滗水器

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滗水器相关的厂商

  • 北京碧水精仪科技有限责任公司是一家专业从事环保技术研发、生产,销售和污染源控制系统解决方案、高端环保仪器制造的科技型环保企业。公司拥有强大的技术研发能力,拥有自主创新的核心技术,公司始终秉承以技术先进性作为企业发展的核心竞争力,充分整合产学研资源优势。公司主要产品有生物气溶胶采样器系列,浮游菌,生物显微镜,生物气溶胶监测仪等。碧水精仪以“专注、专业、用心、创新”的企业精神,打造环保精工仪器的品牌,服务于中国环保。
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  • 海碧真仪器有限公司主营美国安捷伦,岛津,WATERS等进口品牌分析仪器耗材,LABTECH循环冷却水仪器,石墨消解仪,电热板等。上海碧真仪器有限公司客户主要分布在上海,江苏,浙江,福建,安徽,江西,湖南,湖北等区域,从事生命科学,制药,化工,环保等诸多领域。客户大多为外企,国企,高校,政府机关等。上海碧真仪器有限公司和复旦大学,扬子江药业,欧能环保,上海宝钢,南京中石化,各省市药检所,出入境检验检疫局等有长期稳定客户关系。上海碧真仪器有限公司全体拥有生命科学领域本科以上学历,并有多年销售和市场经验。上海碧真仪器有限公司电话 13482764921 传真 021-38681511 欢迎垂询!!!
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  • 陕西卫水环保科技有限公司的主要产品有氨氮在线分析仪、COD在线分析仪、总磷在线分析仪、重金属在线分析仪、多参数合一在线分析仪、壁挂式在线分析仪、户外式在线分析仪、远程运维管理系统,数据采集与控制系统等。产品已申请发明专利6项,实用新型专利8项,外观专利2项,软件著作权2项。实用新型和外观专利已全部获得授权,发明专利2项已授权。COD、氨氮和总磷水质在线分析仪产品已通过了国家环保总局的认证。 卫水始终致力于高品质水质在线分析产品(在线及实验室)的研发、生产及销售,奉行立足水质分析监测领域、科学创新、严谨安全、诚实守信的理念,为客户提供优质的产品和服务.
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滗水器相关的仪器

  • 古蓝 XB型旋转式滗水器 推杆式滗水器
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  • 德国必高 蒸馏水器 400-860-5168转4734
    德国必高标准的蒸馏水器Dest-4,带有集成的低水位保护装置,可连续生产高纯水,不含溶解的金属和热原必高蒸馏水器Dest-4参数
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  • 多通道采水器德国HYDRO-BIOS436912,HYDRO-BIOS公司 多通道水样采集器MWS类别分层采水器型号436 912/436 924关键字多通道水样采集器,采水器,多瓶采水器,分层采水供应商 青岛水德科技有限公司产品简介:多通道水样采集器用于海洋水体分层采水样,多通道采水器(多瓶采水器)同时可采集各种水质参数,包括温度、盐度、深度、溶解氧等参数。多通道采水器由一组坚固的、装有12/24个支架的不锈钢阵列组成,支架上可以安装容量为5L或10L的采样瓶,用来在一次操作中完成12/24个不同深度的水样采集工作。详细介绍德国HYDRO-BIOS公司&mdash &mdash 多通道水样采集器Multi Water Sampler MWS多通道水样采集器采水器用于在水体中进行水样分层采集工作。多通道采水器由一组坚固的、装有12/24个支架的不锈钢阵列组成,支架上可以安装容量为5L或10L的采样瓶,用来在一次操作中完成12/24个不同深度水样的采集工作。多通道水样采集器采水器装有一个马达驱动的自动释放装置,上面集成一个压力传感器,传感器的测量范围可根据用户的工作要求进行选择。多通道采水器的耐压水深:3000米,6000米,11000米。多通道采水器的整套系统工作时电量消耗低,并且可以在温度为-40℃~+85℃的环境中正常工作。MWS多通道水样采集器采水器可以由甲板控制单元上的控制按钮控制,进行在线实时采样;也可按照预先设定的采样深度间隔进行离线自容式采样。 多通道水样采集器采水器控制单元: OceanLab数据处理软件 甲板单元 多通道采水器选配件: CT-组件,完全整合在多通道水样采集器采水器的驱动单元上,由一个电导率传感器、一个温度传感器和一个电路板组成。 各种参数的传感器,如温度、盐度、叶绿素、浊度等 容量16M为数据存储器多通道采水器技术参数: 尺寸MWS12:直径140cm,高度160cm;MWS24:直径180cm,高度160cm 空重MWS12:约100kg(不带采样瓶);MWS24:约200kg(不带采样瓶) 操作水深标准配置:3000米;可选配置:6000米,11000米 阵列不锈钢材质 马达单元由钛制成,电池供电(3× DL123A/3V) 甲板控制单元金属舱室;带一个控制采样器开关的按钮;显示采样瓶序号、压力和电池状态带发光二极管背景灯的液晶显示屏;与PC机的接口为RS232;由85-260V交流电或电池 压力传感器0-3000dbar± 0.1%f.s.(标准);0-6000dbar± 0.1%f.s.(可选);0-11000dbar± 0.1%f.s.(可选); 多通道采水器独特之处: &radic 操作简单 &radic 双向通信 &radic 耐压水深:3000米,6000米,11000米(可选) &radic 长距离(10000米)遥感数据传输 &radic 电量消耗低 &radic 水下单元有电池操作 &radic 电子单元可在温度为-40℃~+85℃的环境中正常工作 &radic 获CE国际质量管理标准体系认证,品质保证MWS多通道水样采集器采水器订购信息: 436 912 MWS 12多通道水样采集器采水器 带微处理器和外置电池组的马达驱动单元; 集成压力传感器; 通过PC机控制的可编程式深度依赖性采样间隔; 16兆数据存储器; 带甲板控制单元,85-260V交流电或电池供电; 可安装采样瓶:12只,5~10L(注意:采样瓶需单独订购) 436 924 MWS 24多通道水样采集器采水器 带微处理器和外置电池组的马达驱动单元; 集成压力传感器; 通过PC机控制的可编程式深度依赖性采样间隔; 16兆数据存储器; 带甲板控制单元,85-260V交流电或电池供电; 可安装采样瓶:24只,1.7~10L(注意:采样瓶需单独订购)
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  • 发布德国HYDRO-BIOS公司AFIS液体自动注射采水器新品
    德国HYDRO-BIOS公司AFIS液体自动注射采水器基于mRNA水下原位固定技术的自动采水器Automatic Fluid Injection Sampler AFIS 设备特点: ü 高压注射实现数秒内快速固定样品ü 最优的注射系统实现注射液体的均匀分布ü 用户可选择注射的液体ü 注射液体的体积可编辑ü 采样过程的时间表可编辑ü 可以用于常见的多通道水样采集系统 AFIS发明人Dr. Guenter Jost: Jost博士于1983年获罗斯托克大学博士学位,曾任中德合作项目“海洋微生物生态功能”德方首席科学家(1996-2000)、智利Cato-lice del Norte Coquimbo大学 (1995)、厦门大学环科中心 (1998)、生命学院 (2002)客座教授。目前承担TRUMP、JGOFS、GOBEST、DFG项目中的 “细菌在海洋微食物网中的作用”、“水体具氧与无氧界面Mn、N循环过程中的细菌活性”、“海洋无机化能硝化细菌”、“水体细菌和噬菌体相互作用”等方面的研究,现任中德合作项目“不同水环境中土著噬菌体与其宿主细菌共存系统的研究”德方首席科学家。在ISME、Environ Microbiol、Appl Environ Microbiol等国际知名杂志发表多篇论文。http://www.io-warnemuende.de/guenter-jost-en.html 设备介绍: 微生物是驱动几乎所有的生物地球化学循环的催化剂。因此了解关于微生物的丰度、多样性以及在周围环境中的活动不仅是微生物学家研究的基本领域,对于理解地球基础循环也是非常重要的。免培养法用于推断原核细胞的新陈代谢作用,以便分析元转录组。 在海洋微生物代谢的过程中,最大的难题在于mRNA稳定性很差,在自然环境中很容易降解,因此在实验室环境中无法客观研究微生物DNA在特定环境(水深、温度、盐度、溶解氧等)中的表达。德国HYDRO-BIOS公司历时三年设计出一款最新的智能采水器--AFIS。此采水器可以在采样的同时,向采水瓶内快速均匀地注射一定量的固定剂,可瞬间固定样品中微生物的mRNA。这些被固定的mRNA在实验室可以反转录成DNA,再将这些DNA进行PCR扩增,从而可以研究微生物在特定环境中的选择性表达。 喷射时间、速度、喷嘴数量经过反复测试,保证最佳的固定剂注射效果 用球形阀代替卡盖封闭采样桶,防止封闭瞬间在桶内造成的压力差影响细菌和微生物活性状态。内置试剂袋方便更换,可根据需求更换不同的固定剂。 从构思到量产,历时数年: 原始设计思路 → → → → 原型机 → → → → 工业设计思路 → → → 完美的AFIS 应用领域: ü AFIS以其独有的mRNA水下原位固定技术,可以作为细菌研究、生物遗传信息传递、表达的最匹配的支撑设备,是国际海洋细菌及微生物研究的一项划时代的技术突破。ü AFIS可以独立使用,在水中现场采集水样并对其中细菌、微生物等的mRNA进行固定。ü 可以固定在其他大型设备上,如CTD采水器、ROV、Lander等,在进行其他调查项目时同时采集水样。 与CTD采水器的完美兼容: AFIS的一个重要应用是与CTD采水器配合使用。AFIS可以与国内用户广泛使用的CTD采水器完美兼容。在采样触发机制、硬件安装等方面,德国HYDRO-BIOS公司、美国Sea Bird公司的CTD采水器都已经成功实现与AFIS的完美兼容并通过测试。 在与德国HYDRO-BIOS公司的CTD采水器配合使用时,只需将原有的卡盖式采水器拆下,替换为AFIS即可。在与美国Sea Bird公司的CTD采水器配合使用时,原来的2个卡盖式采水器瓶位,可以替换为1个AFIS。不仅提高了CTD采水器主机的利用率,而且节省了宝贵的科研经费。 技术参数: 尺寸: 20 x 20 x 65 cm空气中重量: 20 kg最大操作水深: 标准3000m,选配6000m材质: 工业陶瓷,PVDF,PTFE,POM,钛,AISI 316不锈钢,FKM,FFKM电源: LiFePO4电池,2500mAh支持协议: 多达100条操作协议采样方法: 通过CTD采水器机械启动,深度启动,时间启动或依赖运动启动(可编程)采样器体积: 2000ml注入液体体积: 最大250ml(可编程)注射压力: 700至50kPa 利用AFIS所获得的成果: Thaumarchaeal分布和amoA基因表达图为波罗的海中心的化学剖面图。红点标记了采样站284 (Landsort Deep, 58135.00N, 18114.060E)和271 (Gotland Deep, 57119.890N, 20110.280E)的位置,其中的数据是2008年8月和2009年9月采样期间所记录的各项化学参数。虚线标记了采样深度:118米(Gotland Deep 2008),89米(Landsort Deep 2008)和72米(Landsort Deep 2009)。 AFIS在采样方法上的创新 AFIS自动液体注射水样采集器订购信息:436 430 AFISsingle 自动液体注射采集器 单瓶版本容积为2 L 集成压力传感器 最大采样深度3000m 电源:可充电LiFePO4电池,2500mAh 包含基于Windows系统的OceanLab3软件 436 430/DS AFISsingle 自动液体注射采集器 单瓶版本容积为2 L 集成压力传感器最大采样深度6000m 电源:可充电LiFePO4电池,2500mAh 包含基于Windows系统的OceanLab3软件 436 431 AFISsingle试剂袋 材质:5层热塑性聚烯烃(无PVC),10个/包 436 432 AFISsingle试剂袋专用快速连接器集成了自动阀门创新点:高压注射实现数秒内快速固定样品最优的注射系统实现注射液体的均匀分布用户可选择注射的液体注射液体的体积可编辑采样过程的时间表可编辑可以用于常见的多通道水样采集系统德国HYDRO-BIOS公司AFIS液体自动注射采水器
  • 发布德国HYDRO-BIOS公司—第三代积分采水器新品
    德国HYDRO-BIOS公司—第三代积分采水器IWS III- Integrating Water Sampler积分采水器的设计,是为了与欧盟水框架指令提出的要求相一致,用于对柱状水体进行积分采样。特点:ü 外部电源配备单独的外壳ü 快速启动按钮-启动采水器,使用之前编程的采样深度ü 协议-集成在OceanLab3软件中ü 自由设定深度范围新特点:ü 手持终端或电脑可以用蓝牙连接ü 无需连接电缆即可对现场采样预编程ü 时间-积分采样(例如可以对水平采样过程设定起始时间和结束时间) 采水器由内置的压力传感器和电子控制单元来控制,顶端还配备了小型的马达单元,确保对整个柱状水样在期望的深度进行完整的采样。供电由可充电的LiFePo4蓄电池来提供。IWS III使用起来非常简单:可以对期望深度(开始深度和结束深度可自由设定)进行编程,并将数据通过手持终端或电脑的OceanLab 3软件存储在采水器中。采水器的推荐下降速度会显示在手持终端的显示器上,然后采水器在水中下降,电子器件会自动调节由于船体的不稳定或海面的不平静,使得采水器的下降速度不稳定所带来的采样误差。到达结束深度后,采水器中的样品含量为2.5或5L时被拉起,由于采样深度可以自由设定,可以获得不同深度的柱状水样。 技术参数:长度: 720或880mm 容积: 2.5或5.0L材质:POM,丙烯酸塑料,钛合金,不锈钢空气中重量:7.5kg或8kg操作:一组电池可以执行约20次完整采样工作最大操作深度:100米 选配:深海版本:最大操作深度3000米在线版本:通过手持终端或者PC进行控制和深度读取(RS232-传输距离约50米或FSK单芯电缆,传输距离无限制)多通道采样系统:安装到多通道水样采集器上,可以同时进行多个不同深度的采样 积分采水器订购信息:436 601 第三代积分采水器,2.5 L,100m436 602 第三代积分采水器,2.5 L,3000m 436 606 第三代积分采水器,5.0 L,100m436 607 第三代积分采水器,5.0 L,3000m 代表文献:1.Edwin T.H.M. Peeters, Jean J.P. Gardeniers, Albert A. Koelmans,2000.Contribution of trace metals in structuring in situ macroinvertebrate community composition along a salinity gradient.Environmental Toxicology and Chemistry.19(4):1002-1010.2.K. G. Schulz, R. G. J. Bellerby, C. P. D. Brussaard, J. Büdenbender, J. Czerny, A. Engel, M. Fischer, S. Koch-Klavsen, S. A. Krug, S. Lischka, A. Ludwig, M. Meyerh?fer, G. Nondal, A. Silyakova, A. Stuhr, and U. Riebesell,2012.Temporal biomass dynamics of an Arctic plankton bloom in response to increasing levels of atmospheric carbon dioxide.Biogeosciences Discussions.9:12543-12592.3.Czerny, Jan, Schulz, Kai G., Boxhammer, Tim, Bellerby, R. G. J., Büdenbender, Jan, Engel, Anja, Krug, Sebastian, Ludwig, Andrea, Nachtigall, Kerstin, Nondal, G., Niehoff, B., Siljakova, A. and Riebesell, Ulf,2012.Element budgets in an Arctic mesocosm CO2 perturbation study.Biogeosciences Discussions.9 (8):11885-11924.4.S. D. Archer, S. A. Kimmance, J. A. Stephens, F. E. Hopkins, R. G. J. Bellerby, K. G. Schulz, J. Piontek, and A. Engel,2012.Contrasting responses of DMS and DMSP to ocean acidification in Arctic waters.Biogeosciences Discussions.9:12803-12843.5.Leu, E., Daase, M., Schulz, Kai G., Stuhr, Annegret and Riebesell, Ulf,2012.Effect of ocean acidification on the fatty acid composition of a natural plankton community.Biogeosciences Discussions.9 (7):8173-8197.6.M. Sperling, J. Piontek, G. Gerdts, A. Wichels, H. Schunck, A.-S. Roy, J. La Roche, J. Gilbert, L. Bittner, S. Romac, U. Riebesell, and A. Engel,2012.Effect of elevated CO2 on the dynamics of particle attached and free living bacterioplankton communities in an Arctic fjord.Biogeosciences Discussions.9:10725-10755.7.Kluijver, A. de,2012.Carbon flows in natural plankton communities in the Anthropocene.Geowetenschappen Proefschriften.1-118.8.K. G. Schulz, U. Riebesell,2012.Diurnal changes in seawater carbonate chemistry speciation at increasing atmospheric carbon dioxide.Marine Biology.DOI 10.1007/s00227-012-1965-y.9.J. Hua, W.H. Hwang,2012.Effects of voyage routing on the survival of microbes in ballast water.Ocean Engineering.42:165-175.10."T. Tanaka, S. Alliouane, R. G. B. Bellerby, J. Czerny, A. de Kluijver, U. Riebesell6, K. G. Schulz,A. Silyakova, and J.-P. Gattuso",2013.Effect of increased pCO2 on the planktonic metabolic balance during a mesocosm experiment in an Arctic fjord.Biogeosciences(BG).10:315–325.11.A. de Kluijver, K. Soetaert, J. Czerny, K. G. Schulz, T. Boxhammer, U. Riebesell, and J. J. Middelburg,2013.A 13C labelling study on carbon fluxes in Arctic plankton communities under elevated CO2 levels.Biogeosciences(BG).10:1425-1440.12.Czerny, Jan, Schulz, Kai G., Ludwig, Andrea and Riebesell, Ulf,2013.A simple method for air–sea gas exchange measurements in mesocosms and its application in carbon budgeting.Biogeosciences(BG).10 (3):11989-12017.13.F. E. Hopkins, S. A. Kimmance1, J. A. Stephens, R. G. J. Bellerby, C. P. D. Brussaard, J. Czerny, K. G. Schulz, and S. D. Archer,2013.Response of halocarbons to ocean acidification in the Arctic.Biogeosciences(BG).10:2331-2345.14.Czerny, Jan, Schulz, Kai G., Boxhammer, Tim, Bellerby, R. G. J., Büdenbender, Jan, Engel, Anja, Krug, Sebastian, Ludwig, Andrea, Nachtigall, Kerstin, Nondal, G., Niehoff, B., Silyakova, A. and Riebesell, Ulf,2013.Implications of elevated CO2 on pelagic carbon fluxes in an Arctic mesocosm study – an elemental mass balance approach.Biogeosciences(BG).10 (5):3109-3125.15.R. Zhang, X. Xia, S. C. K. Lau, C. Motegi, M. G. Weinbauer, and N. Jiao,2013.Response of bacterioplankton community structure to an artificial gradient of pCO2 in the Arctic Ocean.Biogeosciences(BG).10, 3679–3689, 2013.创新点:手持终端或电脑可以用蓝牙连接无需连接电缆即可对现场采样预编程时间-积分采样(例如可以对水平采样过程设定起始时间和结束时间)德国HYDRO-BIOS公司—第三代积分采水器
  • 发布德国HYDRO-BIOS公司—便携式精确定深采水器新品
    德国HYDRO-BIOS公司—便携式精确定深采水器Single Fire Module, standard digital model多通道采水技术的时间间隔模式减少至一个采水器—精确定深采水器。 便携式精确定深采水器由1.7L的塑料采水器(也叫Niskin采水瓶)组成,安装在不锈钢框架上,配备马达单元,用于释放采水器。电源是可充电的锂电池,锂电池使用目前最安全的化学方法制作。 标准数字模型标准数字模型是单机设备。在线模式时,采水器连接标准机电电缆,按下手持单元的按钮启动采水器,手持单元由电池供电。集成了高精度的压力传感器,手持单元也处理测量的压力数据。离线模式时,采水器连接钢绳或纤维绳,根据预设的压力(深度)自动启动。操作期间,压力传感器测得的数据记录在内部数据存储中。 CTD探头控制的数字模型该模型由国外最新的CTD探头控制,配备RS232串口用于接收动作命令并给CTD提供一个返回信号。该版本未配备压力传感器。 CTD探头控制的模拟模型旧版本的CTD探头能够控制定深采水器。因为该原因,该模型配备了模拟通道,由开关触点激活,由两个模拟通道传输返回信号和电池电压。该版本未配备压力传感器。 特点:? 数字版本和模拟版本对应于不同的应用? 结构紧凑,重量轻? 标准的深度可达3000米? 低功耗? 水下单元由电池供电? 电子器件操作温度为-40°C 到85°C? EC-conformity (CE) EN 50081-1,EN 50082-1 技术参数:尺寸:1200 x 120 x 255 mm空气中重量:8.5 kg材料:钛合金、不锈钢、聚甲醛、高强度塑料最大操作深度:3000米手持单元: 塑料外壳,防溅等级(IP65),电池供电的液晶显示器,RS-232接口数据存储器:4 M数据采集频率:1 Hz压力传感器:0.0 ... 3000.0 dbar ± 0.1% f.s. (standard)电池类型:锂电池(LiFePO4)电池容量:足够200次操作采水器类型:塑料水样采集器或通畅流水样采集器(1.7-10升) 便携式精确定深采水器订购信息: 436 990-PWS1.7 便携式精确定深采水器,1.7L436 990- PWS 2.5 便携式精确定深采水器,2.5L 436 990-PWS 5.0 便携式精确定深采水器,5L436 990-PWS 10 便携式精确定深采水器,10L 436 990-FFWS1.0L 便携式精确定深采水器,1.0L436 990-FFWS5.0L 便携式精确定深采水器,5.0L436 990-FFWS10.0L便携式精确定深采水器,10.0L创新点:数字版本和模拟版本对应于不同的应用;结构紧凑,重量轻;标准的深度可达3000米;低功耗;水下单元由电池供电;电子器件操作温度为-40° C 到85° C德国HYDRO-BIOS公司—便携式精确定深采水器

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    【题名】:基于NB-IOT的净水器系统设计与实现【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10336-1021127984.htm

  • 碰到儿童彩色画笔,你如何测试其墨水的可溶重金属?

    碰到儿童彩色画笔,你如何测试其墨水的可溶重金属?

    儿童彩色画笔墨水测试可溶重金属?儿童彩色画笔是可以留下痕迹的材料,其墨水属于液体1 怎么取样? 画在滤纸上称?2 标准上要求应从每种不同材料上移取得到一个测试样品,当然每种不少于10mg,是指如果一盒12支彩笔,要从12支中每支取10mg吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203311513_358525_1689180_3.jpg

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  • RephiBio纯水终端过滤器
    货号:RAFFB0201用于制备无热原,无核酸酶,无细菌的超纯水产品描述RephiBio终端过滤器可有效去除水中的热源(内毒素)、核酸酶、细菌等杂质。使用时安装在乐枫超纯水系统的出水口,制备符合生物领域应用要求的超纯水(无热原、无DNA酶DNase、无RNA酶RNase、无菌)。产品用途适用于对超纯水中生物活性杂质敏感度极高的生物化学分析和研究领域使用,例如:细胞培养、分子生物学DNA测序,PCR等。 每个包装的RephiBio终端过滤器产品都经过严格的完整性测试,通常情况下建议更换周期为3个月,以达到最佳使用效果。 产品包装都附有质量证书,并有使用条件和性能指标说明。 产品规格RephiBio终端过滤器材料过滤膜双层尼龙66,带正电荷 外壳聚丙烯规格孔径0.2 μm有效过滤面积260 cm2最高工作温度80oC最大操作压力30oC 下4 bar 最大流速2 L/min接口? NPT产水规格(清洁环境下) 热原含量 0.001 Eu/mlRNA酶 0.5 pg/mL(低于可检测范围)DNA酶 10 pg/mL(低于可检测范围) 微生物 0.1 cfu/ml 订购信息 描述 货号 RephiBio 终端过滤器RAFFB0201
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    STEEL SULFUR ABSORPTION APPARATUS.别名:非水定硫吸收器一.概况及用途:该仪器采用硼硅玻璃经灯工磨砂制成。它适用于钢铁、冶金、机械和科研单位。用碘量法对钢铁中的含硫量测定时做吸收器之用。二、造型及原理:该仪器有开口和封闭式两种,它是一只筒型杯,杯内有一支浮子的气体导入管,杯身下端有一支三路斜孔活塞,它用于排出废液和引入吸收液用。其原理:式样在高温的氧气流中燃烧生成的混和气体引入吸收器,用水吸收成亚硫酸后,以碘标准液进行氧化还原滴定,用淀粉为指示剂,根据所消耗的碘量,计算出试样中的含流量。三、使用方法:先检查燃烧管有否挥发性物质,方法如下,当炉温达到1250℃~1300℃时,将燃烧管的管口用塞塞住,加60毫升吸收液于吸收管中,并用滴定管滴入碘标准溶液数滴滴至溶液呈浅蓝色,然后在燃烧管内通氧气至吸收器内,如氧气流迅速通过数分钟后,吸收器内溶液颜色如有退色则证明管内有与碘发生反应之物质排出,须继续通氧,并向吸收器内再加数滴碘标准溶液,继续燃烧直至浅蓝色不退为止,再用0.5克标准刚样进行校验,待仪器检验准确后,即可进行使用。将称好试样放入燃烧舟内再覆盖一层纯锡助溶剂,用长沟推入燃烧管最热处,即将管口塞住,预热一分钟,输入氧气,其速度掌握在使吸收器中液面升高30~40毫米为准。当气体进入吸收器,吸收液下层开始退色时应立即滴入碘标准液,使溶液之蓝色在燃烧期间不至消失,当吸收液退色较缓时应以较缓的速度滴入碘标准液直至浅蓝色保持不变(即与燃烧前的色泽一致时)为止,在继续通氧1分钟,根据滴定时所耗用的碘量,就能计算出样式的含硫量。
  • 漏水保护器
    产品特点: 漏水时自动关闭,确保用水安全。使用9V碱性电池,持久耐用,寿命超过3年。电量不足时自动关闭并报警。安装简单。创新点: 侦测到漏水后自动断水,并发出声光报警。用途: RephiLe漏水保护器根据电极间水连接回路产生电流的原理,采用专用芯片进行信息处理并控制电磁阀关闭和蜂鸣装置发出报警信号,产品中线路设计采用多 种安全措施,结构采用全封闭设计,保证了产品的高精度及高可靠性。漏水保护器具有高可靠性、易于安装、操作方便、质量可靠、耐用性高等特点,广泛应用于研 究所、大学实验室、医院等场所。 订购信息: RephiLe 货号产品描述RAPRC0111 漏水保护器
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