数字温度指示调节仪

仪器信息网数字温度指示调节仪专题为您提供2024年最新数字温度指示调节仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括数字温度指示调节仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的数字温度指示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数字温度指示调节仪相关的耗材配件、试剂标物,还有数字温度指示调节仪相关的最新资讯、资料,以及数字温度指示调节仪相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

数字温度指示调节仪相关的厂商

  • 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
  • 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
  • 北海灵犀数字科技是一家拥有完全自主开发能力和生产能力的企业,产品涉及人工智能气候室、土壤温度变送器、土壤水分(湿度)传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、大气压力传感器、室内(外)温湿度传感器、多点土壤温湿度记录仪、微型温度记录仪、空气温湿度记录仪、空气温湿光照记录仪、雨量记录仪、小型气象站、模拟量采集模块、开关量采集模块等30多种产品。虽起步较晚,但灵犀人依靠上海其得天独厚的地理位置和资源优势,一开始就以高科技、新产品、新技术主打市场,坚持以认真求实的态度对待所有的客户,以“诚信务实、客户至上”为企业宗旨,始终坚持“以人为本”的管理理念,立志于为客户提供各类优质产品和技术服务。公司始终坚持走专业化、标准化发展道路,同时秉承自主创新、科学发展模式,奉行与客户共同进步的双赢发展战略,不断超越客户期望,实现公司长远战略目标与社会价值。展望未来,北海灵犀数字科技将继续坚持以“优秀的产品与周到的服务”为核心,清晰的展现发展蓝图!我们相信有您的支持我们会做的更好!
    留言咨询

数字温度指示调节仪相关的仪器

  • 特点装备有3P插座和端子锁定的2系统输出端子。采用PID温度控制方式,可非常精确地对温度进行控制(带自动调节功能)。温度实测值与设定值采用PV / SV2段显示方式,一目了然,可以防止设定错误。小型设计不占空间。负荷容量最大可连接1000W(电阻负荷)。规格温度显示精度:SV± 0.3% 或者是3℃、两者中大的一个温度控制方式:PID控制(带自动调节、超温抑制功能)温度设定方式: 板式触摸按键方式、PV/SV2段数字显示输出端子:2P插座、M4内螺纹端子电源:220V主体尺寸:135× 110× 82mm 附属品K热电偶(TKA-550K附属)&phi 3.2× 200mm(不锈钢护套(SUS304))电缆长1.9mPt100&Omega (TKA-550P附属)&phi 4× 200mm(不锈钢护套(SUS304))电缆长1.9m 更多详情请咨询 021-33688931 联系人:王小姐 亚速旺(上海)商贸有限公司是日本アズワン株式会社全资设立的中国法人,全面负责中国区域的业务拓展。日本アズワン株式会社作为日本规模最大的研究机构、制造产业专用科学仪器以及实验室设备、耗材等的专业供应商,以质量可靠、品种齐全、使用方便的专业商品目录为媒体,一直致力为技术、研究人员提供研究、生产、品质检查等各环节所需的机器、仪器、消耗品等,在日本业内享有盛誉。 主要产品:实验室器皿、塑料容器,分析仪器,测量仪器,安全防护用品,无尘室用品,防静电用品等。我们以&ldquo 革新,创造&rdquo 为经营理念,以&ldquo 产品可靠、库存丰富、配送快捷、服务热情&rdquo 为宗旨,致力于为我国的技术、研究和采购人员提供快捷、周到的服务,打造行业一流品牌,为我国的科研发展做出更大贡献!
    留言咨询
  • 台式数字温度调节器 400-860-5168转6030
    特点装备有3P插座和端子锁定的2系统输出端子。只需要按双列直插开关,就可方便正确地设定温度。小型设计不占空间。负荷容量最大可连接1500W(电阻负荷)。规格温度显示精度:± 1%FS+1digit或者是3℃,两者中大的一个温度控制方式:ON/OFF控制(2位置方式)温度设定方式:设定3位数数字开关输出端子:2P插座、M4内螺纹端子电源:220V主体尺寸:135× 110× 94mm附属品K热电偶(TKA-450K附属)&phi 3.2× 200mm(不锈钢护套(SUS304))电缆长1.9mPt100&Omega (TKA-450P附属)&phi 4× 200mm(不锈钢护套(SUS304))电缆长1.9m更多详情请咨询 021-33688931 联系人:王小姐 亚速旺(上海)商贸有限公司是日本アズワン株式会社全资设立的中国法人,全面负责中国区域的业务拓展。日本アズワン株式会社作为日本规模最大的研究机构、制造产业专用科学仪器以及实验室设备、耗材等的专业供应商,以质量可靠、品种齐全、使用方便的专业商品目录为媒体,一直致力为技术、研究人员提供研究、生产、品质检查等各环节所需的机器、仪器、消耗品等,在日本业内享有盛誉。 主要产品:实验室器皿、塑料容器,分析仪器,测量仪器,安全防护用品,无尘室用品,防静电用品等。我们以&ldquo 革新,创造&rdquo 为经营理念,以&ldquo 产品可靠、库存丰富、配送快捷、服务热情&rdquo 为宗旨,致力于为我国的技术、研究和采购人员提供快捷、周到的服务,打造行业一流品牌,为我国的科研发展做出更大贡献!
    留言咨询
  • 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一, 其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称. 旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。 Techne 在1948年发明了&rdquo Clip on&rdquo 的温度调节器,现在提供4种其他装置。 温度调节器设计用于Techne 不加热恒温槽或其他适用的实验室器皿。它们可以精确地加热、循环和安全地控制恒温槽中的液体温度。特点:温度范围 -40° C* - +120° C优异的温度稳定性: 40° C时为± 0.01° C4位数设定,配发光LED 数字式温度显示器适合日常实验室应用场合用户可调节过热切断功能标准配置低液面切断功能技术指标DIN 12876规格TE-10D温度范围&ndash 40° C to +120° C温度设置数字式用水作介质40° C时温度稳定性± 0.01° C控制方法PID温度传感器PRT可调节过热切断功能有低液面切断功能有泵的额定功率,升/分10泵的额定功率 (mbar)145120V标称加热器功率(W)1000240V标称加热器功率(W)1000延伸到底座以下 (mm)145尺寸L x W x H (mm)237 x 124 x 260运输重量3.9kg*环境温度以下冷却要求有制冷或冷却盘管订货信息部件号描述FTE10DDCTE-10D, 数字式温度调节器, -40° C to 120° C, (配夹持器)
    留言咨询

数字温度指示调节仪相关的资讯

  • 新研究:地球可随时间推移自我调节温度
    冰河时代、太阳辐射变化、强烈的火山活动……地球的气候经历了如此多的外部剧烈变化,为什么生命能一直存活下来?近日发表在《科学进展》杂志上的一项研究表明,即使经历了气候的戏剧性变化之后,地球也能够在巨大的时间尺度上(平均在10万年左右)调节和稳定自己的温度。美国麻省理工学院的研究团队发现,地球拥有一种“稳定反馈”机制,该机制已运行了数百万年,这是地球在过去37亿年左右的时间里成功维持生命的部分原因。科学家曾假设过这种反馈,但现在有了一些直接证据。为了找到这一证据,研究人员深入挖掘了过去6600万年收集的古气候数据,应用数学模型来确定地球平均气温的波动是否可能受到一个或多个因素的限制。一种可能的机制是“硅酸盐风化”,这是一种缓慢而稳定的硅酸盐岩石风化的地质过程,它涉及化学反应,最终将二氧化碳从大气中吸走,将其困在岩石和海洋沉积物中。进入大气层的二氧化碳含量增加会加速风化活动,增加暴露的硅酸盐的数量,从而从大气中去除更多的温室气体限制未来的风化。研究发现,温度稳定的时间尺度与硅酸盐风化作用的时间尺度相匹配,最长可达40万年左右。化石和冰芯留下的记录表明,这种风化确实控制了温度。研究人员认为,如果没有这种地质反馈机制,我们的星球将经历越来越极端的温度波动。了解这是如何运作的,对于理解地球的过去和未来至关重要。“我们现在知道,今天的全球变暖最终会通过这种稳定的反馈被抵消。”麻省理工学院地球、大气和行星科学系研究生康斯坦丁阿恩沙伊特说,“但另一方面,这需要数十万年的时间才能发生,所以速度还不足以解决我们当前的气候变暖问题。”
  • 宁波材料所在Janus气凝胶实现季节适应性热管理温度调节方面获进展
    进入21世纪,人口的爆炸性增长加速了能源的消耗,进而引发了不必要的能源危机,甚至出现了严重的极端天气。其中,基于空调的空间制冷和供暖等是能源消耗的重要组成部分之一,每年约占全球能源消耗的12%。在发达国家,建筑系统能耗的占比甚至提高到40%以上。尽管已经采用了传统的隔热材料和相关的加热-冷却设备,但是目前迫切需要的是开发具有非能耗或者低能耗的新型热调节材料和技术。   其中,辐射调节被认为是一种直接、高效、有前途的方式,通过吸收输入的阳光调节内部环境温度,进而实现节能。辐射调节在很大程度上取决于物理/化学改性和合成的材料、合理的结构设计和有效的功能配合。然而,生物相容性和多功能性对材料要求非常高。同时,复杂的制备工艺和多层结构设计也限制了辐射调控材料的发展及其应用。为此,合理设计和制造热调节材料至关重要,它可以通过可调节的物理或化学结构显著提高冷却或加热性能。   之前的工作中,已经通过反向聚合在织物表面设计了由聚吡咯和全氟十二烷基三乙氧基硅烷组成的超疏水仿生类黑素体分级纳米球织物,实现了人体热管理温度调节和光热蒸发应用(Nano Lett. 2022, 22, 9343-9350)。但是在材料稳定性和季节适应性温度调节方面仍有不足。基于此,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队陈涛研究员、肖鹏副研究员通过免冻干的方法,设计了由光热MXene-CNF层和CNF层组成的Janus结构气凝胶(JMNA),该气凝胶能够实现可切换的热调节,将被动辐射冷却和加热集成到一个材料系统中,以适应多变的环境。   基于良好的机械性能,Janus气凝胶可用作季节适应性辐射热调节的智能屋顶。当CNF层暴露于外部环境时,外层高反射率和内层低红外发射率的结合使得夏季能够有效地进行被动辐射冷却。为了应对寒冷的冬季,MXene-CNF层可被用作外层,有效将阳光转化为可观的热能。产生的热量可以通过CNF层高红外发射率进一步传递到内部环境,从而产生显著的被动辐射加热。Janus结构气凝胶简单的制造方法和合理设计为开发可扩展的气候适应性热调节材料提供了一条替代途径。   该工作以“Engineering Structural Janus MXene-nanofibrils Aerogels for Season-Adaptive Radiative Thermal Regulation”为题发表在Small,2023,2302509(DOI:10.1002/smll.202302509)。本研究得到了国家自然科学基金项目(52073295)、中国科学院青年创新促进会(No.2023133)、宁波市科技局项目(2021Z127)、国家自然科学基金委中德交流项目(M-0424)、宁波市公益性科技计划项目(2021S150)及中科院王宽诚国际交叉团队(GJTD-2019-13)等项目的资助。
  • 连续在Nature子刊等高水平期刊发表重要成果!超精准可调节温度控制模块邀您免费体验!
    德国INTERHERENCE公司开发的超精准可调节温度控制模块VAHEAT是一款用于光学显微镜的精密温度控制模块,技术来源于德国著名的马克斯-普朗克研究所(MPI),兼容市面上绝大多数的商用显微镜和物镜,可在高清成像的同时快速和精确地调节温度,加热速率可达100℃/s,最高温度可达200℃,稳定性0.01℃,是材料研究领域必备工具。该模块自2021年问世以来,已在《Journal of the American Chemical Society 》、《Small 》、《EMBO Journal 》、《Nature Communications 》、《Nature Methods 》、《Nature Nanotechnology 》等高水平期刊发表数篇文献。图1 VAHEAT实物图 图2 A: VAHEAT各部件名称B: VAHEAT配有容纳液体样品的智能基板,可安装在显微镜上C: VEAHEAT智能基板含有氧化铟锡(ITO)加热元件和温度探头 VAHEAT主要特点:☛ 温度稳定性高:0.01℃☛ 温控范围广:RT-200℃☛ 优越的成像质量☛ 快速且可靠,用于油浸物镜☛ 四种加热模式可根据用户需求进行不同的实验☛ 机械稳定性和设备兼容性☛ 便于携带和安装 VAHEAT兼容多种成像技术:☛ 全内反射显微镜 Total internal reflection microscopy (TIRM)☛ 原子力显微镜 Atomic force microscopy (AFM)☛ 共聚焦显微镜 Confocal microscopy☛ 超分辨显微镜 Super resolution methods (SIM, STORM, PALM, PAINT, STED)☛ 干涉散射显微镜 Interferometric scattering microscopy (iSCAT)☛ 宽场显微镜 Widefield microscopyVAHEAT样机体验:为了更好的为国内科研工作者提供专业技术支持和服务,Quantum Design中国北京样机实验室引进了VAHEAT超精准可调节温度控制模块,为您提供样品测试、样机体验等机会,期待与您的合作! VAHEAT典型案例: ■ 2D材料的光致发光动态相变 犹他大学的Connor Bischak实验室使用超精准可调节温度控制模块VAHEAT获得了从40°C升高到110°C再降低到40°C,速度为0.2°C/s的光致发光(PL)数据。 参考文献:Rand L. Kingsford …& Connor G. Bischakd. (2023) Controlling Phase Transitions in Two-Dimensional Perovskites through Organic Cation Alloying. Journal of the American Chemical Society, 145, 11773&minus 11780. ■ 纳米颗粒的iSCAT成像 马克斯普朗克光科学研究所的Vahid Sandoghdar实验室致力于研究干涉散射(iSCAT)显微技术,他们使用超精准可调节温度控制模块VAHEAT调整30 nm的金纳米颗粒的温度并检测扩散系数,所得测量结果与使用金纳米颗粒的流体力学直径(实线)计算出的扩散系数基本一致。 参考文献:Anna D. Kashkanova …& Vahid Sandoghdar. (2022) Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature Methods, 19, 586–593. ■ AlGaN温感发光研究 华东师范大学武鄂教授使用超精准可调节温度控制模块VAHEAT对单光子发射源(SPE)在AlGaN微柱中的温度依赖性进行了研究。文章针对SPE在不同温度下的PL光谱、PL强度、辐射寿命等参数,探究了AlGaN SPE在高温下线宽加宽的可能机制,有助于深入研究如何实现此材料在高温下工作的芯片集成应用。 参考文献:Yingxian Xue …& E Wu. Temperature-dependent photoluminescence properties of single defects in AlGaN micropillars. Nanotechnology, 34, 225201. ■ 高温条件下黑金薄膜的拉曼光谱 德国柏林亥姆霍兹中心(HZB)的Yan Lu教授和波茨坦大学的Sergio Kogikoski教授使用超精准可调节温度控制模块VAHEAT测量了从室温到122°C不同温度下黑金薄膜的拉曼光谱。本实验用低强度激光入射(100 μW)测量拉曼光谱,以通过温度而不是光照射来诱导反应。 参考文献:Radwan M. Sarhan …& Yan Lu. (2023) Colloidal Black Gold with Broadband Absorption for Plasmon-Induced Dimerization of 4-Nitrothiophenol and Cross-Linking of Thiolated Diazonium Compound. Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00067. VAHEAT部分客户: VAHEAT部分发表文献:1. Rand L. Kingsford …& Connor G. Bischakd. (2023) Controlling Phase Transitions in Two-Dimensional Perovskites through Organic Cation Alloying. Journal of the American Chemical Society, 145, 11773&minus 11780.2. Fan Hong …& Peng Yin. (2023) Thermal-plex: fluidic-free, rapid sequential multiplexed imaging with DNA-encoded thermal channels. Nature Methods, Mai P. Tran …& Kerstin Gö pfrich. (2023) A DNA Segregation Module for Synthetic Cells. Small, 19, 2202711.3. Anna D. Kashkanova …& Vahid Sandoghdar. (2022) Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature Methods, 19, 586–593.4. Pierre Stö mmer …& Hendrik Dietz. (2021) A synthetic tubular molecular transport system. NATURE COMMUNICATIONS, 12, 4393.5. Bas W. A. Bö gels …& Tom F. A. de Greef. (2023) DNA storage in thermoresponsive microcapsules for repeated random multiplexed data access. Nature Nanotechnology, 18, 912–921.6. Tugce Oz …& Wolfgang Zachariae. (2022) The Spo13/Meikin pathway confines the onset of gamete differentiation to meiosis II in yeast. EMBO Journal, https://doi.org/10.15252/embj.2021109446.7. Valentina Mengoli …& Wolfgang Zachariae. (2021) Deprotection of centromeric cohesin at meiosis II requires APC/C activity but not kinetochore tension. EMBO Journal, https://doi.org/10.15252/embj.2020106812.8. Mariska Brüls …& Ilja K. Voets. (2023) Investigating the impact of exopolysaccharides on yogurt network mechanics and syneresis through quantitative microstructural analysis. Food Hydrocolloids, https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.109629.9. Yingxian Xue …& E Wu. Temperature-dependent photoluminescence properties of single defects in AlGaN micropillars. Nanotechnology, 34, 225201.10. https://doi.org/10.1038/s41592-023-02115-3.11. Radwan M. Sarhan …& Yan Lu. (2023) Colloidal Black Gold with Broadband Absorption for Plasmon-Induced Dimerization of 4-Nitrothiophenol and Cross-Linking of Thiolated Diazonium Compound. Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00067.12. Maë lle Bénéfice …& Guillaume Baffou. (2023) Dry mass photometry of single bacteria using quantitative wavefront microscopy. Biophysical Journal, https://doi.org/10.1016/j.bpj.2023.06.02013. Jaroslav Icha, Daniel Bö ning, and Pierre Türschmann. (2022) Precise and Dynamic Temperature Control in High-Resolution Microscopy with VAHEAT. Microscopy Today, 30(1), 34–41.14. L. Birchall …& C.J. Tuck. (2022) An inkjet-printable fluorescent thermal sensor based on CdSe/ZnS quantum dots immobilised in a silicone matrix. Sensors and Actuators: A. Physical, 347, 113977.15. Rajyalakshmi Meduri …& David S. Gross. (2022) Phase-separation antagonists potently inhibit transcription and broadly increase nucleosome density. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 298(10), 102365.16. Marleen van Wolferen …& Sonja-Verena Albers. (2022) Progress and Challenges in Archaeal Cell Biology. Archaea. Methods in Molecular Biology, 2522, 365–371.17. Wei Liu …& Andreas Walther. (2022) Mechanistic Insights into the Phase Separation Behavior and Pathway-Directed Information Exchange in all-DNA Droplets. Angewandte Chemie, 134, e202208951.18. Céline Molinaro …& Guillaume Baffou. (2021) Are bacteria claustrophobic? The problem of micrometric spatial confinement for the culturing of micro-organisms. RSC Advances, 11, 12500–12506.19. SadmanShakib …& GuillaumeBa&fflig ou. (2021) Microscale Thermophoresis in Liquids Induced by Plasmonic Heating and Characterized by Phase and Fluorescence Microscopies. Journal of Physical Chemistry C, 125, 21533&minus 21542.

数字温度指示调节仪相关的方案

  • 温度调制式DSC评价高分子材料的物理性质
    高分子材料的物理性质包括玻璃化转变温度、熔点和热分解温度等,通常使用DSC(差示扫描量热仪)进行上述物理性质评价。但是,在常规的DSC测定中,如果多种热现象在相同温度区域产生,峰和位移会重叠,因此可能难以分析单个现象。温度调制式DSC是通过将调制值叠加在恒定速率的温升中控制温度,获得常规DSC测量无法获得的信息的方法。本文中,尝试通过DSC-60Plus的温度调制功能,对具有代表性的高分子材料的热特性进行评价。
  • 在离体心脏充注测试系统中调节顺应性对流体流动的影响
    采用德国LaVision公司的DaVis8.1.4版本数字图像采集和处理软件平台,构成粒子成像测速(PIV)系统,对在离体心脏充注测试系统中调节顺应性对流体流动的影响进行了研究。
  • 数字式密度仪_测定生物柴油的密度En
    应用日本京都电子公司(KEM) DA-510数字式密度仪_测定生物柴油的密度 的应用资料实例。This application note exemplifies a measurement of density of bio diesel fuel using a density/specific gravity meter made by Kyoto Electronics (KEM).全数字自动液体密度计型号升级,功能更新  特别说明:  自2009年11月起,京都电子工业株式会社(KEM)生产的自动液体密度计推出最新型号,“DA-6xx”系列型号数字式密度计。此振动式密度比重计可直接测量液体的密度、比重及浓度。在样品温度稳定的状态下,测量时间最短为20秒左右。较原来产品“DA-500”系列缩短了约40%(采用粘度修正功能时间缩短约35%)。除了润滑油、燃料油等原油及石油产品之外,还主要面向药物、食品、及饮料的质量管理等。  “DA-600”系列的数字式密度计,包括测量密度准确度为±0.00002g/cm3的“DA-650”,准确度为±0.00005g/cm3的“DA-645”,以及准确度为±0.0001g/cm3的“DA-640”。3款产品的测量范围均为0~3g/cm3,测试的温度控制范围均为0~90°C。  “DA-600”系列的数字式密度计通过改进测量传感器的结构,提高了测量精度的稳定性。与原来相比,周围温度所造成的影响可减小一半,因此即使在温度变化较大的环境下,也可稳定测量。另外,采用无缝拼接结构,可使样品均匀流动,通过内置进样泵取样、清洗和干燥,降低操作的危险性和防止进样时的气泡产生。  为了提高操作性,“DA-600”系列的数字式密度计采用了5.7英寸的TFT液晶显示器及触摸屏。配备有LAN、USB及RS-232C接口,可向外部输出,也可在U盘内存储数据。可设定密码及权限。能保存校正记录及检查记录等数据,还具有通知检查日期等功能。  原“DA-500”系列自动液体密度计将逐步停产,并过渡为新的“DA-6xx”系列型号数字式密度计,   同时,日本京都电子工业株式会社(KEM)同系列自动液体密度计。原“DA-100”数字式密度计/比重计,和“DA-130N”便携式密度计/比重计,型号不变,继续提供。  上海旭风感谢您长期对我们的信任与支持,我们将一如既往给大家提供优质的产品和完善的售后服务!

数字温度指示调节仪相关的资料

数字温度指示调节仪相关的试剂

数字温度指示调节仪相关的论坛

  • 【原创大赛】【仪器故事】实验室仪器设备温度指示调节仪简介

    【原创大赛】【仪器故事】实验室仪器设备温度指示调节仪简介

    [align=center][b]实验室仪器设备温度指示调节仪简介[/b][/align][b][/b][align=left][b] 1概述[/b][/align][align=left][b][/b][/align][b] 温度指示调节仪配热电偶或热电阻用以测量温度的仪器,辅以相应的执行机构能组成温度控制系统,接受标准化模拟直流电信号或其他产生电阻变化的传感器的信号就可以测量和控制其他物理量。主要是对实验室仪器仪表、试验箱、马弗炉(箱式炉)、烘烤箱、制冷设备、医疗仪器等仪器设备,进行温度测量和高精度控制。温度调节仪除了在实验室应用之外,另外广泛应用于冶金、化工、轻工、纺织、农业、计量、航天等行业领域, 早期的温度调节仪是从传统的动圈式调节仪表发展而来,经历了机械指针型、电子模拟型、数字显示型式、智能图文型几个阶段。现阶段智能型温度调节仪发展为彩色无纸记录仪型,已成为市场上的主流,从功能、精度、使用控制等方面来看,其它几种传统的温度调节仪无法比拟的。目前在配备其他物理量传感器的前提下,已发展到了压力、流量、液位、位移、角度、转速、流速等物理量的测量显示和控制。 2、温度调节仪简介 (1)机械调节模拟指针型(图2-1,图2-2)。[/b][align=center][b][img=,600,342]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302230554582_4789_1841898_3.jpg!w600x342.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-1 模拟指针式温度调节仪正视图(中低温型)[/b][/align][b] 中低温型所用热电阻有Gu50铜电阻,PT100铂电阻,热电偶有T,E,N,K型等热电偶,中间调节钮为指针零点校正,左面调节钮为低端值设定,右面调节为高端值设定。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,595,448]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302231213639_8318_1841898_3.jpg!w595x448.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-2 模拟指针式温度调节仪侧视图(高温型)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] 高温型所用热电偶有S,R,B,WR25型等热电偶。[/b][align=center][b][img=,600,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302231580002_7710_1841898_3.jpg!w600x336.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-3 模拟指针式温度调节仪背面图[/b][/align][b] “+,-” 为热电偶(或热电阻)接线端,“高,中,低”为继电器触点控制高位或低位接线端,“短”为模拟指示针运输时防止强烈摆针电路接线端,220VAC为电源接线端,╧为保护地线。[/b][align=center][b][img=,562,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302232173775_8817_1841898_3.jpg!w562x377.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-4 模拟指针式温度调节仪内部图[/b][/align][b] 其内部主要是模拟电子元件等组成,体积较大。[/b][align=center][b][img=,600,409]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302232505636_1153_1841898_3.jpg!w600x409.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-5 模拟指针式温度调节仪内部图[/b][/align][b] 组成元件有晶体二极管,三极管,电阻,可调电阻,电容,变压器,继电器,动圈仪表等。[/b][align=center][b][img=,550,361]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302233209270_6088_1841898_3.jpg!w550x361.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-6 模拟指针式温度调节仪内部图[/b][/align][b] 图中腔体内为指针式动圈仪表,其主要部件包括磁铁、动圈、指针、感应铝旗、固定支架等。 (2) 电位器设定型(指针显示及LED数码管或模拟条显示型) 通过面板温度调节旋钮和刻度面板配合来设定相应所需控制温度值。由于电位器旋转只是刻度无法细化,因此温度设定无法用电位器旋钮设定的办法来判定仪表的灵敏度,只能通过输入信号在仪表上的指示,来判断温度仪表的灵敏度。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,500,506]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302233521682_4455_1841898_3.jpg!w500x506.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-1 立式电位器设定型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,575,433]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302234108333_963_1841898_3.jpg!w575x433.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图2-2卧式电位器设定型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302234359062_9443_1841898_3.jpg!w550x388.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-3卧式电位器设定型温度调节仪内部结构实物图[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302235183697_1326_1841898_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-4 卧式电位器设定型温度调节仪内部结构俯视图图[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302235480418_1000_1841898_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-5卧式电位器设定型温度调节仪内部元件布局图[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] 图3-6为电位器和指示表头(LED数码管显示)相配合设定型,这种设定方法需先将仪表上的设定开关拨到“设定”位置,然后再将电位器旋转所需温度值的位置,此时表头指针(或数字显示)随之变化,当指针指到(数字显示)所需设定值即可,最后设定开关返回到“测量”位置即可。当对三位式控制设定时,则需将设置开关拨向上限或下限位置后,分别转动电位器进行设定,待设定完毕后,将拨动开关返回到“测量”位置。[/b][align=center][b][img=,537,546]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302236121875_2736_1841898_3.jpg!w537x546.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-6电位器和指示表头(或数字显示)相配合设定型[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] (3)拨码开关设定型(指针或数字型)在拨码开关上直接设定所需数码(温度)值,无须用开关来转换测量与设定,使用更方便,拨码开关设定温度值相比于电位器式数字精度要高一些,但值得注意的是,在此方式设定时需注意不能超过仪表本身标称量值范围。图4-1,图4-2[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,550]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302236507004_7930_1841898_3.jpg!w550x550.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图3-1 拨码开关设定型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,549]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302237130826_2495_1841898_3.jpg!w550x549.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图3-2 立式拨码开关设定型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] (4) 智能按键设定型(LED数字显示或模拟条显示型) 智能型温度调节仪表可通过面板相应按键,按仪表芯片设置程序可对仪表所控制的上下限温度报警值、回差、PID参数、传感器安装位置造成的误差修正参数等均可通过面板相应按键设置并实时显示。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,500,524]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302237397858_9442_1841898_3.jpg!w500x524.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-1 智能按键设定型温度调节仪(LED数字显示及模拟条显示)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,398]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302238030092_7892_1841898_3.jpg!w550x398.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-2 卧式智能型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,600,338]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302238209882_3331_1841898_3.jpg!w600x338.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-3卧式智能型温度调节仪背面接线端说明[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,600,432]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302238432794_3825_1841898_3.jpg!w600x432.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-4卧式智能型温度调节仪内部器件布局图[/b][/align][b] 目前国内智能型温控仪一般都采用红、绿双排数码管分别显示测量值和设定值,具有良好的人机界面。控制仪壳体均采用DIN国际标准尺寸外形。内部采用专用微处理芯片进行数据分析和控制,如对上、下限报警值、回差、PID参数、手动输出的百分比及因传感器安装位置造成的误差修正等参数,具有先进的AI人工智能调节算法、自诊断、自整定以及自适应功能。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,600,482]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302239040686_1099_1841898_3.jpg!w600x482.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-5日本导电高精度温度调节仪(国内组装)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302239307368_9558_1841898_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-6日本导电高精度温度调节仪内部结构(一)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302239482561_6574_1841898_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-7日本导电高精度温度调节仪内部结构(二)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] 智能型温度调节仪从功能结构上采用模块化结构,极大的丰富了其使用功能。使其仪表能输入各种传感器及电压、电流信号,通过配用不同的的模块可输出不同信号以满足不同的使用场所需求。如输出继电器触点通断信号、输出能驱动固态继电器的有源信号还可输出直接触发可控硅的移相或过零脉冲信号。多样输出信号的输出和控制,使其原需多台组合方能完成相应功能,只需一台仪表就能完成其功能,这样不仅提高和扩大了产品的控制性能,也大大提高了自身产品使用的可靠性。 (5) 智能无纸记录仪型(彩色显示屏数字或图形显示型)。 智能无纸记录仪型温度调节仪通常简称彩色无纸记录仪,除了温度调节功能,与上面所介绍的温度调节仪相比有明显优越性,它不仅仅是一个普通的智能温度调节仪,在输入端输入不同物理传感器信号,如压力、流量、流速、液位、位移、角度、转速等。并且同时存储多路所检测的信号,供操作者随时调用查询之用,大大的方便了用户。它还可以通过与远处计算机联机完成远程温度巡检及控制功能,是智能温度调节仪上升到了一个新的台阶。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302240174805_9797_1841898_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图5-1 常用智能无纸记录仪型(数字显示)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,543]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302240335393_1659_1841898_3.jpg!w550x543.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图5-2 智能无纸记录仪型(图形显示)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,498]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302240554056_6832_1841898_3.jpg!w550x498.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图5-3 智能无纸记录仪(多参数图形显示)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] 彩色无纸记录仪操作方便,应用于生产设备,试验设备,过程控制所需的历史数据记录,报警记录和通断电记录场合。由于具备丰富的输入和输出接口及算法,作为速度快,精度高的数据采集单元也得到大量应用。显示具体数字及百分比进度条显示,操作者一目了然,数据提取采用U盘即插即用或远程计算机记录,提取数据快捷简单。[/b][align=center][b][img=,600,520]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302241068950_4327_1841898_3.jpg!w600x520.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图5-4 智能无纸记录仪(多界面,多参数,多功能彩色显示)[/b][/align][b] 智能无纸记录仪能够直接在屏幕上显示百分值、当前值、变化趋势曲线、报警状态、积值等。在显示的同时,还能够比较变化趋势,便于观察和故障原因分析。无纸、无笔,避免了纸和笔的消耗和维护,内部无任何机械传动部件,大大减轻了仪表操作者的工作量。 智能无纸记录仪采用以 CPU为核心,大容量存储器RAM,可存储多个过程变量瞬时值及大量历史数据,可与计算机连接,将数据存入计算机,进行显示、记录和处理等。随着微处理器在仪表中的推广应用,各个仪表生产厂家纷纷推出新一代的彩色无纸记录仪,必将成为传统记录仪更新换代的替代品。 3、温度调节仪小结 智能温度调节仪仪现已成为发展的主流,随着智能化的不断发展,使操作者可以通过简单的操作流程实现其所需功能,相应的应用的领域也在不断增大,并也将逐渐淘汰传统的温度调节仪。 总之,随着彩色无纸记录仪的应用推广,当前互联网、大数据、云技术的快速发展,工业智能温度物联网记录仪+云平台技术,将以最新形式、以最低成本的数据监控方案,实实在在的开启全新物联网数据云监控时代。实现物联网化管理,不仅可以提高企业开发的效率,还可以最大限度地降低企业成本。最后真心希望我国的智能温度调节仪早日赶超国际水平。[/b]

数字温度指示调节仪相关的耗材

  • 数字温度控制器配件
    数字温度控制器配件是热电偶温控冷热台,加热制冷器件的高精度温度调节器,它精确控制给出稳定和高精度的温度输出。 数字温度控制器配件系列拥有高性能温度控制器的所有必要的功能- 支持各种传感器输入,多SV设置,高分辨率显示屏,内置电源,USB2,0通信端口,具有50ms的超高速采样周期和±0.3%的显示精度,支持同时控制加热/制冷,自动/手动控制和通信功能。数字温度控制器配件特点?可编程温度控制器?高精确度和高分辨率的温度测量和控制?极佳的能见度,数字高度?具有高性能加热/冷却控制和自动/手动控制模式?USB2.0 通信端口?内置电源?3年保修?高速采样周期(比现有机型快10倍) 50ms的采样周期和±0.3%显示精度数字温度控制器配件软件 MicrOptik的HCS软件安装有MTDC600TE系列数字温度控制器。 HCS软件为所有可能的实验提供了一个方便的平台。温度限制,热分布功能,控制要点以及其他,可以通过相关菜单轻松选择。用户友好的界面和其他高级功能,提供方便、高效的工作流程。数字温度控制器配件规格?热电装置的加热和冷却控制?手动控制或数字控制?传感器的输入口RTD:JPT 100Ω,DPT 100Ω,DPT 50Ω,CU 100Ω,CU 50Ω,以及NIKEL 120Ω(6种)热电偶:K,J,E,T,L,N,U,R,S,B,C,G,和PLII(13种)模拟电压:0至100mV,0?5V,1至5V,0?10 V(4种)电流:0至20mA及4至20mA(2种)?控制输出:继电器(OUT1,OUT2:250VAC 3A 1A)SSR(最大11VDC±2V 20mA)电流(DC4-20mA或DC0-20mA可选)?几种调控模式:开/关,P,PI,PD,PID和与PID自动调节?自动调节模式设置?传感器制动警报?加热器断线警报?可设置警报(31种模式)?隔热型材选择?多SV设置功能(最多4) - 通过数字输入端可选择?4位数,高亮度LED显示屏?采样周期0,05s?控制周期0,05s?通过USB2.0通信端口进行数字控制?软件HCS?兼容Windows操作系统?按任何要求的格式导出数据(EXCEL,SQL等)?内置电源:直流电压的选项:3,3 5 12 15 24 36 48 (每个请求的除外) 瓦选项:15 ... 320(每个请求的除外) ?为TEC的反极性功能?通用电源100 - 240 VAC,50 / 60HZ
  • 数字温度控制器配件 FPMIC-MTDC600
    数字温度控制器配件是热电偶温控冷热台,加热制冷器件的高精度温度调节器,它精确控制给出稳定和高精度的温度输出。数字温度控制器配件拥有高性能温度控制器的所有必要的功能- 支持各种传感器输入,多SV设置,高分辨率显示屏,内置电源,USB2,0通信端口,具有50ms的超高速采样周期和±0.3%的显示精度,支持同时控制加热/制冷,自动/手动控制和通信功能。数字温度控制器配件特点?可编程温度控制器?高精确度和高分辨率的温度测量和控制?极佳的能见度,数字高度?具有高性能加热/冷却控制和自动/手动控制模式?USB2.0 通信端口?内置电源?3年保修?高速采样周期(比现有机型快10倍) 50ms的采样周期和±0.3%显示精度数字温度控制器配件软件MicrOptik的HCS软件安装有MTDC600TE系列数字温度控制器。 HCS软件为所有可能的实验提供了一个方便的平台。温度限制,热分布功能,控制要点以及其他,可以通过相关菜单轻松选择。用户友好的界面和其他高级功能,提供方便、高效的工作流程。数字温度控制器配件规格?热电装置的加热和冷却控制?手动控制或数字控制?传感器的输入口RTD:JPT 100Ω,DPT 100Ω,DPT 50Ω,CU 100Ω,CU 50Ω,以及NIKEL 120Ω(6种)热电偶:K,J,E,T,L,N,U,R,S,B,C,G,和PLII(13种)模拟电压:0至100mV,0?5V,1至5V,0?10 V(4种)电流:0至20mA及4至20mA(2种)?控制输出:继电器(OUT1,OUT2:250VAC 3A 1A)SSR(最大11VDC±2V 20mA)电流(DC4-20mA或DC0-20mA可选) ?几种调控模式:开/关,P,PI,PD,PID和与PID自动调节?自动调节模式设置?传感器制动警报?加热器断线警报?可设置警报(31种模式)?隔热型材选择?多SV设置功能(最多4) - 通过数字输入端可选择?4位数,高亮度LED显示屏?采样周期0,05s?控制周期0,05s?通过USB2.0通信端口进行数字控制?软件HCS?兼容Windows操作系统?按任何要求的格式导出数据(EXCEL,SQL等) ?内置电源:直流电压的选项:3,3 5 12 15 24 36 48 (每个请求的除外) 瓦选项:15 ... 320(每个请求的除外) ?为TEC的反极性功能?通用电源100 - 240 VAC,50 / 60HZ
  • 雷磁在线pH电极 指示 二复合 三复合 数字
    雷磁在线pH电极 指示 二复合 三复合 数字型号pH-1074A型pH玻璃电极适配仪器名称PHG-7685A工业纯水pH计pH测量范围2~10pH外壳材料玻璃外形尺寸Φ12×120 mm输出信号模拟信号接插件叉片敏感膜低电阻玻璃膜安装方式插入式安装线缆0.8m推荐参比电极GD-1310A甘汞参比电极样品电导率10us/cm样品温度范围5~45℃水样压力7~140kPa适用应用于锅炉供水、蒸气冷凝水、去离子水等高纯水的pH值测量。型号FG-990A型PH复合电极FG-990型PH复合电极适配仪器名称(当前标配)PHGF-27B沉入式工业pH/ORP发送器PHGF-28B流通式工业pH/ORR发送器PHGF-28B流通式工业pH/ORR发送器 (老版)测量范围0~14pH0~14pH敏感膜玻璃球泡玻璃球泡液接界聚四氟乙烯单盐桥聚四氟乙烯单盐桥参比结构Ag/AgClAg/AgCl外壳材料玻璃玻璃外形尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm输出信号模拟信号模拟信号接插件叉片S7安装方式PG13.5螺纹PG13.5螺纹线缆3m/温度范围0~60℃0~60℃压力范围≤0.6Mpa≤0.6Mpa电导率范围≥500us/cm≥500us/cm适用常规样品常规样品型号FG-991B型在线PH电极FG-991H型PH复合电极FG-993型PH复合电极PH-2-112PH-2-112C适配仪器名称SJG-702型在线多参数水质监测仪SJG-791型在线余氯监测仪PHGF-28H流通式工业pH/ORR发送器SJG-705B型在线多参数水质监测仪PHG-21D型工业pH/ORP计PHG-21C型工业pH/ORP计pH测量范围0~140~140~140~140~14测量温度0~60℃0~60℃0~60℃0-100℃0-100℃敏感膜玻璃球泡玻璃球泡玻璃球泡玻璃球泡玻璃球泡液接界聚四氟乙烯双盐桥聚四氟乙烯双盐桥POM双盐桥聚四氟环双盐桥聚四氟乙烯双盐桥参比结构Ag/AgClAg/AgClAg/AgClAg/AgClAg/AgCl温补单元PT1000PT100PT1000PT100PT1000外壳材料PVC聚丙烯聚丙烯聚苯硫醚聚苯硫醚外形尺寸Φ20×135mmΦ30×170 mmΦ30×170 mmΦ30×170 mmΦ30×170 mm输出信号模拟信号模拟信号模拟信号模拟信号模拟信号接插件叉片叉片叉片叉片叉片安装方式M28螺纹安装3/4英寸螺纹安装3/4英寸螺纹安装3/4英寸螺纹安装3/4英寸螺纹安装压力范围≤0.6Mpa≤0.6Mpa≤0.6Mpa≤0.6Mpa≤0.6Mpa发送器接触溶液的主要材料PVC聚丙烯聚丙烯聚丙烯聚丙烯适用自来水或饮用水低电导样品常规样品或污染性样品常规样品或污染性样品常规样品或污染性样品型号FG-991型复合pH/ORP电极FG-991A型复合pH/ORP电极FG-991C型复合pH/ORP电极适配仪器名称PHGF-43沉入式pH/ORP发送器系列PHGF-46流通式pH/ORP发送器系列PHG-21C型工业pH/ORP计PHG-217C型工业pH/ORP测量控制器SJG-705型在线多参数水质监测仪pH测量范围0~140~140~14ORP测量范围(-1800~1800)mV(-1800~1800)mV(-1800~1800)mV测量温度0~60℃0~60℃0~60℃敏感膜玻璃球泡玻璃球泡玻璃球泡液接界聚四氟环双盐桥POM双盐桥聚四氟乙烯双盐桥参比结构Ag/AgClAg/AgClAg/AgCl温补单元PT100PT100PT1000外壳材料聚丙烯PVC聚丙烯外形尺寸Φ30×170 mmΦ40×163 mmΦ30×170 mm输出信号模拟信号模拟信号模拟信号接插件叉片叉片叉片安装方式3/4英寸螺纹安装压接式安装3/4英寸螺纹安装压力范围≤0.6Mpa≤0.6Mpa≤0.6Mpa发送器接触溶液的主要材料聚丙烯PVC,POM聚丙烯适用常规样品或污染性样品常规样品常规样品或污染性样品型号FG-930型在线pH数字传感器FG-992B型pH复合电极适配仪器名称(当前标配)SJG-710型在线多参数水质监测仪SJG-740型在线多参数水质监测仪SJG-750型地表水多参数监测仪DGF-921在线多参数测量系统(四参数)测量范围0~14pH0~14pH温度范围5-60℃0~60℃敏感膜玻璃球泡玻璃球泡液接界聚四氟环双盐桥聚四氟环双盐桥参比结构Ag/AgClAg/AgCl温补单元数字电极无此指标数字电极无此指标外壳材料POM不锈钢外形尺寸Φ35×210 mmΦ30×200 mm输出信号RS485RS485接插件插针2S半月形插口安装方式安装螺纹:R1''接插件自带螺纹安装压力范围常压常压适用常规样品或污染性样品常规样品
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