水下传感器

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水下传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 脉西(北京)科技有限公司是一家致力于引进世界先进技术及仪器设备为海洋、水文、气象、地质勘探,工业控制等行业用户提供仪器系统解决方案的专业技术公司,仪器经销范围主要涵盖海洋测绘、海洋导航、水文监测、工业仪器仪表等应用领域。脉西公司与国内外诸多知名设备生产商建立了良好的合作关系,公司依托生产厂商强大实力全力为中国用户提供优秀的系统工程解决方案。所经营的产品主要包括GPS、单双频测深仪、浅地层剖面仪、侧扫声纳、水下摄像机、海洋底质取样器、CTD、各种水下传感器、水下机器人、多波束测深仪、工业流量计,工业仪器仪表等诸多仪器。公司从业人员都具有良好的专业背景,对各种仪器使用有着深入的理解。脉西公司愿以优质服务为原则、以诚实信用为宗旨,服务于业内广大用户。
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  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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水下传感器相关的仪器

  • AMT水下氢气传感器 400-860-5168转2145
    测量原理: 高灵敏度检测器位于传感器器头部的检测室内,一层有机硅膜使检测室免于被水和外界压力干扰。气体分子能通过膜扩散,在水和检测室之间会形成压力差,检测室内的气体浓度和外界的水体气体浓度相关。检测室内含电极液和三个电极,通过检测气体的分压差,标准氢气浓度。分压形成的电流差0-400pa装化为0-5v电源输出。 特性:3探头电极可更换传感器头第一次用极化时间: 15-30 minutes低电极液消耗适合现场测量测量范围: 0,0002....3 mg/l H2精度:优于测量值的2%温度范围: 0°C 至 30°C响应时间: t90%: 低于2s平均时间: 大约 6-10 月压力稳定: 实验室版和浅水版up to 10 bar or外壳: 钛订购信息:实验室版:自带读数的电子设备单元,带温度探头浅水版:水下70m,可和CTD联用,也可配电脑通过软件读数,自带温度探头水下氢探测系统:水下100m,可带温度压力pH等参数。
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  • AMT 水下臭氧传感器 400-860-5168转2145
    测量原理: 高灵敏度检测器位于传感器头部的检测室内,一层有机硅膜使检测室免于被水和外界压力干扰。气体分子能通过膜扩散,在水和检测室之间会形成压力差,检测室内的气体浓度和外界的水体气体浓度相关。检测室内含电极液和三个电极,通过检测气体的分压差,表征臭氧浓度。特性:测量原理:膜覆盖氧还电极法3探头电极可更换传感器测量范围:20ug/l...10mg/l O3(线性范围)精度:优于测量值的2%分辨率:2ug/l per digit响应时间:t90%:低于4.5s压力稳定:大于10个气压平均寿命:大约5-10个月外壳:钛开机保育时间:5-10min温度范围:-2至30摄氏度订购信息:实验室版:自带读数的电子设备单元,带温度探头浅水版:水下70m,可和CTD联用,也可配电脑通过软件读数,自带温度探头水下氢探测系统:水下100m,可带温度压力PH等参数
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  • AMT 水下氧气微传感器 400-860-5168转2145
    仪器是为了测量水体中氧气的含量而打造的,并且广泛的运用于江河湖海以及沉积物中溶解氧的测量。相对于其他商用的传感器而言,流电式氧气微传感器具有低电解质消耗,反应时间快,且测量精度能够达到μm级别的特点。传感器的工作原理 水样中的溶解氧透过膜进入电解质中会造成分压,由于膜只允许气体通过,所以液体、离子、固体都不能进入传感器内部。当O2通过膜后,通过电极的电化学还原反应消耗。造成电流在快速的反应时间内急剧减小。氧气的浓度的急剧减小也是不可避免的。 所有的氧气传感器都包含有一个温度传感器。传感器的优点 电极直径低于25μm,膜直径也非常小,O2到工作电极的扩散距离短,反应时间快。除此之外,探头的规格可以在不破坏样品平衡,浓度梯度和几何结构的情况下测量,这点尤其适用于测量沉积物和微生物。 O2传感器的技术参数测量原理:流电式、自极化,覆膜式。3传感电极合闸后立即反应,只需等待调整温度和氧气平衡。低分解物消耗 高浓度分辨率浓度范围:0…150%O2 饱和(标准状态)精度:高于2%有效值浓度/饱和分辨率:变量:0,1%饱和状态温度范围:0…30℃反应时间:t90%:低至200ms使用寿命:100%溶解氧饱和情况下使用9-18 个月无膜交换和电极填满压力稳定性:高于10 个大气压 传感器示意图实验室集成电子传感器 外表钛合金,防水级别(IP68),可更换探头和可抽取式保护套,这个传感器可以用O2 (0...200%)探头更换,也可以用H2S(0.05…10mg/LH2S)(0.5…50mg/LH2S)(0.01…3mg/LH2S)探头更换,注意,更换探头的时候禁止水进入探头连接处。浅水传感器 可用于水下100m 以内的测量,所以配有水下连接器BH-4-MP,外表钛,可更换探头,这个传感器可以用O2 (0...200%)探头更换,也可以用H2S(0.05…10mg/LH2S)(0.5…50mg/LH2S)(0.01…3mg/LH2S)探头更换,注意,更换探头的时候禁止水进入探头连接处。
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水下传感器相关的资讯

  • 宁波材料所:面向水下可穿戴传感的耐水导电凝胶
    可穿戴传感器可以通过非侵入的方式捕捉人体的各种信号并转化为可识别的电信号,从而达到实时监测的目的,在健康管理等领域展现出了重要价值。相比于传统的刚性可穿戴传感器,由导电凝胶等软材料构建的皮肤式可穿戴传感器能与动态皮肤形成紧密的共型结构,提高传感器的传感准确性和稳定性,甚至实现对人体运动状态的实时感知。   尽管基于导电凝胶的可穿戴传感器研究已经取得巨大进展,并广泛应用于动作监测、健康管理、表情和声音识别、人机交互等诸多领域,但由于导电凝胶在水环境中存在吸水溶胀、导电组分流失、粘附性能衰退等问题,限制了其在水下探索等领域的应用与发展。近年来,通过对导电凝胶进行耐水性能的设计,研究人员实现了导电凝胶基可穿戴传感器的水下传感领域的应用,促进了该领域的研究快速发展   近日,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、肖鹏副研究员和魏俊杰博士基于在耐水导电高分子凝胶的构筑及其水下传感方面的研究基础,在Advanced Materials上发表题为“Water-Resistant Conductive Gels Toward Underwater Wearable Sensing”的综述文章(Adv. Mater. 2023, DOI: 10.1002/adma.202211758)。   在该综述中,作者首先对提高导电凝胶耐水性的方法进行了总结,归纳提出了封装设计、疏水网络结构和多重交联作用这三种耐水设计策略,并详细讨论了各种策略的耐水原理、具体设计方法以及存在的优缺点,从而为未来的耐水导电凝胶设计提供指导。随后对用于水下传感领域的耐水导电凝胶的多功能性质进行了介绍。除了水下稳定性之外,探讨了耐水导电凝胶的拉伸性质、水下粘附性质、水下自修复性质、可回收性质和3D打印性等性质对导电凝胶基水下可穿戴传感器的传感性能和制造加工工艺的影响,并重点讨论了这些性质的优化改善方法。此外,对现有耐水导电凝胶在水下传感领域的具体应用方向进行了汇总,着重总结了耐水导电凝胶在水下运动感知、水下健康监测、水下通讯、水环境分析几个方向的研究进展,并分析了耐水导电凝胶在这些应用中存在的不足,为未来的水下传感研究指明了方向。   尽管导电凝胶的耐水设计和传下传感研究已经取得了一定的成果,但该领域的发展尚处于起步阶段,仍然存在一些问题和挑战亟需解决。导电凝胶在水环境中的传感性能与陆上性能有着明显差异,相关的水下传感机制和传感模型有待进一步阐明;耐水导电凝胶的水下稳定性和水下传感性能测试还没有标准的方法,亟需建立统一的检测方法进行有效对比和评估;在耐水导电凝胶和水下可穿戴传感器的多功能设计上需要进一步努力,例如实现基于变色功能的可视化感知、基于自清洁功能的抗污能力和基于生物可降解的环境友好等。   为了满足耐水导电凝胶基水下可穿戴传感器的实际应用需求,需要进一步发展与水下可穿戴传感器匹配的无线传输技术和自供能技术;如何实现多感知功能和多技术模块在水下凝胶传感系统中的一体化集成,尤其是如何实现“软”凝胶材料与“硬”电子元件的稳定界面结合依然是该领域需要面临的一个重要挑战。   该论文得到了国家自然科学基金(51773215)、中国博士后科学基金(2021M690157、2022T150668)、宁波市自然科学基金(2121J206)、国家重点研发计划项目(2022YFC2805204、2022YFC2805202)等项目的支持。耐水导电凝胶的设计策略与水下传感应用   (中科院海洋新材料与应用技术重点实验室 魏俊杰)
  • 新-麻工院科研中心研发出新型传感器
    新加坡&mdash 麻省理工学院科研中心近期研发出一种形似海豹胡须的新型传感器,这种传感器有助于提升海上石油开采和船只航行的安全性。   海豹的胡须可探测出其他水中物体的位置与移动速度,能够感应到鱼类游动所产生的细微水流变化,从而更有效地游动并捕捉猎物。研究人员利用上述原理,以海豹胡须的形状与毛囊为原型,研发出此类传感器。   这种传感器即使在污浊与昏暗的水域中仍能探测出物体,因此相较于依赖视觉与听觉的传统水下传感器,更适用于深海石油开采。   例如,石油开采企业需要定期检查水下油管,但程序过于复杂,至今仍不能通过水下机器人完成,须派遣潜水人员深入海里,极为危险。随着胡须型传感器的研发,水下机器人只要装上这类传感器,便可通过水流的变化感应到周围物体,以此绕过障碍物来获取数据。   除此以外,这类传感器可通过感应物体在海中移动对于水流所造成的轻微扰动,降低船只相撞的可能性。
  • 小小传感器 助力城市环境监测
    生态环境治理精细化是新时代生态文明建设的新要求、新考验,道路作为城市的血管,密集处往往是人口聚居地、各类污染排放聚集区。近年来我国科技工作者开展大气传感器的相关研发,为城市大气污染监测与溯源提供更精细的技术工具和数据支撑,助力提升大气污染防治精细化水平。在济南,技术人员将传感器“藏”在出租车中,实现对道路PM2.5、PM10等空气污染物浓度的实时移动监测,传感器定位精度小于20米,每3秒上传一组数据。300辆装有传感器的出租车每天合计行程超过 6.9万公里,数据超过360万组,平均每天可覆盖95%以上的主城区机动车道路,依托传感器的有力支撑,完美弥补了定点大气网格化监测的不足,能以最快速度掌握城市环境的具体情况。环境污染较为严重的区域还包括施工场地。土石方填挖、建筑材料装卸、建筑拆除及建筑垃圾消纳等施工工序中均会产生扬尘,想要实现城市治理精准化、精细化,借助物联网、传感器等数字化技术进行实时监测尤为关键。传感器接入扬尘监测云平台,则能够对施工场地的黄土覆盖、监控设施与扬尘监测设备PM2.5和PM10数值等方面进行监控,有利于及时落实防控措施情况,并对施工项目的扬尘治理工作进行有序推进,足以可见小小传感器可以针对施工场地起到日常监督管理的作用。资料图片:工作人员操作的智能无人监测船在对河道进行水质快速监测分析在水质监测方面,想要及时发现水生态环境问题,从而实现视觉感知、数据采集、图像分析、信息处理等数字化服务,监测平台可采取给摄像头增加滤光镜和布设水下传感器的方式,这项技术利用水质监测、视频监控等不同类型来源的水质数据进行算法模型分析,从而快速锁定污染源,将可能出现的水质污染情况、位置等数据及时传送到监管部门。相信在未来,数据准确、参数齐全的新型传感器会陆续登上舞台,通过多参数、全方位和更加精确的数据支撑进行环境监测,提升我们对城市污染的科学认识,助力城市生态环境一路向好。

水下传感器相关的方案

  • 氦质谱检漏仪压力传感器检漏
    目前市面上传感器类型主要分为光电传感器, 光纤传感器, 压力传感器, 区域传感器, 接触式传感器等等. 其中压力传感器 pressure sensor 是工业实践中最为常用的一种传感器, 广泛应用于航天, 科研, 船舶, 空调制冷设备等等领域. 国标 GB 要求压力传感器出厂前必须经过泄漏检测, 传统检漏方法一般采取绝压和密封法或单向, 双向压差法检漏, 随着压力传感器行业的不断发展, 对漏率的要求逐渐增高, 传统办法无法检测出微小的泄漏, 上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪替代传统检漏法日渐成熟,在行业内广泛流传.
  • 恒温恒湿试验箱在电子传感器中应用的解决方案
    本方案利用恒温恒湿试验箱,对电子传感器进行测试。通过设置试验箱的温度、湿度等参数,模拟不同环境条件。将传感器置于其中,监测其性能参数,以评估传感器在各种环境下的稳定性与可靠性,为优化设计和生产工艺提供依据。
  • 土壤热流传感器的校准
    土壤热流密度很难进行准确测量,相应的土壤热流计板也很难进行校准。本文根据温度梯度和单独的导热系数测量对所研究的参考热流进行了计算。导热系数测量采用了瞬态探针法,当温度梯度测量精度优于1%时,此种方法的导热系数测量误差约为2%,这个结果是本研究工作的测试依据。将5种商品化的热流计板与这个参考热流相比较,试验证明这些热流计板具有明显的误差。1mm厚度的TNO PU 43T热流传感器具有最高的准确性,平均相对误差为4%。一种有前途的新型技术为在线校准技术,HUKSEFLUKS公司的HFP-01-SC圆片热流传感器采用了此种技术,试验证明这种传感器的误差为5%,在现场使用有很突出的优势。测试MIDDLETON CN3和TNO WS 31S热流传感器的相对误差达到近20%,而套环型热流计HUKSEFLUKS SH1则给出了更差的结果,这主要是由于它测试的是温度梯度而不是热流密度。这款热流计在进行了沙子导热系数修正后依然误差很大。对于所有被检的热流传感器,都是通过处于具有蒸发现象的瞬态条件下来获得相应的结论。常用的Philip修正因子被证明并不十分精确,仅有一半本文所进行的试验中这种方法可以降低测量的相对误差,而其它时候反而会使误差更大。然而,这种修正做为一种工具在土壤热流传感器的设计中还是具有一定作用,并在修正幅度和测量误差之间存在一个正的相关性。

水下传感器相关的资料

水下传感器相关的试剂

水下传感器相关的论坛

  • 求助关于甲烷传感器

    请问哪位知道德国METS深海溶解性甲烷气体传感器中采用的SnO2甲烷传感头的具体型号或性能?目前我们想参考MET的甲烷传感器自己DIY一个深海甲烷传感器,需要一种基于二氧化锡材料的甲烷气体传感探头,由于水下甲烷气体含量很低(十几个nM),而目前我所查到的大部分商业化的探头测定范围多是500-10000ppm,这显然不能满足要求,不知各位谁知道目前有没有商品化的基于二氧化锡材料的甲烷传感器探头能够达到sub-ppm的检测限,另外,二氧化锡这种材料制成的气敏探头有没有可能达到这个检测水平?谢谢。。

  • 求助关于甲烷传感器的问题

    请问哪位知道德国METS深海溶解性甲烷气体传感器中采用的SnO2甲烷传感头的具体型号或性能?目前我们想参考MET的甲烷传感器自己DIY一个深海甲烷传感器,需要一种基于二氧化锡材料的甲烷气体传感探头,由于水下甲烷气体含量很低(十几个nM),而目前我所查到的大部分商业化的探头测定范围多是500-10000ppm,这显然不能满足要求,不知各位谁知道目前有没有商品化的基于二氧化锡材料的甲烷传感器探头能够达到sub-ppm的检测限,另外,二氧化锡这种材料制成的气敏探头有没有可能达到这个检测水平?谢谢。。

  • 电涡流位移振动传感器的安装及注意事项

    电涡流位移传感器是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。电涡流位移传感器具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度高、抗干扰能力强、无介质影响、稳定可靠、易于处理等明显优点。电涡流位移传感器广泛用于冶金、化工、航天等行业中,也可用于科研和学校实验中的位移、振动、转速、长度、厚度、表面不平度等机械量的检测。 安装的过程中,首先要在确定电涡流位移传感器已经标定完成后。卸下传感器,连同万用表和电源一起,安装到实际被测体处。调整传感器与被测体之间的距离,使变换器的输出读数符合检测要求。一般来说,(以“0―5V”输出为例)测振动,应使输出指示为“2.5V”即线性段的中点。测位移,如果被测体的位移是双向的也应使输出指示为“2.5V”即线性段的中点。如果是单向的,应使输出指示为“0V”,或者“5V”.即线性段的下限或者上限。安装无误后,固定电涡流位移传感器即可。 电涡流位移传感器在连接无误,接通电源后,请预热10分钟,探头周围一倍于探头直径的地方,不能有其它金属材料。工作时,电涡流位移传感器应避免强磁场和强电场的干扰。传感器和前置变换器之间的插头、插座工作时,不应有抖动,以免引起输出变化。高频电缆的长度不能随意增减。无温度补赏的电涡流位移传感器,测量环境不可出现温度急剧变化,以提高测量精度。

水下传感器相关的耗材

  • CS225温度链传感器
    概述:CS225 温度链传感器使用 SDI-12 数字技术简单集成,可靠性高。 CS225 包含多个温度传感器,固定在结实的不锈钢加固的线缆上。每个温度感应点都是二次注塑成型,能够长期地耐受所有的测量介质。每一个 CS225 都是根据客户指定的需求定制的。CS225 可在广泛的应用领域和不同的环境中进行温度剖面测量。用途完全密封的线缆允许 CS225被埋设、放置在水下,或者直接集成在某些结构上。既能适合淡水环境,也能适合咸水环境。能够承受弯曲,拉伸,挤压,冰冻、解冻周期循环等恶劣条件。线缆完全密封,可浸没水下,也可如在钻井中、土壤、水下、冰霜或多年冻土中进行温度监测。优点1. 可定制测量间距,可靠性高2. 仅占用一个SDI-12通道,接线简单3. 低功耗,无需校准4. 长期测量稳定5. 高强度和耐受性6. SGB模块防止电涌损坏7. 序列号和安装深度数据存储在每一个传感器的内存上配置包含一个SGB3 3线防浪涌保护模块SGB3为CS225提供防浪涌保护技术参数工作温度-55℃到+85℃精度典型:±0.2℃(-40℃到+85℃)恶略环境:±0.5℃(-55℃到+85℃)分辨率0.0078℃最大压力150PSI通讯方式SDI-12温度点直径2.22cm(0.875in)最大线缆长度152m(500ft)每一个温度链能安装的传感器最大数量36最小间距15cm(5.9in)供电电压9到28Vdc电流消耗每个传感器的电流消耗:1.0mA(最大)活跃状态下的电流消耗:20ma(传感器数目*1.0mA)上电后预热时间10秒产地:美国
  • CS225温度链传感器
    CS225 温度链传感器使用 SDI-12 数字技术简单集成, 可靠性高。 CS225 包含多个温度传感器, 固定在结实的不锈钢加固的线缆上。 每个温度感应点都是二次注塑成型, 能够长期地耐受所有的测量介质。 每一个 CS225 都是根据客户指定的需求定制的。CS225 可在广泛的应用领域和不同的环境中进行温度剖面测量。用途:完全密封的线缆允许 CS225被埋设、 放置在水下,或者直接集成在某些结构上。既能适合淡水环境, 也能适合咸水环境。能够承受弯曲,拉伸,挤压,冰冻、解冻周期循环等恶劣条件。线缆完全密封,可浸没水下,也可如在钻井中、 土壤、 水下、 冰霜或多年冻土中进行温度监测。优点1. 可定制测量间距,可靠性高2. 仅占用一个SDI-12通道,接线简单3. 低功耗,无需校准4. 长期测量稳定5. 高强度和耐受性6. SGB模块防止电涌损坏7. 序列号和安装深度数据存储在每一个传感器的内存上 配置包含一个SGB3 3线防浪涌保护模块SGB3为CS225提供防浪涌保护 技术参数工作温度-55℃到+85℃精度典型:±0.2℃(-40℃到+85℃)恶略环境:±0.5℃(-55℃到+85℃)分辨率0.0078℃最大压力150PSI通讯方式SDI-12温度点直径2.22cm(0.875in)最大线缆长度152m(500ft)每一个温度链能安装的传感器最大数量36最小间距15cm(5.9in)供电电压9到28Vdc电流消耗每个传感器的电流消耗:1.0mA(最大)活跃状态下的电流消耗:20ma(传感器数目*1.0mA)上电后预热时间10秒产地:美国
  • 109SS温度传感器
    用途:109SS温度传感器能胜任野外严酷环境的温度传感器探头。包裹在热敏电阻外的316L型不锈钢保护套,保证该产品即使在地下或水下或腐蚀性环境,也能稳定可靠地工作。109SS温度传感器响应时间短。109SS温度传感器的有效量程能够达到-40~+70℃,而其采用的热敏电阻在+100℃的严酷环境下也能保证不损坏。技术规格:测量范围-40~+70℃热敏电阻承受温度-50~+100℃电缆承受温度-50~+70℃最大潜水深度45.7米可交换性误差±0.6℃(-40℃时),±0.38℃(0℃时),±0.1℃(+25℃时),±0.3℃(+50℃时),±0.4℃(+70℃时)线性方程误差最大0.02℃(-40℃时)反应时间静止的空气中31秒,3米/秒的空气中7.5秒,搅拌的水中0.5秒不锈钢保护套尺寸直径0.16厘米×长度5.84厘米电缆直径0.56厘米重量0.1公斤(带3.2米电缆时)产地:美国
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