷阱腔之间的隔离阀,通过压力升数据以及复杂的回归方程式,通过软件自动计算可以直接获得我们所需的Kv值。MTM方法可获得升华界面的产品温度Tp,更为准确。MTM方法检测的是批量样品的平均值。具体方法在此就不详细赘述,如需具体了解可点击填写表单咨询。 TDLAS方法(PAT工具)TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)可调谐激光吸收光谱技术,在产品腔和冷阱腔的通道中安装相关的传感器对通道内水蒸气的浓度和流速进行直接监控,软件可得到实时的升华速率dm/dt数据,根据公式: 可以得到Kv值,并且可以通过一次实验得到不同压力条件下的Kv值,可用于不同规模的冻干机。TDLAS检测是批量样品的平均值,具体方法在此也不再详细赘述,如需具体了解可点击填写表单咨询。不同条件对Kv值的影响Kv 值会随着容器种类,容器大小,容器材质,冻干腔体形状,层板材质,冻干机差异,板层间距,环境条件等有所不同,同时也会随着冻干条件的改变而改变,这里着重分享几个重要的工艺条件对Kv值的影响。腔体真空度对Kv值的影响腔体中气体分子的热传导是Kv值的一部分来源,气体分子数越多,即腔体的真空数值越大,在一定程度上会增加Kv值,Pikal等人研究了3种不同类型的西林瓶,腔体压力和传热系数Kv值之间的关系,如下图,随着腔体压力的增加,Kv值呈非线性增加。(Pikal, M. J., M. L. Roy, and Saroj Shah. "Mass and heat transfer in vial freeze‐drying of pharmaceuticals: Role of the vial."Journal of pharmaceutical sciences 73.9 (1984): 1224‐1237. 层板温度和腔体压力对Kv值的影响Kuu,Wei Y等人研究了不同的层板温度,不同的真空度对Kv值的影响,实验中采用TDLAS快速检测样品的升华速率dm/dt。(Kuu, Wei Y., Steven L. Nail, and Gregory Sacha. "Rapid determination of vial heat transfer parameters using tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) in response to step‐changes in pressure set‐point during freeze‐drying." Journal of pharmaceutical sciences 98.3 (2009): 1136‐1154.)结果表明:腔体压力是影响Kv值的主要因素,层板温度对Kv值的影响较小,在低温条件下(-35℃到+5℃),中心样品的Kv <批次平均Kv <边缘样品Kv, 随着边缘Kv值的下降,边缘Kv和中心Kv的差距也逐渐缩小;然而在温度较高时(+20℃),中心Kv>边缘Kv。控制成核对Kv值的影响有实验表明当控制成核时,可以明显降低边缘样品的Kv值,并且当层板温度较高或较低时,能明显缩小边缘Kv和中心Kv的差距,使得整批样品的Kv值更均一。另外成核控制也能够时样品内部的结构更均一,孔径较大,缩短冻干时间的同时,使得批次间样品的质量更均一。总结传热系数Kv值在冻干过程中是决定产品温度的一个关键因素,对于前期的冻干工艺设计,优化以及*的商业放大化具有重要的作用,因此采用合理的方法能够快速检测和掌控Kv值并了解其影响因素,能够确保*产品的质量,降低报废率,*限度地节约成本。
  • 分子筛限域传质机制研究获进展
    近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院郑安民研究团队在沸石分子筛限域扩散领域取得新进展。该研究利用分子筛限域环境实现长链烷烃分子自由度的精准调控,通过分子“悬浮”效应实现其超快扩散。相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。  亚纳米级别的多孔材料是典型的限域反应器,其中,吸附质的物理化学性质与常规体相下有显著差异。前期研究表明,分子筛限域孔道中的扩散系数与常规体相下呈现出跨越数量级的区别。常规情况下限域孔道会抑制分子的扩散,进而影响催化剂的反应和分离效率。如何在这种限域空间中实现快速的扩散是催化和分离工艺中亟待解决的难题, 也是近年来科学家的目标。  该团队基于多尺度理论模拟发现,在一定孔径范围内,分子筛限域孔道中存在孔径越大长链烷烃扩散越慢的反常扩散现象。受到超级高铁运行原理的启发,科研人员建立了一系列亚纳米直孔道模型,确定了长链烷烃实现快速扩散的条件——客体分子“悬浮”在孔道正中心运行并保持线性构型(图1)。研究人员根据该模型筛选出一系列真实存在的孔径适中的分子筛(TON、MTW、AFI和VFI),验证了这一理论模型的正确性。进一步,研究基于主客体相互作用、弯曲角度、扩散轨迹和扩散自由能分析(图2),揭示了调控长链分子自由度达到分子“悬浮”的条件从而实现超快扩散的微观机理。该团队进一步与中科院大连化学物理研究所叶茂团队合作,基于吸附速率法扩散实验验证了分子筛中长链烷烃的超快扩散行为。在TON、MTW和AFI分子筛中短链(C4)和长链烷烃(C12)的扩散趋势与孔径呈现出完全相反的状态:短链烷烃的扩散系数随着孔径的增大而增加,而长链烷烃的扩散系数随着孔径的增大而减小。该工作利用红外实验验证了不同孔径中长链分子的形变差异(小孔径中分子形变较小,大孔径与之相反),这与分子动力学模拟的结论一致,揭示了线性长链烷烃在限域孔道中的超快扩散机制。  本工作根据超级高铁的运行原理结合限域分子的扩散“悬浮”效应,设计出长链烷烃的超快扩散模型,将其推广到分子筛筛选体系中,并结合理论和实验证实了该模型的可行性和准确性。这为限域孔道中长链分子的扩散调控提供了新视角,也为分子筛的设计和筛选提供了理论指导。研究工作得到科技部和国家自然科学基金的支持。
  • 盛美半导体发布首台应用于化合物半导体制造中晶圆级封装和电镀应用的电镀设备
    作为半导体制造与先进晶圆级封装领域中领先的设备供应商,盛美半导体设备8月31日发布了新产品——Ultra ECP GIII电镀设备,以支持化合物半导体(SiC, GaN)和砷化镓(GaAs) 晶圆级封装。该系列设备还能将金(Au)镀到背面深孔工艺中,具有更好的均匀性和台阶覆盖率。Ultra ECP GIII还配备了全自动平台,支持6英寸平边和V型槽晶圆的批量工艺,同时结合了盛美半导体的第二阳极和高速栅板技术,可实现最佳性能。盛美半导体设备董事长王晖表示:“随着电动汽车、5G通信、RF和AI应用的强劲需求,化合物半导体市场正在蓬勃发展。一直以来,化合物半导体制造工艺的自动化水平有限,并且受到产量的限制。此外,大多数电镀工艺均采用均匀性较差的垂直式电镀设备进行。盛美新研发的Ultra ECP GIII水平式电镀设备克服了这两个困难,以满足化合物半导体不断提升的产量和先进性能需求。”盛美的Ultra ECP GIII设备通过两项技术来实现性能优势:盛美半导体的第二阳极和高速栅板技术。第二阳极技术可通过有效调整晶圆级电镀性能,克服电场分布差异造成的问题,以实现卓越的均匀性控制。它可以应用于优化晶圆边缘区域图形和V型槽区域,并实现3%以内的电镀均匀性。盛美的高速栅板技术可达到更强的搅拌效果,以强化传质,从而显著改善深孔工艺中的台阶覆盖率,同时提升的步骤覆盖率可降低金薄膜厚度,从而为客户节约成本。盛美半导体的Ultra ECP GIII已取得来自中国化合物半导体制造商的两个订单。第一台订单设备采用第二阳极技术的铜-镍-锡-镀银模块,且集成真空预湿腔体和后道清洗腔体,应用于晶圆级封装,已于上月交付。第二台订单设备适用于镀金系统,将于今年下一季度交付客户端。

传质设备相关的方案

传质设备相关的资料

传质设备相关的论坛

  • 关于分配系数与传质速率的问题

    同一流速,同一温度下,分配系数高,那么出峰就慢,那么有没有一种可能,分配系数相同,其他条件都相同,一个传质速率高,一个传质速率低,那么它们的出峰时间会有所不同吗?换一个问法就是,其他条件都一样,传质速率对出峰时间有没有影响?还是传质速率只影响峰展宽?

  • 【原创大赛】压强和PH对臭氧在水中传质的影响

    【原创大赛】压强和PH对臭氧在水中传质的影响

    近年来,臭氧在污水处理方面的应用研究非常活跃,但应用实例还很少,目前生产臭氧的能耗较高并且臭氧的利用率较低。相对于传统鼓泡塔式曝气方法,微气泡曝气具有其独特的优势,能大大提高气体传质效率。因此,优化臭氧化反应的操作条件、提高臭氧利用率、降低工业应用成本,成为亟待解决的研究课题。本文以提高臭氧的传质效率为出发点,采用溶气泵溶气,考察了运行条件(压力)和水质特征(PH值)对微气泡臭氧气—水溶解度及气—液传质特性的影响, 初步探索了微气泡曝气中臭氧的传质特性及相互影响。建立一个合理的臭氧传质模型,利用臭氧传质模型可以预测不同操作条件下臭氧的传质效率,从而达到优化控制臭氧化反应的目的,以期为臭氧的高效利用及臭氧化污水处理装置的设计提供数据参考。实验过程中压力通过改变出口流量来控制,分别加入氢氧化钠和硫酸调剂PH。实验装置图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509272215_568197_2695184_3.jpg1、压强对传质的影响压强为0.12Mpa、0.15Mpa、0.18Mpa、0.21Mpa温度:20.2℃ 大气压:100.01KPa 臭氧浓度:59.0mg/L气体流量:1.0L/min结果如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509272212_568175_2695184_3.png2、pH对传质的影响温度:19.9℃ 大气压:100.05KPa 臭氧浓度:58.7mg/L 气体流量:1.0L/min PH=3、5、7、9、11.结果如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509272212_568176_2695184_3.png小结:(1)微气泡的产生受压强较大的影响,压强越大,气泡越小,传质效果越好,可能跟流量有关,本实验通过调节流量调节压强,流量小则压强大。流量小时,气泡比较密集,而且比较小,交换柱内的水的透明度降低,说明其传质效果教好,经过实验表明。0.18MPa时臭氧的传质效果最好,而高于0.18MPa时,管道承受的压力受到影响。(2)不同压强对传质效果有较大的影响。压强越大,臭氧在水中的吸收效果越好,最终的臭氧浓度越高。一般在5~20分钟左右出现一个平台,符合平推流反应器的模型。到30分钟左右臭氧浓度达到饱和。经实验说明,0.18Mpa的时候传质效果比较好,气泡比较均匀,基本没有大气泡。可见度低,臭氧吸收效果最好,而0.21Mpa时管道的承受压力受到阻碍,为了延长管道的寿命,不建议使用高压强。在0.12Mpa和0.15Mpa时,管道放出的噪音比较大,而且时常有大气泡产生,严重影响臭氧的传质效果。(3)PH对臭氧传质效果的影响也比较显著。PH越低,臭氧的吸收效果越好,PH越高,臭氧的吸收效果越差。臭氧在水中的溶解度随着PH的增大而减小PH值对臭氧溶解特性的影响主要是通过OH在臭氧分解反应中的催化作用实现的。臭氧在水溶液中的降解速度随温度、PH值和臭氧水初始浓度的增加而增加。要获得高浓度的臭氧水,则需要在高压和低PH值条件下取得。

传质设备相关的耗材

  • 设备钥匙
    主要应用于专用设备上的部件、磨盘、底座固定与拆卸作业,质量可靠、使用寿命长,专用于部分法国BROT设备上的固定部件、固定磨盘、设备底盘的拆卸作业
  • 测试设备 6.5618.000
    测试设备,用于检查774卡氏炉的温度订货号: 6.5618.000测试设备,用于检查774卡氏炉的温度(仅用于计量认证)。
  • 标准采样设备
    ET型、标准采样设备标准采样设备包括:土壤标准采样设、水质标准采样设备和大气标准采样设备。――《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》1、数量:2、技术参数2.1标准采样设备(土壤)2.1.1不锈钢心型壤土钻钻头:不锈钢材质,刀宽4cm,刀间距6cm,一次采样长度20cm,螺纹连接;2.1.2T型手柄:长35cm,螺纹连接;2.1.3延长杆:长50cm,带有刻度,螺纹连接;2.1.4延长杆:长100cm,带有刻度,螺纹连接;2.1.5刮刀:不锈钢材质,宽20mm用于刮取土样;2.1.6扳手:19×22mm,用于拆卸、安装采样钻;2.1.7手套:手背透气性好,牛皮材质;2.1.8钢卷尺:3米;2.1.9便携包:长110cm,用于装上述部件。2.2标准采样设备(大气)2.2.1采样流量范围:0.1-1.0Lmin(可扩充至2.0Lmin),精确度:±2.5%;2.2.2抽气泵负载:在阻力5.3kPa时,流量波动小于5%;2.2.3采样时间设置:0~24h(任意设置);2.2.4工作电压:DC9V或AC220V±10%,50Hz±1Hz;2.2.5功率:≤10W;2.2.6噪声:2.2.7外型尺寸:约220×160×140mm(长×宽×高);2.2.8仪器重量:约1.5千克;2.3标准采样设备(水)2.3.1设备配置:2.3.1.1采样杆4根,每根长1米;2.3.1.2采样瓶2个,容积1000ml,透明PVC材质;2.3.1.3控制阀1个;2.3.1.4拉线1根;2.3.2技术参数2.3.1优质铝合金采样杆,4节组成,可延长至4米,不使用情况下可拆卸;2.3.2PVC材料采样瓶。
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