液态水含量

仪器信息网液态水含量专题为您整合液态水含量相关的最新文章,在液态水含量专题,您不仅可以免费浏览液态水含量的资讯, 同时您还可以浏览液态水含量的相关资料、解决方案,参与社区液态水含量话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

液态水含量相关的耗材

液态水含量相关的仪器

  • 液态水同位素分析仪 400-860-5168转1432
    2006年LGR第一台基于OA-ICOS技术的液态水同位素分析仪问世,国际原子能机构(IAEA)经过长时间的测试,对其性能非常满意,专门为LGR液态水同位素分析仪编写制作了操作手册和视频光盘。在操作手册的前言中,IAEA不吝赞美之词,预言LGR分析仪将为稳定性同位素测量带来一次方法上的变革。短短几年间,全世界已经有了超过500台LGR液态水同位素分析仪在各个行业中稳定的运行,有大量的文献发表,数据得到各领域的普遍认可。IAEA所预言的变革,已经悄然来临。2010年初,LGR推出最新型号的LWIA-30d,是兼具高速度和高精度的激光液态水同位素分析仪。LWIA-30d可精确测量液态水样中的18O/16O和D/H的同位素比率,精度分别为0.1&permil 和0.3&permil 。每天可以进行1080次注射测量,即每80秒就可以完成一次测量,每天可以测量150个未知样品。 特点:IAEA合作开发,经过IAEA严格测试,IAEA拥有超过50台设备,数据权威可靠每天测量150个未知样品,带来前所未有的高效率高精度及高准确性可进行野外在线连续测量,提供了同位素测量的新方式LGR专利的光谱诊断技术(SCI),可以对含有有机内溶物的样品数据进行有效的修正,同类产品中样品范围最广正负标样,耗材配件齐全 性能指标:重复性/精度--高速度模式(1&sigma ,150未知样品/天):保证精度:&delta 2H0.6&permil ,&delta 18O0.2&permil 典型精度:&delta 2H0.4&permil ,&delta 18O0.12&permil 重复性/精度--高精度模式(1&sigma ,30未知样品/天):保证精度:&delta 2H0.3&permil ,&delta 18O0.1&permil 典型精度:&delta 2H0.2&permil ,&delta 18O0.07&permil 测量速度:1080针/天(180个样品,其中150个未知样品)样品体积:1 &mu L / 针(可调)样品盐度:4%(当样品盐度超过4%时,需要缩短维护时间间隔)环境温度:样品温度:0~50 ℃操作温度:5~45 ℃输出:数字(RS 232)、以太网、USB电力需求:115/230 VAC,50/60 Hz,150 W(包括泵)尺寸与重量:25.4 cm(H)x 96.5 cm(W)x 35.6 cm(D),27 kg 订货信息:型号:908-0008(标准型)912-0008(EP型)附件:数据后处理软件:对测量数据执行数据分析、校准和诊断等功能光谱污染诊断软件:高分辨率输出光谱分析测量结果,检查、量化和识别样品中可能存在的光谱干扰可选附件:908-0008-9001:自动进样系统,包括控制软件908-0008-9014:手动水汽进样附件耗材:空气过滤器、1.2µ l注射器、隔膜(50/包)、2 ml样品杯(100/包)、样品杯帽(100/包)、10µ m过滤器、干空气罐、8目干燥剂、负标样(5种)、正标样(4种)和0.45&mu m过滤器 制造商:美国Los Gatos Research
    留言咨询
  • 液态水分管理测试仪 400-860-5168转6216
    液态水分管理测试仪,吸湿速干性能测试仪主要用途:液态水分管理测试仪/吸湿速干性能测试仪用于测量液体在针织及梭织面料中三维空间的整体动态表现,测量织物的吸水性、穿透性与渗透时间。适用标准:AATCC195,GB/T21655.2技术指标:1.通信接口:无线WiFi2.电压电流:110V~230V50Hz/60Hz0.5A3.测试环境:18°Cto40°C,20%to80%(non-condensing)4.泵水时间:20sec5.测试液输送量:0.2g+/-0.01g(用户可以微调)6.测试液态电导率:16mS+/-0.2mS9.测试压力:960grams;10.控制系统:PLC+Windows系统笔记本;11,操作界面:彩色7寸触摸屏+中英文切换;测量参数:1.上层/底层浸湿时间(WTT/WTB);2.上层/底层吸汉速度(TAR/BAR);3.上层/底层zui大扩散半径(MWRt/MWRb);4.上层/底层液体汗液扩散速度(TSS/BSS);5.积累单向传递能力(R);6.整体液态水份吸收扩散能力(OMMC)。产品特点:仪器配有先进电机控制装置,控制准确稳定。先进液滴注射系统,滴液精度稳定,带有液体回收功能,防止输液管盐水结晶堵塞管道。采用优良镀金探针,灵敏度高,耐氧化,稳定性好。彩色触摸屏显示控制,中、英文界面,菜单式操作模式。技术参数:测试数据:微机控制,底层湿润时间、表层湿润时间、底层最--大吸湿速度、表层最--大吸湿速度、底层最--大吸湿半径、表层最--大吸湿半径、底层水分扩散速度、表层水分扩散速度、累积单向传递能力、整体液态水分管理能力;液体电导率:16ms±0.2ms;测试液输送量:0.2±0.01g(或0.22ml)、测试液管内直径0.5mm;上、下传感器:7个测试环,每环间距:5mm±0.05mm;测试环:由探针组成;上探针直径:0.54mm±0.02mm,下探针直径:1.2mm±0.02mm;每环探针数:4、17、28、39、50、60、72;测试时间:120s、进水时间:20s;测试头压力10hz;一键开始试验,点击开始后马达自动驱动测试头至规定位置,内置压力检测装置,到固定压力后自动停止,开始测试,测试结束后自动返回;配备液滴注射系统,滴液准确稳定,具备反抽系统可反向转动,将输液管中剩余的盐水抽回储水罐,防止盐水结晶堵塞管路;电源:AC 220V,50Hz,功率:4.5KW;重量:90kg。
    留言咨询
  • AMBA i3131超高精度液态水和水汽同位素分析仪能在超低记忆效应下高精度同步测量δD, δ18O 和 δ17O,及17O盈余。双通道进样设计能最大限度降低仪器设备的记忆效应,尤其对δD;创新优化的样品准备和测试流程,进一步提高了测样速率和测量精度。AMBA i3131可连续高精度测量液态水和水汽,为科学家更深纬度探索水循环提供了强有力的工具。技术原理 线性折叠腔衰荡光谱技术主要特点? 最新型设备,高精度测量δD,δ18O,δ17O 和17O盈余? 不同模式测量液态水和水汽,17O盈余精度均优于0.015‰? 独创的双通道进样设计,确保最小的记忆效应,更快的测量速度? 更小巧的尺寸,更轻便的重量,更坚固的工业设计,更广阔的应用场景性能参数水汽测量范围1000~50000ppm确保精度(1σ)12000ppmδ18O:0.038 ‰/300s; δ17O : 0.038‰/300sδD : 0.1 ‰/100s;17O盈余 : 0.015 ‰/3600s液态水精度(1σ)δ18O: 0.025‰;δ17O:0.025‰;δD:0.100‰;17O盈余:0.015‰记忆效应δ18O:99%;δ17O:99%;δD:98.5%;17O盈余:99%系统性能温度-10~45 °C(水汽);10~35 °C(液体取样和系统操作温度);-10~50 °C(存储温度)取样压力300~1000 Torr(40~133 kPa)取样流速~35mL/min,760 Torr安装台式或者19“标准机箱架,订货时备注尺寸43 cm x 18 cm x 40 cm重量23 kg(含双通道汽化室);33 kg(含自动进样装置)耗电90-240 VAC,50/60 Hz,主机配件外置泵、键盘、鼠标、显示器输出RS-232,网卡,USB可选组件液态水自动进样器用于液态水自动进样,含130个2 mL样品瓶及样品盘,2个60 mL清洗瓶及样品盘水汽校准模块标准样品自动进样模块,耗材套件高通量真空水抽提系统8位或16位高通量真空水抽提系统,不锈钢材质
    留言咨询

液态水含量相关的试剂

液态水含量相关的方案

液态水含量相关的论坛

  • 纺织品液态水份管理测试的原理解读

    液态水分管理测试仪(MMT)主要测试汗液在布料中的吸收扩散性能,面料对汗液的吸收和扩散直接影响到服装穿着的舒适性能,为提高服装的舒适度(尤其是运动服面料),测试面料的液态水分管理能力至关重要,有助于纺织品的吸湿速干性能的评估和对材料性能的改善。液态水分管理测试仪使用于测量液体在针织及梭织面料中的整体动态表现,通过测试吸收速度(织物正面与背面的水分吸收时间)、单向传递能力(液体在织物两个面吸收扩散的差异性)、扩散/干燥速度(液体在织物两个面的扩散速度)。液态水分管理测试仪包括带有多个探针的上下同心液体感应器,上感应器中的输液管将模拟人体汗液的固定浓度盐水均匀滴到布料上面,感应器探针测试不同环之间的电阻,以电阻的变化反映液体在布料的吸收和扩散情况,从而得到面料对汗液吸收扩散的能力。    液态水分管理测试仪的应用范围:  世界各地的实验室已广泛采用了液态水分管理测试仪。大多数用户来自运动用品行业,他们是织物制造商或零售商。在向最终用户展示他们织物的性能时,他们发现了液态水分管理测试仪的重大效用。来自医用袜类、纸巾、妇女用巾及床垫布行业的人员对液态水分管理测试仪也产生了浓厚的兴趣。虽然他们并非来自衣物制造行业,但他们发现液态水分管理测试仪所提供的数据对他们的成功也起着重要的作用。  各行业标准组织也对液态水分管理测试仪怀有兴趣。美国纺织化学师与染色师协会(AATCC)及美国试验与材料协会(ASTM)在它们最近出版的《液态水分管理技术补充》一书中,描述了液态水分管理测试仪的应用。    织物液态水分管理测试仪工作原理  织物的液态水分管理特性取决于它们的阻水性、拒水性、水吸收能力、纤维与纱的毛细作用及纤维与纱的几何形状与内部构造。液态水分管理测试仪可以测量织物的吸水性、穿透性与渗透时间,能客观地评估织物的三维湿度扩散及转移特性。  仪器由两个上下同心的感应器组成。首先用固定的压力将试样水平固定在感应器之间,然后将标准测试溶液输送到试样表面进行测试。电脑可以动态记录上下感应器的电阻变化。    液态水分管理测试原理为:  织物试样水平放置,液态水与其浸水面接触后,会发生液态水沿织物的浸水面扩散,并从织物的浸水面向渗透面传递,同时在织物的参透面扩散,含水量的变化过程是时间的函数。当试样浸水面滴入测试液后,利用与试样紧密接触的传感器,测定液态水动态传递状况,计算得出一系列的性能指标,以此来评估纺织品的吸湿速干、排汗等性能。    工作原理:  液态水分管理测试仪的使用快速而简单。将试样放入仪器中,接触皮肤的一面向上,将一定量的生理盐水倒在织物接触皮肤一侧的中心位置,模拟人体排出汗液的过程。试样两面的传感器分别测量它们在各个环形内(直径分别为5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm及 30mm)的导水性能。在测试进行 2 分钟的循环后,织物的湿润度及导水性增加。通过一系列的计算,测试者可以得到接触皮肤侧织物的润湿时间、吸水速率、浸湿半径及扩散速度等的精确读数,以及累积单向传递能力与织物的整体液态水分管理能力(OMMC)。    液态水分管理:  传输指数及整体液态水分管理能力吸引了众多技术织物制造商的关注。研究表明,使用这些数字及由液态水分管理测试仪提供的“指纹”,用户可以将织物分为 7 个级别:防水、拒水、慢速吸收/慢速干燥、快速吸收/慢速干燥、快速吸收/快速干燥、水分穿透及液态水分管理。根据织物的最终应用将织物进行分类后,用户可以通过由液态水分管理测试仪测得的指数对不同的织物进行比较。此时,人们就知道了哪种织物是最终使用环境要求的最佳织物,而不必进行繁琐的生理测试了。 更多关于:[url=http://www.njsycsy.com/ytsfgl/ytsfgl-112.html][b]MMT液态水分管理测试仪[/b][/url]

液态水含量相关的资料

液态水含量相关的资讯

  • Science:火星冰川下液态水的雷达证据
    p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 据国外媒体报道,火星极地冰盖底部存在液态水的假说于30多年前首次提出,之后的争论一直没有决定性的结果。无线电回声探测(radio echo sounding,RES)是很适合用来解决这一争论的技术,因为低频率雷达被广泛用于探测陆地极地冰盖底部的液态水,效果也很成功。冰与水之间,或冰与水饱和沉积物之间的界面,能够产生明亮的雷达发射。火星快车号(Mars Express)探测器上的火星亚表面和电离层探测高新雷达(Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding,MARSIS)正是用于进行RES实验的设备。MARSIS已经在火星亚表面进行了超过12年的调查,搜寻液态水的证据。有报道显示,在靠近南极层状沉积(South Polar Layered Deposits,SPLD),即火星南极冰盖最厚部分的区域具有强烈的基底回波。这些特征被解释为,由于雷达信号通过非常冷的纯水冰层传播,因而衰减可以忽略不计。在南极层状沉积的其他区域因此也探测到反常的明亮反射。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/fe5efc18-11dc-4cf6-9b1b-26bf19a199e2.jpg" title=" sinaa.png" / & nbsp MARSIS采集的雷达数据 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 在地球上,对极地冰盖上收集的雷达数据的解释通常基于定性(基岩形态)和定量(反射雷达的峰值功率)分析的结合。MARSIS的设计,尤其是其非常大的足迹范围(约3到5千米),无法提供很高的空间分辨率,极大限制了它通过基底地形识别冰下是否存在水体的能力。因此,对极地沉积底部液态水的精确探测要求定量估算基底物质的相对介电常数(以下称为介电常数),该数值决定了雷达回波的强度。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 在2012年5月29日至2015年12月27日间,MARSIS调查了火星南极高原一处宽200千米的区域,中心位于193° E, 81° S,与之前一项研究的区域基本对应。无论是从火星轨道激光测高仪(Mars Orbiter Laser Altimeter,MOLA)的地形数据,还是在现有的轨道图像中,这片区域都没有展现出任何异常的特征。这里地形平坦,由水冰和含量10%到20%的尘埃组成,并且季节性地覆盖一层厚度不超过1米的干冰。火星勘测轨道飞行器(Mars Reconnaissance Orbiter)上的浅地层雷达对该区域进行了更高频率的雷达观测,揭示了SPLD中几乎没有任何内部分层,并且未检测到任何基底回波,与北极层状沉积和SPLD其他区域的观测结果形成鲜明对比。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/bf3e2987-e9bc-448a-954b-b5b3fef73243.jpg" title=" sinab.png" / & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 基底地形和反射回波功率 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 通过发射以3和4MHz或4和5MHz为中心的紧密间隔无线电脉冲,利用机载未处理数据模式获得了总共29个雷达剖面图。观测是在探测器位于火星夜面时进行的,以最大限度地减少信号的电离层散射。图2A显示了在该区域收集的一张MARSIS雷达图,图中尖锐的表面反射之后,是由SPLD内层间界面产生的若干次反射。这些回波中最后一个代表了富含冰的SPLD与底层物质(以下称为基底物质)之间的反射。在大多数调查区域,基底反射微弱且分散,但在某些位置,基底反射却非常锐利,并且具有比周围区域和表面更大的强度(明亮的反射)(图2B)。在多个轨道的观测重叠的情况下,以相同频率采集的表面和亚表面回波功率具有一致的数值。 /p p style=" text-align: justify " 表面和基底回波之间的双向脉冲传播时间可用于估计亚表面反射体的深度,并绘制基底地形图。假设SPLD内的平均信号速度为170m/μs,接近在水冰中的传播速度,那基底反射体的深度就大约是表面以下1.5千米。MARSIS大范围的足迹和基底回波在明亮反射体外部扩散的属性阻止了基底地形的细节重建,但是可以识别出一条从西向东的区域斜坡(图3A)。明亮反射体集中的亚表面区域在地形上是平,而且被较高的地面包围,除了在其东侧存在一个凹陷。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 介电常数可以提供对基底物质组成的约束,原则上可以从SPLD底部反射信号的功率中获取。遗憾的是,我们并不知道MARSIS天线的辐射功率,因为它无法在地面上校准(这得归咎于仪器的大尺寸),因此反射回波的强度只能根据相对量来衡量。通常是将亚表面的回波强度归一化为表面值,也就是计算基底和表面回波功率的比率。这种方法的优点还在于补偿信号的电离层衰减。按照这种方法,我们将亚表面回波功率归一化为沿各个轨道计算的地面功率的中值;我们发现,在给定频率下,所有归一化剖面产生了一致的基底回波功率值(图S3)。图3B显示了归一化后基底回波功率的区域图;在所有交叉轨道上,明亮反射体都位于193° E, 81° S附近,勾画出了一个定义明确、宽20千米的亚表面异常。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/bc0feb22-cc22-4162-8613-2c33e2b82141.jpg" title=" sinac.png" / & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 介电常数模拟和获取结果 br/ /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 为了计算基底的介电常数,我们还需要有关SPLD介电特性——取决于沉积物的组成和温度——的信息。由于水冰和尘埃的确切比例未知,又由于表面和SPLD底部之间的热梯度受到很大限制,因此我们探索了这些参数的可能取值范围,并计算了相应的介电常数范围。我们做出了以下通用假设:1)SPLD由水冰和尘埃(含量从2%到20%不等)混合组成;2)SPLD内部的温度剖面是线性的,从表面的固定温度(160K)开始,上升到SPLD底部的可变温度(170K到270K)。通过考虑平面波与一个三层结构的正常撞击来计算各种电磁场景,三层结构分别是:具有自由空间介电常数的半无限层;代表SPLD的均匀层;以及代表SPLD下方物质,具有可变介电常数值的另一个半无限层。该计算输出的是一个包含一系列曲线的包络,这些曲线将归一化的基底回波功率与基底物质的介电常数联系起来(图4A)。这一包络通过对每个允许的介电常数值与归一化基底回波功率值的概率分布值进行加权,从而确定基底介电常数(包括明亮区域的内外)的分布(图4B)。该过程产生了两个基底介电常数的独特分布,估计位于明亮反射区域的内部和外部(图4C和图S4),其在3、4和5MHz的中值分别是30 ± 3、33 ± 1和22 ± 1,以及9.9 ± 0.5、7.5± 0.1和6.7 ± 0.1。明亮区域外部的基底介电常数在4到15之间,是典型的干燥陆地火山岩。这也与SPLD基底物质之前的预估值(7.5到8.5),以及火星中纬度表面致密干燥火成岩的雷达表面回波功率值一致。与此相反的是,此前在火星上并没有观察到像明亮区域内这么高的介电常数值。在地球上,大于15的介电常数值很少与干燥物质联系在一起。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 采集于南极和格陵兰的RES数据显示,大于15的介电常数值可以用来指示极地沉积下方存在液态水。基于地球和火星在物理现象上的明显类比,我们可以推断,从SPLD下方明亮区域中获得的高介电常数值(部分)是水饱和物质和/或液态水层造成的。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 我们分析了SPLD下方明亮区域的其他可能解释。例如位于SPLD顶部或底部的干冰层,或者整个SPLD中水冰的极低温度,与表面反射相比,这些都可能增强基底回波功率。我们否定了这些解释,有的因为需要非常具体且不大可能的物理条件,有的则是因为它们不足以导致强烈的基底反射(图S5和S6)。尽管SPLD底部的压力和温度与液态二氧化碳的存在可以相容,但它的相对介电常数(约为1.6)要比液态水(约为80)低很多,因此不能产生明亮的反射。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 此前有研究利用凤凰号着陆器的湿化学实验室(Wet Chemistry Lab)发现,火星北部平原土壤中含有大量的镁、钙和高氯酸盐,支持了极地沉积底部液态水的存在。高氯酸盐可以通过不同的物理和/或化学机制形成,并且已经在火星的不同区域被发现。因此,可以合理地假设它们也存在于SPLD的底部。由于极地沉积底部的温度估计约为205K,又由于高氯酸盐能强烈抑制水的冰点(镁和钙的高氯酸盐能使水的冰点分别降至204K和198K),因此我们认为,在极地沉积底部有可能存在一层高氯酸盐水。这层盐水可以和基底土壤混合,形成污泥,或者位于基底物质上方,形成局部盐水池。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 此前在火星冰川下方的雷达探测中,液态水证据的缺乏已经被用来支持这样的假说,即火星极地冰盖对基底融化而言太薄了,一些作者声称液态水可能位于比以往认为的更深的位置。MARSIS的数据显示,在相对较浅的深度(约1.5千米),液态水也可能稳定地存在于SPLD下方,从而约束了火星水圈的模型。SPLD的原始数据覆盖范围十分有限(只占南极高原面积的几个百分点),加上融水区域的面积需要足够大(直径数千米,厚度几十厘米)才能被MARSIS探测到,从而限制了识别小型液态水体及其之间是否存在液态连接的可能性。因此,没有理由认定火星亚表面水体的存在只局限于某一区域。 /p p br/ /p
  • 133万!长安大学激光液态水同位素分析仪采购项目
    项目编号:CZB2022086H , SCZC2022-ZB-1518/001项目名称:长安大学激光液态水同位素分析仪采购项目预算金额:133.0000000 万元(人民币)采购需求:激光液态水同位素分析仪采购,具体要求详见招标文件。合同履行期限:自合同签订后60个日历日内完成交货、安装、调试。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 海拔5100米与海拔7100米水中的氘含量有什么区别?
    低氘水是什么水?低氘水,英文名 deuterium depleted water,简称DDW。在英语的语义里,叫贫氘水(氘减少的水)。据说低氘水具有活化免疫细胞、改善机体基础代谢水平、抗细胞突变和延缓衰老等功能,有益于生命体的生存发展和繁衍,对于人类的健康具有重要意义。生物体总是优先利用氢,而不是氢的同位素——氘,相比而言,低氘水对人体更友好。目前市场上可以购买到的天然低氘水,均来自青藏高原,氘丰度为-152‰,今天我们就一探究竟。 初步检测在某东APP购入一瓶7100念青唐古拉山冰山弱碱性水和一瓶5100西藏冰川矿泉水后,我们使用液态水同位素分析仪分别对其进行了氢氧同位素检测,检测过程及结果如下:过程 ① 使用仪器及精度:仪器---GLA431-TLWIA( TLWIA -912)液态水同位素分析仪(δ2H, δ17O, δ18O,d-excess, 17O-excess)重复性/ 精度---高精度模式(1σ,110 未知样品/ 天):保证精度:δ2H根据检测结果可知,7100念青唐古拉山冰山弱碱性水与5100西藏冰川矿泉水的氘含量均很低。相比而言,7100西藏冰川矿泉水的氘含量会更低一些,达-143.2110‰,但是与其宣传的-152‰还具有一定差距。对比检测检测结束后,我们又对公司平时购买的景甜桶装水进行了检测,结果显示其δD值为-67.2367‰。同样是水,氘含量的差异为何如此之大?自然界中水同位素组成是呈有规律变化的:从赤道到高纬度地区、从海洋到大陆内部、从低海拔到高海拔地区,重同位素的亏损依次递增,构成纬度效应,大陆效应和高度效应。这是由于水在蒸发、凝聚过程中的同位素分馏效应,蒸发时轻同位素优先汽化,凝聚时重同位素优先液化,随着蒸发、凝聚过程的不断进行,造成轻同位素在逐渐增加。本次检测中使用的液态水同位素分析仪,兼具高速度和高精度,可进行野外在线连续测量,提供了同位素测量的新方式。此外,公司的其它各类同位素分析仪,可广泛应用于液态水、植物水、土壤水、酒水饮料、医药检测、果实等。ABB LG液态水同位素分析仪一台仪器的价值不仅在于数据检测的精准性,更在于为所需之人提供便捷的服务。因此,作为一家科技公司,我们致力于技术研发,力求给客户提供先进的高科技产品,同时也致力于技术服务,提供同位素检测的服务和渠道,希望能给更多有需求的用户带来更便利的技术检测。
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