环喷托酯系统适用

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  • 盐雾试验机喷雾控制系统介绍

    盐雾试验机喷雾控制系统介绍

    在使用[b]盐雾试验机[/b]的时候用户通常都有对盐雾试验机都有些了解了,下面小编来介绍下盐雾试验机的喷雾控制系统吧,希望可以帮助用户更加了解并使用这款设备。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106171600320102_136_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  1、气动式喷雾方式:气压调节为两级调压式,其中一级为进气压力一般调节为0.2~0.3MPa,二级为喷雾压力同时为满足喷雾压力的要求(精度2kpa),本盐雾试验机选用定制高精度压力表。  2、采用内藏式玻璃喷嘴放置于圆形的塑管内。  3、喷雾前的盐水是经过盐水存储箱桶注入喷雾塔内。  4、特制石英玻璃喷嘴确保无盐结晶。  5、喷雾气体先经过油水分离器予以油水过滤稳压调节后,进入饱和筒预热湿化后,经电磁阀和调压阀到达喷嘴。  6、盐雾试验机为内置隐藏式且储存容量大。  7、盐水雾化前经过沙芯过滤器过滤,避免杂物堵塞喷嘴。  8、试验机内放置两个标准集雾漏斗可通过管道连接箱外量筒以便监测沉降量。  盐雾试验机在使用完毕后用户要注意清洁保养并进行定期的检修,这样才能在使用盐雾试验机的时候更加的得心应手。

  • 阐述盐雾试验箱的喷雾系统,让体验进一步提高

    阐述盐雾试验箱的喷雾系统,让体验进一步提高

    由于[b]盐雾试验箱[/b]在环试行业中已经是很常见的一款设备,当我们要购买设备首先就要了解该设备它是由哪些系统组成,才能更方便我们选购设备,下面详细介绍了该设备中重要的喷雾系统。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105131520154316_5138_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  1、它的试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十年内可保持不老化及龟裂。  2、它的喷雾系统采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾,雾粒细小,自然沉降 喷嘴无盐结晶,沉降量可调。  3、盐水箱具有高低水位显示 喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热。  4、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能 盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞而终止试验。  综上所述可以看出盐雾试验箱它的喷雾系统是很重要的,而且也是需要大家好好地爱护它才能使用得更长久。

  • 盐雾箱加热及喷雾控制系统,想您所想,急您所急

    盐雾箱加热及喷雾控制系统,想您所想,急您所急

    [b] 盐雾箱[/b]是当今卖的很火热的一款设备,很多客户,都喜欢选购它。如果有一天,你功成名就,千万不要让金钱名利控制你的行动,而忽视给你帮助的人,因为是他们给你更多动力,而陪伴是长情的告白。那盐雾箱加热及喷雾控制系统是怎么样的呢,接下来我们一起来看看吧。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104241433238003_6959_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  l、采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)。  2、喷雾方式:连续、间隙任选,试验定时范围:0-999小时、分、秒、任意设置。  3、采用自动和手动两种加水系统补充压力桶,实验室水位防止盐雾箱因为供水不足导致超高温损伤仪器。  4、超大盐水箱可连续喷雾72小时不用补充盐水。  5、温度控制输出功率均由微电脑演算,可以高精度及高效率之用电效益。  本盐雾箱采用U型合金高速加温电热管,纯钛制发热管拥有超长使用寿命及完全独立系统不影响盐雾试验及控制线路。

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环喷托酯系统适用相关的资讯

  • 环保部:部直属8家、地方140家环评机构已与环保系统脱钩
    p   环保部今日(2月2日)向媒体通报,环境保护部直属单位8家建设项目环评机构已率先于2015年底全部完成与环保系统脱钩,地方环保系统目前已有140家环评机构提前完成脱钩,彻底退出建设项目环评技术服务市场,兑现了陈吉宁部长在十二届全国人大三次会议记者会上代表环境保护部向社会作出的郑重承诺。 /p p   2015年初,针对中央第三巡视组专项巡视反馈意见提出的建设项目环评“红顶中介”现象突出问题,环保部制定印发了《全国环保系统环评机构脱钩工作方案》,要求全国环保系统环评机构,必须在2016年底前分三批全部脱钩,全面退出建设项目环评技术服务市场,其中部直属单位的8家环评机构2015年底前率先全部脱钩。 /p p   环保部环评司司长程立峰介绍,《方案》和脱钩进展情况向社会公开,接受监督。与此同时,根据国务院推进职能转变和行政审批改革的要求,环保部全面修订《建设项目环评资质管理办法》,从制度设计上彻底解决“红顶中介”问题,推动其他行业事业性质的环评机构进行企业化改制,明确规定负责审批或核准环评文件的主管部门及其所属单位不得申请环评资质,以营造更加公平公正健康的环评技术市场。 /p p   据了解,环保部直属单位8家环评机构脱钩工作已经按期在2015年12月31日前完成。 /p p   其中环境保护部南京所下属的南京国环公司、中日中心下属的国寰天地公司、中国环科院下属的中环国宏公司、中华环保联合会下属的中环联公司、机关服务中心下属的中晟公司等5家机构以职工自然人出资设立公司的形式彻底脱钩 华南所、对外合作中心下属的中绿实业有限公司2家机构注销资质 中国环境出版集团参股的中科尚公司通过股权和人员全部撤出完成脱钩。 /p p   程立峰说,目前,地方环保部门脱钩工作总体进展顺利,已提前完成脱钩的140家机构中,以职工自然人出资设立公司或移交国资委及其下属企业等形式脱钩的53家,取消、注销资质的87家。其中省级环保系统环评机构完成脱钩11家,市县级环保系统环评机构完成脱钩129家。 /p
  • 梅特勒-托利多1.85亿美元收购PendoTECH
    梅特勒-托利多(纽约证券交易所:MTD)近日宣布完成对PendoTECH的收购,专注于为生物制药制造商和生命科学实验室提供服务。  PendoTECH是压力监测器、压力/流量监测器、用于压力监测和传输系统的一次性传感器以及相关附件的生产及供应商,总部位于新泽西州普林斯顿,销售集中在北美,在生物处理应用程序及相关领域进行监控和数据收集。本次交易包括1.85亿美元的首期付款,高达2000万美元的其他交割后金额。  梅特勒-托利多首席执行官Olivier Filliol评论说:“压力是生物工艺上下游应用中一个重要且常见的控制参数,而一次性传感器在生物产业的重要性日益增加。PendoTECH以其在一次性传感器方面的领先创新而闻名,它是一个极好的战略合作伙伴,能够将我们的产品扩展到包括压力在内的各种传感器,我们看到了交叉销售和扩大PendoTECH全球影响力的诱人机会,客户还将受益于使用具有统一接口和扩展集成能力的各种传感器。
  • 使用超高效合相色谱系统对环金属铱(III)配合物进行同分异构分离
    使用ACQUITY UPC2 系统对环金属铱(III)配合物进行同分异构分离 Rui Chen 和John P. McCauley 沃特世公司(美国马萨诸塞州米尔福德) 应用效益 ■ 快速分离均配铱络合物中的同分异构体,实现对物质纯化的实时监控。 ■ 在一次色谱运行操作中同时分离均配铱络合物中的同分异构体和光学异构体,实现对纯度的准确评估,而这在其他系统中需要多次色谱分离操作来完成。 ■ 可简单地从 UPC2TM 转换至半制备型超临界流体色谱(SFC),纯化目标异构体,并可以在缓和的条件下轻松地回收收集的组分,减少同分异构体的生成,从而获得有机发光二极体(OLED)设备制造所需的高纯材料。 沃特世解决方案 ACQUITY UPC2TM 系统 Investigator SFC系统 Empower&trade 3软件 ChromScope&trade 软件 ACQUITY UPC2BEH和BEH 2-EP色谱柱 关键词 铱配合物,OLED,同分异构体,面式,经式,对映体,合相色谱,UPC2 引言 有机发光二极体(OLED)应用中环金属铱(III)配合物的合成与表征引起了人们的浓厚兴趣,因为这些配合物具有很高的发光量子产率,并且能够通过简单的合成方法对配体进行系统修饰,从而对颜色进行调整。根据包围在中心铱原子的配体的类型,这些有机金属配合物可能分为均配物和杂配物。均配物和杂配物均可能存在同分异构体,这些异构体被称为经式异构体(meridional,mer)和面式(facial,fac)异构体。同分异构体具有不同的光物理和化学特性1-3,这些特性可影响OLED设备的性能和寿命以及稳定性。此外,杂配物具有光学异构性。富含对映体的配合物发出圆形的偏振光,可用于三维电子显示4。 多种异构形式为这些材料纯度评估以及理解发光设备故障机理所需的异构体的分离提出了特殊的挑战。这种挑战因为目前流行的针对这些材料的纯化方法(即升华)而变得更加复杂5-6。升华过程中,可能会发生分子内的热力学异构化。纯化过程通常生成异构混合物,而不是用于设备生产的预期单一异构体,导致性能降低。显然,开发出在温和条件下的纯化技术对减少异构化具有重大意义。 由于大部分环金属铱配合物溶解性低,目前环金属铱配合物的色谱分析方法一般采用正相液相色谱法(NPLC)。超临界流体色谱(SFC)以及更先进的超高效合相色谱(UPC2)提供了引人关注的正相色谱替代方法,从而可提高分辨率、缩短分析时间,降低有机溶剂的消耗量。在本应用纪要中,我们对三[2(2,4-二氟苯基)吡啶]铱(III)(Ir(Fppy)3)和双(4,6-二氟苯基)吡啶C2,N]甲酰合铱(III)(Flrpic)的结构采用沃特世(Waters® ) ACQUITY UPC2 进行了分离,如图1所示。将SFC用于纯化Flrpic的可行性也说明了使用Waters Investigator SFC系统的可行性。 实验 仪器:所有分析实验均在由Empower 3软件控制的ACQUITY UPC2 上进行。制备实验在由ChromScope软件控制的Investigator SFC系统上进行。 色谱柱:沃特世公司的ACQUITY UPC2 BEH和2-Ethyl Pyridine 3.0 x 100 mm,1.7&mu m色谱柱。CHIRALPAK AS-H 4.6 x 150 mm,5 &mu m,购自Chiral Tec hnologies公司(宾夕法尼亚州西切斯特)。 样品描述 样品购自Sigma Aldrich和1-Material公司。为了形成异构体,将样品置于控温箱内进行热应激,引发异构化反应。冷却至室温后,将样品溶于氯仿中,用于随后的分析操作。 结果与讨论 图2是未经处理以及经过热应激的Ir(Fppy)3 的UPC2/UV色谱图。色谱峰1与色谱峰2的质谱(未显示)相同,但紫外光谱(插图)明显不同,说明它们最有可能是面式异构体和经式异构体。标有&ldquo desfluoro&rdquo 的峰出现的原因是Ir(Fppy)3 中的一个F原子丢失。但是,两张图谱的主要差异在于峰1与峰2之间的相对比例。加热时,1/2的峰比将会增大。其可能是由热异构化过程引起的,在异构化过程中,稳定性较差的经式异构体(峰2)转化成稳定性较高的面式异构体(峰1)。图2清楚地表明,Ir(Fppy)3 的同分异构体可轻易地通过使用ACQUITY UPC2 进行分离。 图2 使用ACQUIT Y UPC2 2-EP3x100mm,1.7&mu m色谱柱得到的Ir(Fppy )3 UPC2/UV色谱图。(A)在280℃ 下处理24 小时的样品;(B)在25℃下未经处理的样品。流速为1.5mL /min;背压为2175 psi;30%异丙醇辅助溶液等度洗脱;温度为40℃。峰标记后面的数据表示以峰面积表示的每个峰的相对百分比。 图3是使用非手性固定相和手性固定相得到的Flrpic UPC2/UV色谱图。在手性柱中,Flrpic裂分为两个峰,如图3B所示。图3B中的两个峰具有相同的质荷比(未示出)和紫外光谱(插图),说明这两个峰最有可能来源于同一对对映体。与均配物Ir(Fppy)3 不同的是,杂配物Flrpic由两种不同的配体构成。这种分子对称性反过来产生了光学异构。在实际应用中,例如三维显示,具有高度的发光不对称性是很有利的。因此,UPC2 提供了一种简单的测定手性荧光化合物对映比的方法,这对于使化学结构与发光对称性相互关联是很重要的。 图3 标准级Flrpic的UPC2/U V 色谱图。(A)使用一根ACQUITY UPC2 BEH 3x100mm,1.7&mu m色谱柱;流 速为1.5mL/min,背压为1740psi,35%异丙醇等度洗脱,温度为40℃。(B)使用两根CHIRALPAKAS-H 4.6x150mm色谱柱(每根均为5&mu m)。流速为3mL/min,背压为2175psi,23%异丙醇共溶液等度洗脱;温度为50℃。 图4是在ACQUITY UPC2BEH色谱柱上得到的未经处理和经热应激的Flrpic UPC2/UV色谱图。对于经热应激的样品,会观察到一个多出的峰,如图4B所示。两个峰的质谱完全相同(结果未示出)。对紫外光谱更仔细地观察发现(如图5所示),图4B中的各个峰的紫外光谱并不相同。与图3B中所示的对映体不同,这些对映体的紫外光谱是相同的。图4B中的小峰的最大吸收波长&lambda max为245 nm,而主峰的最大吸收波长&lambda max为251nm。这些结果说明,经热应激的样品已经发生了异构化,生成了另一种同分异构体,这类似于升华过程中所观察到的一样5,6。因为总分析时间短于5分钟,UPC2 能够实现在升华后对材料纯度的快速测定,并可作为设备制造之前的质量控制方法。 图4 在ACQUITY UPC2 BEH3x100mm,1.7&mu m色谱柱上、等度洗脱(35%辅助溶剂)条件下得到的:(A)未经处理的Flrpic和(B)经热应激的Flrpic的UPC2/UV色谱图。流速为1.5 mL/min;背压为2175psi;35%异丙醇辅助溶液等度洗脱; 温度为40℃。 图5 一对Flrpic同分异构体的紫外光谱。 理论上讲,每个同分异构体均包含一对对映体。因此,我们尝试同时分离经热应激的Flrpic的四个异构体,如图4B所示。得到的紫外光谱图如图6所示。E1/E1' 和E2/E2' 是两对对映体,而E1/E2和E1' /E2' 是两对同分异构体。 图6 使用两根CHIRALPAK AS-H4.6x150mm色谱柱(每根均为5&mu m)得到的:(A)未经处理的Flrpic和(B)经热应激的Flrpic的UPC2/UV色谱图。流速为3mL/min,背压为2175psi,23%异丙醇共溶液等度洗脱;温度为50℃。 图6中的异构体分离结果超过了简单分析的结果。作为发光设备中所用的环金属铱配合物的主要纯化方法,升华会引起不利的分子内热异构化,如图2、4、6及其他图所示5-6。因此,用在设备中的是异构体混合物而不是纯物质,通常导致性能下降,寿命缩短。图6所示分离说明了超临界色谱有望替代升华成为这些材料的纯化方法。 图7是使用半制备超临界色谱得到的经热应激的Flrpic的SFC/UV色谱图。可以得到所有四种异构体的基线分离度。在50℃下,使用异丙醇作为共溶液,纯异构体可在温和的条件下进行回收,从而降低了异构体形成的可能性。应当指出的是,虽然图6B和图7都是在相同的色谱条件下获得的,但是图6B中的分离度远高于图7中的分离度。分离度的提高很大程度是由于UPC2统体积最小化,因而引起峰分散度降低。 图7 在沃特世InvestigatorSFC系统上使用CHIRALPAK AS-H4.6x150mm色谱柱(每根均为0.5&mu m)得到的经热应激的Flrpic的SFC/UV色谱图。流速为3mL /min ,背压为2175p si ,23%异丙醇辅助溶液等度洗脱;温度为50℃。阴影区域表示收集的组分。 结论 在本应用中,我们论述了使用超高效合相色谱对铱均配物Ir(Fppy)3 和铱杂配物Flrpic异构体进行的分离。对于Ir(Fppy)3 ,面式和经式同分异构体可以轻易地在5分钟以内得以分离。对于Flrpic,四种异构体,无论是同分异构还是光学异构,均要在一次分离操作中实现同时分离。 本文提出的分离方法可提升用于纯化评估的传统分析技术的水平。而纯化评估是合成、工艺和OLED设备和相关材料生产的一个分析难题之一。此外,其中的超临界流体技术也能够把UPC2 方法转换到半制备型超临界色谱仪器的制备方法,从而对目标物质进行分离。 参考文献 1. Kappaun S, Slugovc C, List EJW. Phosphorescent organic light-emitting devices: Working principle and iridium based emitter materials. Int J Mol Sci. 2008 9: 1527-47. 2. Tamayo B, Alleyne BD, Djurovich PI, Lamansky S, Tsyba I, Ho NN,Bau R, T hompson ME. Synthesis and characterization of facial and meridional tris-cyclometalated iridium(III) complexes. J Am Chem Soc. 2003 125(24): 7377-87. 3. McDonald AR, Lutz M, von Chrzanowski LS, van Klink GPM, Spek AL, van Koten G. Probing the mer- to fac-isomerization of triscyclometallated homo- and heteroleptic (C,N)3 iridium(III) complexes.Inorg Chem. 2008 47: 6681-91. 4. Coughlin FJ, Westrol MS, Oyler KD, Byrne N, Kraml C, Zysman-Colman E, Lowry MS, Bernhard S. Synthesis, separation, and circularly polarized luminescence studies of enantiomers of iridium (III) luminop. Inorg Chem. 2008 47: 2039-48. 5. Baranoff E, Saurez S, Bugnon P, Barola C, Buscaino R, Scopeletti R,Zuperoll L, Graetzel M, Nazeeruddin MK. Sublimation not an innocent technique: A case of bis-cyclometalated iridium emitter for OLED.Inorg Chem. 2008 47: 6575-77. 6. Baranoff E, Bolink HJ, De Angelis F, Fantacci S, Di Censo D, Djellab K,Gratzel M, Nazeeruddin MK. An inconvenient influence of iridium (III)isomer on OLED efficiency. Dalton Trans. 2010 39: 8914&ndash 18. 7. Sivasubramaniam V, Brodkord F, Haning S, Loebl HP, van ElsbergenV, Boerner H, Scherf U, Kreyenschmidt M. Investigation of FIrpic in PhOLEDs via LC/MS technique. Cent Eur J Chem. 2009 7(4): 836&ndash 845.

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  • TS-20E型全自动定量喷雾系统主要特点1、可高精度定量喷雾,具有高度重现性;2、*使用高精度注射泵吸收、送液,定量准确;3、*可高精度定量喷雾,可控制喷雾量、喷雾速度;4、*可全板或指定区域均匀喷雾,避免喷雾污染与浪费;5、节约薄层衍生试剂,避免副反应;6、*可自动设定喷雾途径与喷雾程序,具有高度的灵活性;7、尤其适合组合化学筛选; 主要用途1、薄层色谱版显色剂高均匀喷雾;2、薄层色谱组合化学的板上衍生反应;3、其他高精度平面喷涂工作; 主要指标1、吸液量:0.2-10 mL;2、吸液速度:0.1-25 mL /min;3、排液量:0.2-10 mL;4、排液速度:0.1-25 mL /min;5、清洗量:0.2-10 mL;6、清洗速度:0.1-25 mL /min;7、预喷范围:横向范围X(0-100mm);纵向范围Y(0-200mm);8、喷雾范围:横向范围X(0-200mm);纵向范围Y(0-200mm); 仪器组成1、*高精度超细喷雾;2、自动喷雾器主机;3、*耐腐蚀喷雾托盘;4、*高精度定量注射泵;5、*定量喷雾工作站; 由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
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  • 干法是指无液相介入完全在干燥状态下进行脱硫的方法。如向炉内喷干燥的生石灰或石灰石粉末,即脱硫产物为粉状。干法的操作温度在800-1300º C干法脱酸是一种重要的废气处理技术。 一、原理 通过向废气中喷入干性吸收剂,如消石灰、碳酸氢钠等,吸收剂与废气中的酸性物质(如二氧化硫、氯化氢等)发生化学反应,从而达到脱除酸性物质的目的。 二、优点 1. 工艺简单:设备相对较少,操作和维护较为方便。2. 无废水产生:与湿法脱酸相比,干法脱酸不会产生废水,避免了废水处理的问题。3. 对温度和湿度适应性强:在不同的废气温度和湿度条件下都能较好地发挥作用。 三、缺点 1. 脱酸效率相对较低:通常不如湿法脱酸效率高。2. 吸收剂消耗量大:为了达到较好的脱酸效果,需要使用较多的吸收剂。 四、应用场景 1. 小型废气处理设施:对于处理量较小的废气,干法脱酸的成本和复杂性相对较低,较为适用。2. 对废水排放有严格限制的场合:如缺水地区或对环保要求较高的企业。 总之,干法脱酸在废气处理中具有一定的优势,但也存在一些局限性。在实际应用中,需要根据废气的具体情况和处理要求,选择合适的脱酸技术。
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  • 一、产品概述 在环保需求日益强烈的今天,我们的喷氨格栅为你提供高效、精准的脱硝解决方案。喷氨格栅采用先进的设计和制造工艺,确保在各种复杂工况下都能稳定运行,为你的企业实现绿色生产保驾护航。 二、产品优势 1. 精准控制:通过精密的结构设计,能够实现对氨气喷射的精准控制,确保氨气与烟气充分混合,提高脱硝效率。2. 高效脱硝:优化的喷氨布局,使脱硝反应更加充分,大幅降低氮氧化物排放,满足严格的环保标准。3. 耐用可靠:选用高品质材料,具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损等特性,使用寿命长,减少维护成本。4. 易于安装与维护:结构紧凑,安装方便快捷。同时,设计考虑了维护的便利性,让你在使用过程中无后顾之忧。 三、应用场景 广泛适用于电力、钢铁、化工、水泥等行业的烟气脱硝系统,无论是新建项目还是改造项目,喷氨格栅都能为你带来卓越的性能表现。 四、服务与支持 我们不仅提供优质的产品,还为你提供全方位的服务与支持。专业的技术团队随时为你解答疑问,提供安装指导和售后服务,确保你的喷氨格栅始终保持最佳性能。 选择我们的喷氨格栅,就是选择高效、环保、可靠的脱硝解决方案。让我们携手共创绿色未来!
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  • 适用于西门子共轨喷油嘴M0007P147
    适用于西门子共轨喷油嘴M0007P147适用于西门子共轨喷油嘴M0007P147ELI & GS +,+Q3+.+00+.+48--32--269随着发动机技术的日臻成熟和完善,传统的柴油发动机已经发生了脱胎换骨的变化,尤其是当下的柴油发动机中运用的电控燃油喷射技术、高压共轨喷射系统、废气再循环等的先进技术使得共轨柴油喷射系统突破了传统的瓶颈,占据了无可比拟的优势,在精准控制喷油量的同时更是实现了低油耗、产能优化、绿色环保。共轨油嘴 M0003P153共轨油嘴 M0004P153共轨油嘴 M0005P153共轨油嘴 M0007P147共轨油嘴 M0008P155共轨油嘴 M0012P154共轨油嘴 M0018P155共轨油嘴M0027P155 共轨油嘴 M0031P145共轨油嘴 M0032P150共轨油嘴 M0034P150共轨油嘴 M009共轨油嘴 西门子 M0502P147共轨油嘴 M0601P153共轨油嘴 M1003P152共轨油嘴 M1600P150 共轨油嘴 M0027P155共轨油嘴 M1700P156共轨油嘴 M1703P156共轨油嘴 共轨油嘴 DSLA146P1398共轨油嘴 G4S054共轨油嘴 M0011P162共轨油嘴 DSLA146P1409共轨油嘴 E375共轨油嘴 H341共轨油嘴 H364 共轨油嘴 L045PBC
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    适用于货车道依茨柴油机喷油嘴L229PBC适用于货车道依茨柴油机喷油嘴L229PBCPODGS GSQ-300 4832 269莆田市中路通在燃油喷射系统制造领域沉淀了纯熟的先进技术、标准化的生产流程、系统全面的优质服务及产品解决方案,使得中路通柴油燃油喷射系统配件产品和服务得到市场的高度认可。近年来,中路通作为国内外汽车零部件的优秀供应商一直致力于VE型分配泵的研究和升级。VE泵在高速轻载的柴油机领域具有不可替代的优势,作为非道路国Ⅲ的主流技术路线之一,电控VE泵用于拖拉机、叉车等农用机械和工程机械越来越受到行业的重视。对产品不断的校验和审核,生产出来的产品完全可以提到知名品牌的产品,真正做到了质量有保障的同时更经济实用。喷油嘴 L072PBA喷油嘴 L123PBB喷油嘴 L126PBB喷油嘴 L129PBA喷油嘴 L130PBA喷油嘴 L131PBA喷油嘴 L144PBA喷油嘴 L154PBA喷油嘴 L157PBD喷油嘴 L158PBA喷油嘴 L159PBA喷油嘴 L203PBA喷油嘴 L204PBA喷油嘴 L229PBC喷油嘴 L241PBA喷油嘴 L241PBB喷油嘴 L276PBA喷油嘴 L331PBA喷油嘴 L336PBB喷油嘴 L337PBB喷油嘴 L368PBB

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