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玻璃膨胀系数测定仪

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玻璃膨胀系数测定仪相关的耗材

  • 上海楚柏分馏头(具环形膨胀管)
    上海楚柏为您提供各种规格的分馏头(具环形膨胀管),产品列表如下:(详细的价格请联系我们的玻璃器皿销售经理)。编号 名称 规格型号    单位V02023401 分馏头(具环形膨胀管) 柱内径15mm柱身700mm全长800mm上口24/29 下塞24/29  套V02023402 分馏头(具环形膨胀管) 柱内径15mm柱身1300mm全长1400mm上口24/29 下塞24/29  套V02023403 分馏头(具环形膨胀管) 柱内径20mm柱身700mm全长800mm上口24/29 下塞24/29   套V02023404 分馏头(具环形膨胀管) 柱内径20mm柱身1300mm全长1400mm上口24/29 下塞24/29  套V02023405 分馏头(具环形膨胀管) 柱内径25mm柱身700mm全长800mm上口24/29 下塞29/32   套V02023406 分馏头(具环形膨胀管) 柱内径25mm柱身1300mm全长1400mm 上口24/29 下塞29/32 套Truelab提供的化学玻璃仪器采用优质玻璃原料,由专业技师加工而成。烧器类采用硬质95料或GG-17高硅硼玻璃,抗化学腐蚀防离子污染,耐骤冷骤热性好。量器类刻刻度精密、透明度高。Truelab提供的玻璃仪器种类多,规格全,欢迎新老客户选购。上海地区自车送货上门。上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )
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  • 玻璃开口球形反应瓶
    产品材质:高硼硅玻璃产品特点: 采用高硼硅玻璃制成 物理及化学性能稳开口反应器OPEN REACTOR FLASK (SPHERICAL)法兰口,高硼硅玻璃材质,晶莹剔透,法兰接口处磨砂面平滑细腻高硼硅玻璃含有可溶性杂质较小,热膨胀系数非常小,约是普通玻璃的三分之一,耐高温,便于加热处理
  • 谱标 谱标 臭气浓度玻璃采样瓶
    谱标 臭气浓度玻璃采样瓶材质及特点:采用优质高硼硅3.3玻璃,膨胀系数是3.3士0.1×10-6/K,耐酸耐碱耐水,抗腐蚀性能优越,拥有良好的热稳定性、化学稳定性和电学性能,故具有抗化学侵蚀性、抗热冲击性、机械性能好、承受高温等特性。密封口及阀门:瓶口采用食品级硅胶塞,无毒,无气味,柔软,弹性好,耐扭结不变形,拥有良好的密封性。阀门口采用进口聚四氟乙烯螺纹接口,摩擦系数极小,每个四氟阀门上配有3个密封圈,保证密封性,耐腐蚀,对大多数化学药品和溶剂和气体,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。谱标 臭气浓度玻璃采样瓶使用方法:在实验室内,用真空排气处理系统将采样瓶排气至瓶内压力接近负1.0×105pa,采样时打开采样瓶阀门口,使样品气体充入采样瓶内至常压后拧好瓶塞,避光运回实验室,24小时内测定。铝合金箱材质:铝合金材料为骨架,ABS、密度板(中纤板)、夹板(多层板)等为面板,以三通、口条、手把、锁等为配件组合而成。特点:设计结构上合理,专业做工上细致,且承重能力强结实耐用,美观大方,可以很好的保护采样瓶,方便采样人员携带,运输。
  • 1787 松节油测定器(测定挥发油装置)
    1787 松节油测定器(测定挥发油装置)由上海书培实验设备有限公司提供,采用高硼硅玻璃材质加工,提供实验室整套玻璃器皿:玻璃烧杯,玻璃容量瓶,点样毛细管,冷凝管,玻璃试管,量筒,离心管,三角烧瓶,玻璃棒,称量瓶,培养皿,层析柱,比色管,玻璃比色皿,干燥器,漏斗(砂芯漏斗,分液漏斗,三角漏斗),试剂瓶,刻度吸管,移液管,滴定管,溶剂过滤器,载玻片等等产品介绍:产品名称:1787 松节油测定器(测定挥发油装置)规格:500ml(提取器5ml 0.1ml刻度)材质:高硼硅玻璃,厚薄均匀,无气泡,厚壁,标口磨砂密封好。用途:适用于松脂、树脂及其他类似物质中所含挥发油的测定。配件组成部分:1、具侧口圆底烧瓶500ml2、蒸馏接受管5ml最小分度值0.1ml3、直形冷凝管400mm高硼硅玻璃特性:高硼硅玻璃(又名硬质玻璃),是利用玻璃在高温状态下导电 的特性,通过在玻璃内部加热来实现玻璃熔化,经先进生产工艺加工而成,因线热膨胀系数为(3.3士0.1) ×10-6/K, 也有人称之为“硼硅玻璃3.3”。 它是一种低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率 和高化学稳定性的特殊玻璃材料。
  • 玻璃羟丙氧基测定仪装置 带水浴支架
    玻璃羟丙氧基测定仪装置 带水浴支架由上海书培实验设备有限公司提供,适用于各大实验室、科研单位,产品质量优质,欢迎新老客户来电咨询选购。玻璃羟丙氧基测定仪装置 带水浴支架 产品介绍:图中D为25ml双颈蒸馏瓶,侧颈与外裹铝箱的长度为95mm的分馏柱E相连接:C为接流管,末端内径为0.25~1.25mm,插入蒸馏瓶内;B为蒸汽发生管(25mm×150mm),亦其末端内径为0.25~1.25mm的气体导入管,并与C相通;F为冷凝管,外管长100mm,与E连接。G为125ml具刻度的带浴A中,维持温度为155°C测定法  取各药品项下规定量的供试品,精密称定,置蒸馏瓶D中,加30%(g/g)三氧化铬溶液10ml。于蒸汽发生管B中装入水至近接头处,连接蒸馏装置。将B与D均浸入油浴中(可为甘油),使油浴液面与D瓶中三氧化铬溶液的液面相一致。开启冷却水,必要时通入氮气流并控制其流速为每秒钟约1个气泡。于30分钟内将油浴升温至155℃,并维持此温度至收集馏液约50ml,将冷凝管自分馏柱上取下,用水冲洗,洗液并入收集液中加酚酞指示液2滴,用氢氧化钠滴定液(0.02mol/L)滴定至pH为6.9~7.1(用酸度计测定),记下消耗的容积V(ml),而后加碳酸氢钠0.5g与稀硫酸10ml,静置至不再产生二氧化碳为止,加碘化钾1.0g,密塞,摇匀,置暗处放置5分钟,加淀粉指示液1ml,用硫代硫酸钠滴定液(0.02mol/L)滴定至终点,记下消耗的容积V(ml)。另作空白试验,分别记下消耗的氢氧化钠滴定液(0.02mol/L)与硫代硫酸钠滴定液(0.02mol/L)的容积V与V(ml),按下式计算,即得。  OCH2CHOHCH3%=(VM-KVM)×(0.0751/W)×100%  式中  K为空白校正系数MV/MV;  V为供试品消耗氢氧化钠滴定液(0.02mol/L)的容积,ml;  V为供试品消耗硫代硫酸钠滴定液(0.02mol/L)的容积,ml;  V为空白试验消耗氢氧化钠滴定液(0.02mol/L)的容积,ml;  V为空白试验消耗硫代硫酸钠滴定液(0.02mol/L)的容积,ml;  W为供试品的重量,g;  M为氢氧化钠滴定液的浓度;  M为硫代硫酸钠滴定液的浓度。玻璃羟丙氧基测定仪装置 带水浴支架 产品配置:羟丙氧基测定仪:298元羟丙氧基测定仪+支架:489元羟丙氧基测定仪+支架+水浴:1200元单水浴:640元单支架:189元
  • 玻璃弹簧式填充物
    商品介绍很小的弹簧状玻璃丝,置于分馏柱中作为填充物。其作用原理与垂刺分馏柱中的垂刺相同。它的优点是易于拆卸和清洗。注:200g/盒外径(mm):4长度(mm):12当今,高品质的化工防腐蚀设备与管件、实验室用玻璃仪器都是采用硼硅玻璃3.3制造。硼硅玻璃3.3是膨胀系数为(3.3±0.1)×10-6/K ,在国际上通称为Pyrex玻璃。国际标准ISO3587规定:化工设备用玻璃管和管件必须采用硼硅玻璃3.3制造。欣维尔玻璃产品全部采用国际标准硼硅玻璃3.3生产制造,品质可靠。
  • 玻璃弹簧式填充物
    商品介绍很小的弹簧状玻璃丝,置于分馏柱中作为填充物。其作用原理与垂刺分馏柱中的垂刺相同。它的优点是易于拆卸和清洗。注:200g/盒外径(mm):4长度(mm):12当今,高品质的化工防腐蚀设备与管件、实验室用玻璃仪器都是采用硼硅玻璃3.3制造。硼硅玻璃3.3是膨胀系数为(3.3± 0.1)× 10-6/K ,在国际上通称为Pyrex玻璃。国际标准ISO3587规定:化工设备用玻璃管和管件必须采用硼硅玻璃3.3制造。欣维尔玻璃产品全部采用国际标准硼硅玻璃3.3生产制造,品质可靠。
  • 热膨胀芯(TEC)光纤跳线
    热膨胀芯(TEC)光纤跳线特性热膨胀芯增大了模场直径(MFD),便于耦合不仅更容易进行自由空间耦合,还能保持单模光纤的光学性能工作波长范围:980 - 1250 nm或1420 - 1620 nm光纤的TEC端镀有增透膜,以减少耦合损耗库存的光纤跳线:2.0 mm窄键FC/PC(TEC)到FC/PC接头2.0 mm窄键FC/PC(TEC)到FC/APC接头具有带槽法兰的?2.5 mm插芯到可以剪切的裸纤如需定制配置,请联系技术支持Thorlabs的热膨胀芯(TEC)光纤跳线进行自由空间耦合时,对位置的偏移没有单模光纤那样敏感。利用我们的Vytran® 光纤熔接技术,通过将传统单模光纤的一端加热,使超过2.5 mm长的纤芯膨胀,就可制成这种光纤。在自由空间耦合应用中,光纤经过这样处理的一端可以接受模场直径较大的光束,同时还能保持光纤的单模和光学性能(有关测试信息,请看耦合性能标签)。TEC光纤经常应用于构建基于光纤的光隔离器、可调谐波长的滤光片和可变光学衰减器。我们库存有带TEC端的多种光纤跳线可选。我们提供两种波长范围:980 nm - 1250 nm 和1460 nm - 1620 nm。光纤的TEC端镀有增透膜,在指定波长范围内平均反射率小于0.5%,可以减少进行自由空间耦合时的损耗。光纤的这一端具有热缩包装标签,上面列出了关键的规格。接头选项有2.0 mm窄键FC/PC或FC/APC接头、?2.5 mm插芯且可以剪切熔接的裸光纤。?2.5 mm插芯且可以剪切的光纤跳线具有?900 μm的护套,而FC/PC与FC/APC光纤跳线具有?3 mm的护套(请看右上表,了解可选的组合)。我们也提供定制光纤跳线。更多信息,请联系技术支持。自由空间耦合到P1-1550TEC-2光纤跳线光纤跳线镀有增透膜的一端适合自由空间应用(比如,耦合),如果与其他接头端接触,会造成损伤。此外,由于镀有增透膜,TEC光纤跳线不适合高功率应用。清洁镀增透膜的接头端且不损坏镀膜的方法有好几种。将压缩空气轻轻喷在接头端是比较理想的做法。其他方法包括使用浸有异丙醇或甲醇的无绒光学擦拭纸或FCC-7020光纤接头清洁器轻轻擦拭。但是请不要使用干的擦拭纸,因为可能会损坏增透膜涂层。Item #PrefixTECEnd(AR Coated)UncoatedEndP1FC/PC (Black Boot)FC/PCP5FC/PC (Black Boot)FC/APCP6?2.5 mm Ferrule with Slotted FlangeScissor CutCoated Patch Cables Selection GuideSingle Mode AR-Coated Patch CablesTEC Single Mode AR-Coated Patch CablesPolarization-Maintaining AR-Coated Patch CablesMultimode AR-Coated Patch CablesHR-Coated Patch CablesStock Single Mode Patch Cables Selection GuideStandard CablesFC/PC to FC/PCFC/APC to FC/APCHybridAR-Coated Patch CablesThermally-Expanded-Core (TEC) Patch CablesHR-Coated Patch CablesBeamsplitter-Coated Patch CablesLow-Insertion-Loss Patch CablesMIR Fluoride Fiber Patch Cables耦合性能由于TEC光纤一端的纤芯直径膨胀,进行自由空间耦合时,它们对位置的偏移没有标准的单模光纤那样敏感。为了进行比较,我们改变x轴和z轴上的偏移,并测量自由空间光束耦合到TEC光纤跳线和标准光纤跳线时的耦合损耗(如右图所示)。使用C151TMD-C非球面透镜,将光耦合到标准光纤和TEC光纤。在980 nm 和1064 nm下,测试使用1060XP光纤的跳线和P1-1060TEC-2光纤跳线,同时,在1550 nm下,测试使用1550BHP光纤的跳线和P1-1550TEC-2光纤跳线。通过MBT616D 3轴位移台,让光纤跳线相对于入射光移动。下面的曲线图展示了所测光纤跳线的光纤耦合性能。一般而言,对于相同的x轴或z轴偏移,TEC光纤跳线比标准跳线的耦合损耗低。而在x轴或z轴偏移为0 μm 时,标准跳线与TEC跳线的性能相似。总而言之,这些测试结果表明,TEC光纤对光纤位置的偏移远远没有标准光纤那样敏感,同时还能在zui佳光纤位置保持相同的耦合损耗。请注意,这些测量为典型值,由于制造公差的存在,不同批次跳线的性能可能有所差异。测量耦合性能装置的示意图。上图显示了用于测量耦合性能的测试装置。1060XP标准光纤和P1-1060TEC-2热膨胀芯光纤之间的耦合性能比较图。1060XP标准光纤和P1-1060TEC-2热膨胀芯光纤之间的耦合性能比较图。11550BHP标准光纤和P1-1550TEC-2热膨胀芯光纤之间的耦合性能比较图。损伤阀值激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。关于特定应用中光纤功率适用能力的深入讨论,请联系技术支持。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气-玻璃界面的损伤空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面未损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。计算单模光纤和多模光纤的有效面积单模光纤的有效面积是通过模场直径(MFD)定义的,它是光通过光纤的横截面积,包括纤芯以及部分包层。耦合到单模光纤时,入射光束的直径必须匹配光纤的MFD,才能达到良好的耦合效率。例如,SM400单模光纤在400 nm下工作的模场直径(MFD)大约是?3 μm,而SMF-28 Ultra单模光纤在1550 nm下工作的MFD为?10.5 μm。则两种光纤的有效面积可以根据下面来计算:SM400 Fiber:Area= Pi x (MFD/2)2= Pi x (1.5μm)2= 7.07 μm2= 7.07 x 10-8cm2 SMF-28 Ultra Fiber:Area = Pi x (MFD/2)2= Pi x (5.25 μm)2= 86.6 μm2= 8.66 x 10-7cm2为了估算光纤端面适用的功率水平,将功率密度乘以有效面积。请注意,该计算假设的是光束具有均匀的强度分布,但其实,单模光纤中的大多数激光束都是高斯形状,使得光束中心的密度比边缘处更高,因此,这些计算值将略高于损伤阈值或实际安全水平对应的功率。假设使用连续光源,通过估算的功率密度,就可以确定对应的功率水平:SM400 Fiber:7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71mW(理论损伤阈值) 7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18mW(实际安全水平)SMF-28 UltraFiber:8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW(理论损伤阈值)8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210mW(实际安全水平)多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / GlassInterfaceaTypeTheoretical DamageThresholdbPractical SafeLevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2a.所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。b.这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。c.这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550 nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。MFD定义模场直径的定义模场直径(MFD)是对在单模光纤中传播的光的光束尺寸的一种量度。它与波长、纤芯半径以及纤芯和包层的折射率具有函数关系。虽然光纤中的大部分光被限制在纤芯内传播,但仍有极小部分的光在包层中传播。对于高斯功率分布,MFD是指光功率从峰值水平降到1/e2时的直径。MFD的测量通过在远场使用变孔径法来完成MFD的测量。在光纤输出的远场处放置一个通光孔径,然后测量强度。在光路中放置连续变小的通光孔径,测量每个通光孔径下的强度水平;然后以功率和孔径半角(或数值孔径)的正弦为坐标作图得到数据。使用彼得曼第二定义确定MFD,该数学模型没有假设功率分布的特定形状。使用汉克尔变换可以从远场测量值确定近场处的MFD大小TEC光纤跳线,980 nm - 1250 nmItem #Fiber TypeOperating WavelengthMode Field DiameteraAR CoatingbMax AttenuationcNAdCladding/Coating DiameterConnectorsJacketTECStandardTECStandardP1-1060TEC-21060XP980 - 1250 nm12.4 ± 1.0 μm6.2 ± 0.5 μm850 - 1250 nm≤2.1 dB/km @ 980 nm≤1.5 dB/km @ 1060 nm0.070.14125 ± 0.5 μm /245 ± 10 μmFC/PC (TEC) to FC/PC?3 mmFT030-YP5-1060TEC-2FC/PC (TEC) to FC/APCP6-1060TEC-2?2.5 mm Ferrule (TEC) to Scissor Cut?900 μm在1060 nm下的模场直径典型值。光纤跳线只有TEC端镀有增透膜。zui大衰减指定为没有终端且没有膨胀的光纤。由于MFD较大,光纤热膨胀芯端的数值孔径偏小。光纤TEC端的值为计算所得。产品型号公英制通用P1-1060TEC-2TEC光纤跳线,980 - 1250 nm,镀增透膜,FC/PC(TEC)到FC/PC,2 mP5-1060TEC-2TEC光纤跳线,980 - 1250 nm,镀增透膜,FC/PC(TEC)到FC/APC,2 mP6-1060TEC-2TEC光纤跳线,980 - 1250 nm,镀增透膜,?2.5 mm插芯(TEC)到裸纤,2 mTEC光纤跳线,1460 nm - 1620 nmItem #Fiber TypeOperating WavelengthMode Field DiameteraAR CoatingbMax AttenuationcNAdCladding/Coating DiameterConnectorsJacketTECStandardTECStandardP1-1550TEC-21550BHP1460 - 1620 nm19.0 ± 1.0 μm9.5 ± 0.5 μm1050 - 1620 nmRavg 0.5 dB/km @ 1550 nm0.060.13125 ± 1.0 μm /245 ± 15 μmFC/PC (TEC) to FC/PC?3 mmFT030-YP5-1550TEC-2FC/PC (TEC) to FC/APCP6-1550TEC-2?2.5 mm Ferrule (TEC) to Scissor Cut?900 μm在1550 nm下的模场直径典型值。光纤跳线只有TEC端镀有增透膜。zui大衰减指定为没有终端且没有膨胀的光纤。由于MFD较大,光纤热膨胀芯端的数值孔径偏小。光纤TEC端的值为计算所得。产品型号公英制通用P1-1550TEC-2TEC光纤跳线,1460 - 1620 nm,镀增透膜,FC/PC(TEC)到FC/PC,2 mP5-1550TEC-2TEC光纤跳线,1460 - 1620 nm,镀增透膜,FC/PC(TEC)到FC/APC,2 mP6-1550TEC-2TEC光纤跳线,1460 - 1620 nm,镀增透膜,?2.5 mm插芯(TEC)到裸纤,2 m
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    富兰德 GB/T 17144微量残炭测定仪试样管 玻璃容器适用范围自动微量残炭测定仪是按照GB/T 17144、ISO 10370和ASTM D4530的技术要求制造的石油产品自动测试仪器。自动微量残炭测定仪其测定残炭的范围是 0.10%(m/m) ~ 30.0%(m/m)。对残炭值超过0.10%(m/m)的石油产品本试验仪的测定结果与康氏残炭法(GB/T 268)测定结果等效。  自动微量残炭测定仪也适用于测定残炭值低于0.10%(m/m),由馏分油组成的石油产品。对于这种产品,首先用GB/T 6536方法制备10%(V/V)蒸馏残余物,然后再用自动微量残炭测定仪进行测定。 富兰德 GB/T 17144微量残炭测定仪试样管 玻璃容器功能特点 1、自动微量残炭测定仪采用程序自动控温、自动恒温系统 2、自动微量残炭测定仪采用自动切换流量、方便快捷 3、自动微量残炭测定仪采用一键式操作,整个试验过程均可全自动进行 4、自动微量残炭测定仪采用保护程序,试验过程中出现异常现象以及炉内温度超高后仪器会自动停止并报警 5、自动微量残炭测定仪采用了不锈钢导气管进行废气的排放、低碳、环保 6、自动微量残炭测定仪采用提示系统,实验结束时自动报警提示 富兰德 GB/T 17144微量残炭测定仪试样管 玻璃容器 技术参数1、燃烧室工作温度范围: 室温 ~ 500℃2、燃烧室恒温精度: 500℃±2.0℃ 恒温15min3、设定时间误差: 4、压力调节范围: 0 kPa(0 kg/cm2)~ 392 kPa(4kg/cm2) 5、流量调节范围: 100 ml/min ~ 1000 ml/min;150 ml/min 和 600 ml/min自动切换;6、加热器功率:1000W7、控温方式:数显程序温控仪控温
  • 优质石英玻璃烧杯/石英烧杯/50ml 实验室石英玻璃烧杯
    优质石英玻璃烧杯/石英烧杯/50ml 实验室石英玻璃烧杯由上海书培实验设备有限公司为您提供,产品规格齐全,量多从优,欢迎客户来电选购。优质石英玻璃烧杯/石英烧杯产品性质介绍:一:耐高温。石英玻璃的软化点温度约1730℃,可在1100℃下长时间使用,短时间最高使用温度可达1450℃,二:热稳定性好。石英玻璃的热膨胀系数极小,能承受剧烈的温度变化,将石英玻璃加热至1100℃左右,放入常温水中也不会炸裂。三:电绝缘性能好。石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的一万倍,是极好的电绝缘材料,即使在高温下也具有良好的电性能。四:透光性能好。石英玻璃在紫外线到红外线的整个光谱波段都有较好的透光性能,可见光透过率在93%以上,特别是在紫外光谱区,最大透过率可达80以上。五:耐腐蚀。除氢氟酸外,石英玻璃几乎不与其他酸类物质发生化学反应,其耐酸能力是陶瓷的30倍,不锈钢的150倍,尤其是在高温下的化学稳定性,是其他任何工程材料都无法比拟的。优质石英玻璃烧杯/石英烧杯规格介绍:产品名称规格价格(元)石英烧杯50ml50石英烧杯100ml100石英烧杯250ml190石英烧杯500ml340石英烧杯1000ml630
  • 棕色玻璃试剂瓶/国产棕色蓝盖试剂瓶 CH-11500 500ml
    我公司销售的国产棕色蓝盖试剂瓶均采用高硼硅玻璃制造。高硼硅玻璃具有非常低的热膨胀系数 耐高温,耐200度的温差剧变。高硼硅玻璃制品是利用玻璃在高温状态下导电的特性,通过在玻璃内部加热来实现玻璃熔化,经先进生产工艺加工而成。它的最高安全操作温度不应超过应变温度(520℃)。它在加热到退火温度时,不易变形,如放在适当支架上,且内部不受压力情况下,可以在短时间内加热到600℃ 蓝盖试剂瓶用于存放水溶性试剂,特别是生物技术实验室储存试剂的首选。 其 耐高温高压,耐酸碱/有机试剂/浓硫酸+重铬酸钾配置的洗液浸泡,防漏外旋盖,瓶口O形防滴漏圈!优质材料,高硬度,高透明度!全自动设备生产,品质优良一致! 产品货号 产品名称 规格 优惠价 CH-11100 国产棕色蓝盖试剂瓶 100ml CH-11250 国产棕色蓝盖试剂瓶 250ml CH-11500 国产棕色蓝盖试剂瓶 500ml CH-21000 国产棕色蓝盖试剂瓶 1000m CH-22000 国产棕色蓝盖试剂瓶 2000ml CH-23000 国产棕色蓝盖试剂瓶 3000ml CH-25000 国产棕色蓝盖试剂瓶 5000mll CH-111100 国产棕色蓝盖试剂瓶 10000ml CH-12100 0国产棕色蓝盖试剂瓶 20000ml
  • 棕色玻璃试剂瓶/国产棕色蓝盖试剂瓶 CH-11100 100ml
    我公司销售的国产棕色蓝盖试剂瓶均采用高硼硅玻璃制造。高硼硅玻璃具有非常低的热膨胀系数 耐高温,耐200度的温差剧变。高硼硅玻璃制品是利用玻璃在高温状态下导电的特性,通过在玻璃内部加热来实现玻璃熔化,经先进生产工艺加工而成。它的最高安全操作温度不应超过应变温度(520℃)。它在加热到退火温度时,不易变形,如放在适当支架上,且内部不受压力情况下,可以在短时间内加热到600℃蓝盖试剂瓶用于存放水溶性试剂,特别是生物技术实验室储存试剂的首选。其 耐高温高压,耐酸碱/有机试剂/浓硫酸+重铬酸钾配置的洗液浸泡,防漏外旋盖,瓶口O形防滴漏圈!优质材料,高硬度,高透明度!全自动设备生产,品质优良一致! 产品货号 产品名称 规格 优惠价 CH-11100 国产棕色蓝盖试剂瓶 100ml CH-11250 国产棕色蓝盖试剂瓶 250ml CH-11500 国产棕色蓝盖试剂瓶 500ml CH-21000 国产棕色蓝盖试剂瓶 1000mCH-22000 国产棕色蓝盖试剂瓶 2000mlCH-23000 国产棕色蓝盖试剂瓶 3000mlCH-25000 国产棕色蓝盖试剂瓶 5000mllCH-111100 国产棕色蓝盖试剂瓶 10000mlCH-12100 0国产棕色蓝盖试剂瓶 20000ml
  • 棕色玻璃试剂瓶/国产棕色蓝盖试剂瓶 CH-22000 2000ml
    我公司销售的国产棕色蓝盖试剂瓶均采用高硼硅玻璃制造。高硼硅玻璃具有非常低的热膨胀系数 耐高温,耐200度的温差剧变。高硼硅玻璃制品是利用玻璃在高温状态下导电的特性,通过在玻璃内部加热来实现玻璃熔化,经先进生产工艺加工而成。它的最高安全操作温度不应超过应变温度(520℃)。它在加热到退火温度时,不易变形,如放在适当支架上,且内部不受压力情况下,可以在短时间内加热到600℃ 蓝盖试剂瓶用于存放水溶性试剂,特别是生物技术实验室储存试剂的首选。 其 耐高温高压,耐酸碱/有机试剂/浓硫酸+重铬酸钾配置的洗液浸泡,防漏外旋盖,瓶口O形防滴漏圈!优质材料,高硬度,高透明度!全自动设备生产,品质优良一致! 产品货号 产品名称 规格 优惠价 CH-11100 国产棕色蓝盖试剂瓶 100ml CH-11250 国产棕色蓝盖试剂瓶 250ml CH-11500 国产棕色蓝盖试剂瓶 500ml CH-21000 国产棕色蓝盖试剂瓶 1000m CH-22000 国产棕色蓝盖试剂瓶 2000ml CH-23000 国产棕色蓝盖试剂瓶 3000ml CH-25000 国产棕色蓝盖试剂瓶 5000mll CH-111100 国产棕色蓝盖试剂瓶 10000ml CH-12100 0国产棕色蓝盖试剂瓶 20000ml
  • 富兰德 GB/T2539全自动石油蜡熔点测定仪试管 玻璃容器
    富兰德 GB/T2539全自动石油蜡熔点测定仪试管 玻璃容器适用范围全自动石油蜡熔点测定仪,是按照GB/T2539标准《石油蜡熔点的测定 冷却曲线法》生产的自动石油产品试验仪器,它采用微处理机控制,配有高温铝块浴,温度传感器检测石蜡温度,触摸屏实时显示温度变化曲线,测试结果屏幕上显示并可打印。 富兰德 GB/T2539全自动石油蜡熔点测定仪试管 玻璃容器功能特点 1、采用彩色触摸屏显示,中文菜单提示操作,人机友好界面 2、采用高温铝块浴槽,加热稳定性好,无油污,环保 3、仪器自动控制加温,自动检测,自动打印结果 4、仪器操作程序与GB/T2539一致 5、可同时进行两路试验,以便参照对比 富兰德 GB/T2539全自动石油蜡熔点测定仪试管 玻璃容器技术参数1、测试孔数: 双孔2、温度传感器: PT1003、加热方式: 铝块浴加热4、温度检测精度: ±0.1℃5、铝块浴槽温: 室温~ 200℃可设6、测定结果: 屏幕显示与打印机打印7、电 压: AC 220V
  • 富兰德 GB/T3535石油产品倾点测定仪试管 玻璃容器
    富兰德 GB/T3535石油产品倾点测定仪试管 玻璃容器适用范围石油产品凝点测定仪是按照国家标准GB/T3535《石油产品倾点测定法》的规定设计制造的,适用于测定润滑油及深色石油产品在试验条件下冷却到液面不移动时的最高温度,即凝点 富兰德 GB/T3535石油产品倾点测定仪试管 玻璃容器功能特点 1、采用液晶显示,中/英文操作界面; 2、人性化设计,提示语操作; 3、自动计时、自动提示; 4、温度具有修正偏差、校正等功能 富兰德 GB/T3535石油产品倾点测定仪试管 玻璃容器技术参数1、工作电源: AC 220V±10%;50Hz。2、工作冷槽: 单槽二浴,二浴等温。3、冷槽控温: 室温~-70℃(可根据用户要求定制)4、控温精度: ±0.5℃5、制冷系统: 进口制冷压缩机。6、环境温度: ≤30℃ 。7、相对湿度: ≤85%。8、整机功耗: 不大于1000W。
  • 富兰德 石油产品冷滤点测定仪试管、回液瓶 玻璃容器
    富兰德 石油产品冷滤点测定仪试管、回液瓶 玻璃容器适用范围全自动冷滤点测定仪以国家标准SH/T 0248为依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品冷滤点的测试, 全自动冷滤点测定仪采用光电检测技术,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。 全自动冷滤点测定仪结构合理,性能稳定,操作简单,是理想的分析检测设备。 富兰德 石油产品冷滤点测定仪试管、回液瓶 玻璃容器功能特点 1、仪器自动化程度高,自动降温、自动吸样、自动检测、自动保存结果,测试过程无需人工参与; 2、软件设置不同权限,权限不同,使用范围不同; 3、仪器实时显示温度变化和检测曲线,直观观察对比实验过程; 4、仪器采用光纤自动检测,冷滤点判断精确。 6、仪器配置温度校准装置,保证检测的真实性。 7、仪器可以自动清洗,自动烘干。 富兰德 石油产品冷滤点测定仪试管、回液瓶 玻璃容器 技术参数1、温度测量范围:-45~50℃;分辨率 0.1℃2、压力测量范围:0~200.0KPa 分辨率1Pa3、自动控制:自动检测、自动清洗4、测温元件:PT1005、检测方式:光纤检测器(替代传统红外检测)6、制冷方式:压缩机制冷7、控制方式:PLC控制系统8、环境温度:10~35℃
  • 富兰德 铜片腐蚀测定仪试管、铜片夹具、观察试管 玻璃容器
    富兰德 铜片腐蚀测定仪试管、铜片夹具、观察试管 玻璃容器适用范围石油产品铜片腐蚀测定仪适用于GB/T5096、ISO2160、ASTM D130、IP154《石油产品铜片腐蚀试验法》测定航空汽油、喷气燃料、车用汽油或具有雷氏蒸气压不大于124Kpa(900mmHg)的其它烃类、溶剂油、柴油、镏分燃料油、润滑油和其它石油产品对铜的腐蚀程度。 富兰德 铜片腐蚀测定仪试管、铜片夹具、观察试管 玻璃容器功能特点 1、液晶屏显示,中/英文显示 2、仪器自动控温,自动计时 3、仪器配套氧弹存储室,方便试验后氧弹的保养管理 4、测控系统有自诊断功能、可以修正或自镇定温度 富兰德 铜片腐蚀测定仪试管、铜片夹具、观察试管 玻璃容器 技术参数1、温度范围:室温-150℃,2、控温精度:±0.1℃3、加热功率:1200W4、显示方式:液晶显示6、检测单元:6个
  • 棕色玻璃试剂瓶/国产棕色蓝盖试剂瓶 CH-21000 1000m
    我公司销售的国产棕色蓝盖试剂瓶均采用高硼硅玻璃制造。高硼硅玻璃具有非常低的热膨胀系数 耐高温,耐200度的温差剧变。高硼硅玻璃制品是利用玻璃在高温状态下导电的特性,通过在玻璃内部加热来实现玻璃熔化,经先进生产工艺加工而成。它的最高安全操作温度不应超过应变温度(520℃)。它在加热到退火温度时,不易变形,如放在适当支架上,且内部不受压力情况下,可以在短时间内加热到600℃ 蓝盖试剂瓶用于存放水溶性试剂,特别是生物技术实验室储存试剂的首选。 其 耐高温高压,耐酸碱/有机试剂/浓硫酸+重铬酸钾配置的洗液浸泡,防漏外旋盖,瓶口O形防滴漏圈!优质材料,高硬度,高透明度!全自动设备生产,品质优良一致! 产品货号 产品名称 规格 优惠价 CH-11100 国产棕色蓝盖试剂瓶 100ml CH-11250 国产棕色蓝盖试剂瓶 250ml CH-11500 国产棕色蓝盖试剂瓶 500ml CH-21000 国产棕色蓝盖试剂瓶 1000m CH-22000 国产棕色蓝盖试剂瓶 2000ml CH-23000 国产棕色蓝盖试剂瓶 3000ml CH-25000 国产棕色蓝盖试剂瓶 5000mll CH-111100 国产棕色蓝盖试剂瓶 10000ml CH-12100 0国产棕色蓝盖试剂瓶 20000ml
  • 棕色玻璃试剂瓶/国产棕色蓝盖试剂瓶 CH-11250 250ml
    我公司销售的国产棕色蓝盖试剂瓶均采用高硼硅玻璃制造。高硼硅玻璃具有非常低的热膨胀系数 耐高温,耐200度的温差剧变。高硼硅玻璃制品是利用玻璃在高温状态下导电的特性,通过在玻璃内部加热来实现玻璃熔化,经先进生产工艺加工而成。它的最高安全操作温度不应超过应变温度(520℃)。它在加热到退火温度时,不易变形,如放在适当支架上,且内部不受压力情况下,可以在短时间内加热到600℃ 蓝盖试剂瓶用于存放水溶性试剂,特别是生物技术实验室储存试剂的首选。 其 耐高温高压,耐酸碱/有机试剂/浓硫酸+重铬酸钾配置的洗液浸泡,防漏外旋盖,瓶口O形防滴漏圈!优质材料,高硬度,高透明度!全自动设备生产,品质优良一致! 产品货号 产品名称 规格 优惠价 CH-11100 国产棕色蓝盖试剂瓶 100ml CH-11250 国产棕色蓝盖试剂瓶 250ml CH-11500 国产棕色蓝盖试剂瓶 500ml CH-21000 国产棕色蓝盖试剂瓶 1000m CH-22000 国产棕色蓝盖试剂瓶 2000ml CH-23000 国产棕色蓝盖试剂瓶 3000ml CH-25000 国产棕色蓝盖试剂瓶 5000mll CH-111100 国产棕色蓝盖试剂瓶 10000ml CH-12100 0国产棕色蓝盖试剂瓶 20000ml
  • 石英烧杯/500ml 玻璃烧杯/优质石英烧杯
    石英烧杯/500ml 玻璃烧杯/优质石英烧杯由上海书培实验设备有限公司为您提供,产品规格齐全,量多从优,欢迎客户来电选购。石英烧杯/500ml 玻璃烧杯介绍:一:耐高温。石英玻璃的软化点温度约1730℃,可在1100℃下长时间使用,短时间最高使用温度可达1450℃,二:电绝缘性能好。石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的一万倍,是极好的电绝缘材料,即使在高温下也具有良好的电性能。三:热稳定性好。石英玻璃的热膨胀系数极小,能承受剧烈的温度变化,将石英玻璃加热至1100℃左右,放入常温水中也不会炸裂。四:耐腐蚀。除氢氟酸外,石英玻璃几乎不与其他酸类物质发生化学反应,其耐酸能力是陶瓷的30倍,不锈钢的150倍,尤其是在高温下的化学稳定性,是其他任何工程材料都无法比拟的。五:透光性能好。石英玻璃在紫外线到红外线的整个光谱波段都有较好的透光性能,可见光透过率在93%以上,特别是在紫外光谱区,最大透过率可达80以上。石英烧杯/500ml 玻璃烧杯产品介绍:产品名称规格价格(元)石英烧杯50ml50石英烧杯100ml100石英烧杯250ml190石英烧杯500ml340石英烧杯1000ml630
  • 富兰德 GB/T8019实际胶质测定仪胶质杯 玻璃容器
    富兰德 GB/T8019实际胶质测定仪胶质杯 玻璃容器适用范围车用汽油和航空燃料实际胶质测定仪是根据GB/T8019 ISO6246 ASTM D381标准规定设计制造的。适用于测定车用汽油、航空汽油、用于配制挥发性馏分及航空涡轮燃料在试验时的实际胶质以及车用汽油的未洗胶质含量。本产品采用分体结构,由主机箱和控制箱组成。主机箱为蒸发浴,控制箱控制蒸发浴温度、排气口流速及压力,分空气喷射控制和蒸气喷射控制两种。蒸气喷射控制供用户选配。 富兰德 GB/T8019实际胶质测定仪胶质杯 玻璃容器功能特点 1、 蒸发浴为3孔金属浴。 2、 自动浴温控制,自动流量检测。 3、 免去人工流量调节之麻烦,方便使用。 4、 蒸发时间可设置,能自动报警。 5、 图形液晶显示。 6、 可扩充数据通讯功能。 7、 蒸发浴温度,排气口空气流速、压力和试样蒸发时间均能图形液晶显示。 富兰德 GB/T8019实际胶质测定仪胶质杯 玻璃容器技术参数1、 空气喷射:2、 空气压力:≯35Kpa3、 空气流量:排气口流速1000±100ml/s4、 蒸发浴: 金属块浴,三个试验孔5、 蒸发浴温度:162.5±1.5℃(可以扩展到250℃)6、 试验孔温度:155±5℃7、 加热功率 : 1800W8、 蒸气喷射(选配):9、 蒸发压力:≮35Kpa10、蒸气流量:排气口流速1000±100ml/s11、蒸发浴温度:232-246℃ 试验孔温度:232±5℃
  • 石英烧杯/1000ml 石英玻璃烧杯/优质石英烧杯
    石英烧杯/1000ml 石英玻璃烧杯/优质石英烧杯由上海书培实验设备有限公司为您提供,产品规格齐全,量多从优,欢迎客户来电选购。石英烧杯/1000ml 石英玻璃烧杯产品介绍:一:耐高温。石英玻璃的软化点温度约1730℃,可在1100℃下长时间使用,短时间最高使用温度可达1450℃,二:热稳定性好。石英玻璃的热膨胀系数极小,能承受剧烈的温度变化,将石英玻璃加热至1100℃左右,放入常温水中也不会炸裂。三:电绝缘性能好。石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的一万倍,是极好的电绝缘材料,即使在高温下也具有良好的电性能。四:耐腐蚀。除氢氟酸外,石英玻璃几乎不与其他酸类物质发生化学反应,其耐酸能力是陶瓷的30倍,不锈钢的150倍,尤其是在高温下的化学稳定性,是其他任何工程材料都无法比拟的。五:透光性能好。石英玻璃在紫外线到红外线的整个光谱波段都有较好的透光性能,可见光透过率在93%以上,特别是在紫外光谱区,最大透过率可达80以上。石英烧杯/1000ml 石英玻璃烧杯规格介绍:产品名称规格价格(元)石英烧杯50ml50石英烧杯100ml100石英烧杯250ml190石英烧杯500ml340石英烧杯1000ml630
  • 石英烧杯/100ml 实验室玻璃烧杯/优质石英烧杯
    石英烧杯/100ml 实验室玻璃烧杯/优质石英烧杯由上海书培实验设备有限公司为您提供,产品规格齐全,量多从优,欢迎客户来电选购。石英烧杯/100ml 实验室玻璃烧杯产品介绍:一:耐高温。石英玻璃的软化点温度约1730℃,可在1100℃下长时间使用,短时间最高使用温度可达1450℃,二:热稳定性好。石英玻璃的热膨胀系数极小,能承受剧烈的温度变化,将石英玻璃加热至1100℃左右,放入常温水中也不会炸裂。三:电绝缘性能好。石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的一万倍,是极好的电绝缘材料,即使在高温下也具有良好的电性能。四:耐腐蚀。除氢氟酸外,石英玻璃几乎不与其他酸类物质发生化学反应,其耐酸能力是陶瓷的30倍,不锈钢的150倍,尤其是在高温下的化学稳定性,是其他任何工程材料都无法比拟的。五:透光性能好。石英玻璃在紫外线到红外线的整个光谱波段都有较好的透光性能,可见光透过率在93%以上,特别是在紫外光谱区,最大透过率可达80以上。石英烧杯/100ml 实验室玻璃烧杯产品规格介绍:产品名称规格价格(元)石英烧杯50ml50石英烧杯100ml100石英烧杯250ml190石英烧杯500ml340石英烧杯1000ml630
  • 耐高温透明石英玻璃蒸发皿
    具体的尺寸规格和技术要求由客户提供,保证石英玻璃产品质量! 石英管或石英板、棒等材料进过车床综合加工中心数道工艺定制加工各类形状石英仪器和石英制品等(来图来样定制加工制作)! 石英烧杯(磨口,普通)、石英烧瓶(锥型,圆形,磨口,普通)、石英钟罩、石英法兰、石英方缸、石英花篮、U型管、料瓶、三角瓶、球形烧瓶、容量瓶、球形冷仪器、蛇形冷仪器、蒸馏器、高纯水卧式蒸馏器、高纯水二次蒸馏器、酸提纯石英设备(硝酸,硫酸,盐酸)、园底蒸发皿、平底蒸发皿、试管、表面皿、三角漏斗、梨形漏斗、分液漏斗等。硫酸设备(电、煤、液化气加热);盐酸设备(电、煤、液化气加热);硝酸设备(电、煤 液化气加热)。 石英玻璃属酸性材料,除氢氟酸和热磷酸外,对其它任何酸均表现为惰性,是最好的耐酸材料。在常温下碱和盐对石英玻璃的腐蚀程度也是极微的,因此不排除在这些试剂中使用石英玻璃。石英玻璃是良好的耐酸材料,除氢氟酸和300度以上的热磷酸外,在高温下,它能耐硫酸,硝酸,盐酸,王水,中性盐类,碳和硫等侵蚀,其化学稳定性相当于耐酸陶瓷的30倍,相当于镍铬合金和陶瓷的150倍,它耐高温,耐热震,热膨胀系数特别小。 透明石英玻璃比不透明石英玻璃具有更好的化学稳定性,这是因为后者由于气泡的存在暴露在腐蚀液中的表面积增加所致。 石英玻璃由于具有上述优良的理化性能,因此被广泛的应用于点光源,半导体,光通信,军工,建材,化学,机械,电力,环保等各个领域。
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