温度调节器

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温度调节器相关的厂商

  • 天津宇创温度仪表有限公司是一家专业生产和销售工业自动化仪表与提供自动化系统集成技术服务的高科技开发公司,公司座落在天津高新技术产业园区内,公司主要生产压力变送器、智能显示控制调节仪、热电偶、热电阻、双金属温度计等,可满足不同的过程控制需要。同时承接各种异型温度仪表的生产加工,承揽仪器仪表成套自动化生产及制造。公司生产技术力量雄厚,先进的生产检测设备、精良的制造工艺、齐全的规格、品种。目前,宇创的产品已经广泛应用于各种行业,尤其在石油化工、电力、冶金、矿山、制药、生物工程、机械制造、造船、食品、玻璃、热力及国防科研等领域有着明显的优势。
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  • 无锡市新逸德空气调节设备有限公司是一家专业从事各类调节设备设计、生产、销售于一体的大型企业。公司经营范围包括转轮除湿机、冷冻除湿机、全/显热交换器、新风换气机、冷水机、热泵、恒温恒湿机、净化组合式设备、组合式转轮除湿机等设备和换热器、表冷器、加热器、过滤器、冷却塔、水泵、风机等配件。
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  • 北京新捷顿科技有限公司是开发和生产热处理工艺装备、工艺过程计算机控制系统、电加热工控控制产品的高新技术企业;公司是自动化控制、可控气氛热处理控制和装备技术研发及应用的非常具有实力和发展潜力的科技型企业。北京新捷顿科技有限公司主要代理的产品包括:温控表、调节器、记录仪、接近开关、温湿度转换器、有毒气体检测仪、PLC(可编程)、触摸屏、变频器、伺服、软启动温控系统、配电控制系统等产品。北京新捷顿科技有限公司公司主要的代理的品牌有:日本岛电(SHIMADEN)、日本神港(SHINKO)、日本岛通(SHIMAX)、日本理化(RKC)、英国欧陆(EUROTHERM)、日本欧姆龙(OMRON)、希曼顿(XIMADEN)、美国马拉松(MMI)等知名品牌产品。我司所经营产品广泛应用于:各类电器加热炉、石油、冶金、煤矿、交通、水电行业、自动化生产线、印染机械、玻璃机械、电子设备、喷涂、教学设备、电线电缆、节能设备、光伏、纺织及基础设施等众多行业。
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温度调节器相关的仪器

  • 常用型号NITTO日东工业 温度调节器 PTV-M61A其他型号:BB-10B DP0110T-X1(DC12V LO-3550A JEX-24 JEX-24 MYS-20 1P-A SUS NBR 1S-A SUS NBR DLV8140-EJN JEX-28 JEX-20 L-25B DLV30A12P-SPC(AJ) K CB-02 B-20CL 3HS-R SG 6HS STEEL NBR LF-16TPM-BR AL-55 DPE-800-2G (DC24V) JT-20 ACH-16 30PM SSCB-02 EJC-32A AC100V EBS-20B AJC-16 EBS-30A AL-5 B-20CL B-30CL MALC-1SP-2FAD MAM-A-ZEL-2P DPE-100-2G (DC24V) LF-16TPM-BR 日东工器NITTO KOHKI电动工具/抛光打磨机抛光带A#320 20mmX520mm 抛光带A#400 20mmX520mm抛光带A#320 30mmX540mm 产品介绍 NITTO日东工业 温度调节器 PTV-M61A温度设定可变更的可变式温度调节器即使不使用安装金属零件也可以安装在IEC轨道、基板上。(仅PTV-E60A和PTV-M61A(T)、B(T)(PTV-E50A除外)容易安装到拉克曼银托盘上。PTV-E50A可切换为断开-自动运行-连续运行。PTV-E60A的额定电压为宽范围。PTV-E60A的输出为两个分支。(可连接2台风扇)注意事项NITTO日东工业 温度调节器 PTV-M61A盘用温度调节器使用上的请求1.需要额定电流以上的通电时,请通过继电器等使用。2.不要在有水滴的地方、含大量盐分的环境下使用。3.请勿在振动、冲击等场所使用。4.请勿在高温、高湿、腐蚀性气体、可燃性气体等环境、导电性灰尘(碳纤维等)漂浮的场所使用。5.请避免在尘埃、油雾等极度多的地方使用。6.请勿在室内安装的机箱内部以外使用。(室外安装时,机箱内视为与室内相同时除外。)
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  • 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一, 其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称. 旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。 Techne 在1948年发明了&rdquo Clip on&rdquo 的温度调节器,现在提供4种其他装置。 温度调节器设计用于Techne 不加热恒温槽或其他适用的实验室器皿。它们可以精确地加热、循环和安全地控制恒温槽中的液体温度。特点:这个精细的Tempunit包括了-40° C* - +250° C的宽温度范围优异的温度稳定性: 40° C时为± 0.005° C1.8kW 的加热器功率,用于快速加热到所需温度4 位数设定,配发光LED数字式温度显示器标准配置RS232连接器,标配TechneWorks软件包和连接导线用户可调节过热切断功能,配发声警报器标准的低液面切断功能技术指标DIN 12876规格TU-20HT温度范围&ndash 40° C to +250° C温度设置Digital用水作介质40° C时温度稳定性± 0.005° C控制方法PID温度传感器PRT可调节过热切断功能Yes低液面切断功能YesPC接口Yes RS232泵的额定功率,升/分Internal circulation only泵的额定功率 (mbar)-120V标称加热器功率(W)1500240V标称加热器功率(W)1800冷却盘管Option延伸到底座以下 (mm)145尺寸L x W x H (mm)237 x 124 x 260运输重量4.0kg*环境温度以下冷却要求有制冷或冷却盘管订货信息产品代码描述FTU20HDCTU-20HT,升级的温度调节器,带RS232接口和TechneWorks软件, -40° C to 250° C, (配夹持器)
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  • 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一, 其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称. 旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。 Techne 在1948年发明了&rdquo Clip on&rdquo 的温度调节器,现在提供4种其他装置。 温度调节器设计用于Techne 不加热恒温槽或其他适用的实验室器皿。它们可以精确地加热、循环和安全地控制恒温槽中的液体温度。特点:温度范围 -40° C* - +120° C优异的温度稳定性: 40° C时为± 0.01° C4位数设定,配发光LED 数字式温度显示器适合日常实验室应用场合用户可调节过热切断功能标准配置低液面切断功能技术指标DIN 12876规格TE-10D温度范围&ndash 40° C to +120° C温度设置数字式用水作介质40° C时温度稳定性± 0.01° C控制方法PID温度传感器PRT可调节过热切断功能有低液面切断功能有泵的额定功率,升/分10泵的额定功率 (mbar)145120V标称加热器功率(W)1000240V标称加热器功率(W)1000延伸到底座以下 (mm)145尺寸L x W x H (mm)237 x 124 x 260运输重量3.9kg*环境温度以下冷却要求有制冷或冷却盘管订货信息部件号描述FTE10DDCTE-10D, 数字式温度调节器, -40° C to 120° C, (配夹持器)
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温度调节器相关的资讯

  • 宁波材料所在Janus气凝胶实现季节适应性热管理温度调节方面获进展
    进入21世纪,人口的爆炸性增长加速了能源的消耗,进而引发了不必要的能源危机,甚至出现了严重的极端天气。其中,基于空调的空间制冷和供暖等是能源消耗的重要组成部分之一,每年约占全球能源消耗的12%。在发达国家,建筑系统能耗的占比甚至提高到40%以上。尽管已经采用了传统的隔热材料和相关的加热-冷却设备,但是目前迫切需要的是开发具有非能耗或者低能耗的新型热调节材料和技术。   其中,辐射调节被认为是一种直接、高效、有前途的方式,通过吸收输入的阳光调节内部环境温度,进而实现节能。辐射调节在很大程度上取决于物理/化学改性和合成的材料、合理的结构设计和有效的功能配合。然而,生物相容性和多功能性对材料要求非常高。同时,复杂的制备工艺和多层结构设计也限制了辐射调控材料的发展及其应用。为此,合理设计和制造热调节材料至关重要,它可以通过可调节的物理或化学结构显著提高冷却或加热性能。   之前的工作中,已经通过反向聚合在织物表面设计了由聚吡咯和全氟十二烷基三乙氧基硅烷组成的超疏水仿生类黑素体分级纳米球织物,实现了人体热管理温度调节和光热蒸发应用(Nano Lett. 2022, 22, 9343-9350)。但是在材料稳定性和季节适应性温度调节方面仍有不足。基于此,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、肖鹏副研究员通过免冻干的方法,设计了由光热MXene-CNF层和CNF层组成的Janus结构气凝胶(JMNA),该气凝胶能够实现可切换的热调节,将被动辐射冷却和加热集成到一个材料系统中,以适应多变的环境。   基于良好的机械性能,Janus气凝胶可用作季节适应性辐射热调节的智能屋顶。当CNF层暴露于外部环境时,外层高反射率和内层低红外发射率的结合使得夏季能够有效地进行被动辐射冷却。为了应对寒冷的冬季,MXene-CNF层可被用作外层,有效将阳光转化为可观的热能。产生的热量可以通过CNF层高红外发射率进一步传递到内部环境,从而产生显著的被动辐射加热。Janus结构气凝胶简单的制造方法和合理设计为开发可扩展的气候适应性热调节材料提供了一条替代途径。   该工作以“Engineering Structural Janus MXene-nanofibrils Aerogels for Season-Adaptive Radiative Thermal Regulation”为题发表在Small,2023,2302509(DOI:10.1002/smll.202302509)。本研究得到了国家自然科学基金项目(52073295)、中国科学院青年创新促进会(No.2023133)、宁波市科技局项目(2021Z127)、国家自然科学基金委中德交流项目(M-0424)、宁波市公益性科技计划项目(2021S150)及中科院王宽诚国际交叉团队(GJTD-2019-13)等项目的资助。
  • 新研究:地球可随时间推移自我调节温度
    冰河时代、太阳辐射变化、强烈的火山活动……地球的气候经历了如此多的外部剧烈变化,为什么生命能一直存活下来?近日发表在《科学进展》杂志上的一项研究表明,即使经历了气候的戏剧性变化之后,地球也能够在巨大的时间尺度上(平均在10万年左右)调节和稳定自己的温度。美国麻省理工学院的研究团队发现,地球拥有一种“稳定反馈”机制,该机制已运行了数百万年,这是地球在过去37亿年左右的时间里成功维持生命的部分原因。科学家曾假设过这种反馈,但现在有了一些直接证据。为了找到这一证据,研究人员深入挖掘了过去6600万年收集的古气候数据,应用数学模型来确定地球平均气温的波动是否可能受到一个或多个因素的限制。一种可能的机制是“硅酸盐风化”,这是一种缓慢而稳定的硅酸盐岩石风化的地质过程,它涉及化学反应,最终将二氧化碳从大气中吸走,将其困在岩石和海洋沉积物中。进入大气层的二氧化碳含量增加会加速风化活动,增加暴露的硅酸盐的数量,从而从大气中去除更多的温室气体限制未来的风化。研究发现,温度稳定的时间尺度与硅酸盐风化作用的时间尺度相匹配,最长可达40万年左右。化石和冰芯留下的记录表明,这种风化确实控制了温度。研究人员认为,如果没有这种地质反馈机制,我们的星球将经历越来越极端的温度波动。了解这是如何运作的,对于理解地球的过去和未来至关重要。“我们现在知道,今天的全球变暖最终会通过这种稳定的反馈被抵消。”麻省理工学院地球、大气和行星科学系研究生康斯坦丁阿恩沙伊特说,“但另一方面,这需要数十万年的时间才能发生,所以速度还不足以解决我们当前的气候变暖问题。”
  • 连续在Nature子刊等高水平期刊发表重要成果!超精准可调节温度控制模块邀您免费体验!
    德国INTERHERENCE公司开发的超精准可调节温度控制模块VAHEAT是一款用于光学显微镜的精密温度控制模块,技术来源于德国著名的马克斯-普朗克研究所(MPI),兼容市面上绝大多数的商用显微镜和物镜,可在高清成像的同时快速和精确地调节温度,加热速率可达100℃/s,最高温度可达200℃,稳定性0.01℃,是材料研究领域必备工具。该模块自2021年问世以来,已在《Journal of the American Chemical Society 》、《Small 》、《EMBO Journal 》、《Nature Communications 》、《Nature Methods 》、《Nature Nanotechnology 》等高水平期刊发表数篇文献。图1 VAHEAT实物图 图2 A: VAHEAT各部件名称B: VAHEAT配有容纳液体样品的智能基板,可安装在显微镜上C: VEAHEAT智能基板含有氧化铟锡(ITO)加热元件和温度探头 VAHEAT主要特点:☛ 温度稳定性高:0.01℃☛ 温控范围广:RT-200℃☛ 优越的成像质量☛ 快速且可靠,用于油浸物镜☛ 四种加热模式可根据用户需求进行不同的实验☛ 机械稳定性和设备兼容性☛ 便于携带和安装 VAHEAT兼容多种成像技术:☛ 全内反射显微镜 Total internal reflection microscopy (TIRM)☛ 原子力显微镜 Atomic force microscopy (AFM)☛ 共聚焦显微镜 Confocal microscopy☛ 超分辨显微镜 Super resolution methods (SIM, STORM, PALM, PAINT, STED)☛ 干涉散射显微镜 Interferometric scattering microscopy (iSCAT)☛ 宽场显微镜 Widefield microscopyVAHEAT样机体验:为了更好的为国内科研工作者提供专业技术支持和服务,Quantum Design中国北京样机实验室引进了VAHEAT超精准可调节温度控制模块,为您提供样品测试、样机体验等机会,期待与您的合作! VAHEAT典型案例: ■ 2D材料的光致发光动态相变 犹他大学的Connor Bischak实验室使用超精准可调节温度控制模块VAHEAT获得了从40°C升高到110°C再降低到40°C,速度为0.2°C/s的光致发光(PL)数据。 参考文献:Rand L. Kingsford …& Connor G. Bischakd. (2023) Controlling Phase Transitions in Two-Dimensional Perovskites through Organic Cation Alloying. Journal of the American Chemical Society, 145, 11773&minus 11780. ■ 纳米颗粒的iSCAT成像 马克斯普朗克光科学研究所的Vahid Sandoghdar实验室致力于研究干涉散射(iSCAT)显微技术,他们使用超精准可调节温度控制模块VAHEAT调整30 nm的金纳米颗粒的温度并检测扩散系数,所得测量结果与使用金纳米颗粒的流体力学直径(实线)计算出的扩散系数基本一致。 参考文献:Anna D. Kashkanova …& Vahid Sandoghdar. (2022) Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature Methods, 19, 586–593. ■ AlGaN温感发光研究 华东师范大学武鄂教授使用超精准可调节温度控制模块VAHEAT对单光子发射源(SPE)在AlGaN微柱中的温度依赖性进行了研究。文章针对SPE在不同温度下的PL光谱、PL强度、辐射寿命等参数,探究了AlGaN SPE在高温下线宽加宽的可能机制,有助于深入研究如何实现此材料在高温下工作的芯片集成应用。 参考文献:Yingxian Xue …& E Wu. Temperature-dependent photoluminescence properties of single defects in AlGaN micropillars. Nanotechnology, 34, 225201. ■ 高温条件下黑金薄膜的拉曼光谱 德国柏林亥姆霍兹中心(HZB)的Yan Lu教授和波茨坦大学的Sergio Kogikoski教授使用超精准可调节温度控制模块VAHEAT测量了从室温到122°C不同温度下黑金薄膜的拉曼光谱。本实验用低强度激光入射(100 μW)测量拉曼光谱,以通过温度而不是光照射来诱导反应。 参考文献:Radwan M. Sarhan …& Yan Lu. (2023) Colloidal Black Gold with Broadband Absorption for Plasmon-Induced Dimerization of 4-Nitrothiophenol and Cross-Linking of Thiolated Diazonium Compound. Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00067. VAHEAT部分客户: VAHEAT部分发表文献:1. Rand L. Kingsford …& Connor G. Bischakd. (2023) Controlling Phase Transitions in Two-Dimensional Perovskites through Organic Cation Alloying. Journal of the American Chemical Society, 145, 11773&minus 11780.2. Fan Hong …& Peng Yin. (2023) Thermal-plex: fluidic-free, rapid sequential multiplexed imaging with DNA-encoded thermal channels. Nature Methods, Mai P. Tran …& Kerstin Gö pfrich. (2023) A DNA Segregation Module for Synthetic Cells. Small, 19, 2202711.3. Anna D. Kashkanova …& Vahid Sandoghdar. (2022) Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature Methods, 19, 586–593.4. Pierre Stö mmer …& Hendrik Dietz. (2021) A synthetic tubular molecular transport system. NATURE COMMUNICATIONS, 12, 4393.5. Bas W. A. Bö gels …& Tom F. A. de Greef. (2023) DNA storage in thermoresponsive microcapsules for repeated random multiplexed data access. Nature Nanotechnology, 18, 912–921.6. Tugce Oz …& Wolfgang Zachariae. (2022) The Spo13/Meikin pathway confines the onset of gamete differentiation to meiosis II in yeast. EMBO Journal, https://doi.org/10.15252/embj.2021109446.7. Valentina Mengoli …& Wolfgang Zachariae. (2021) Deprotection of centromeric cohesin at meiosis II requires APC/C activity but not kinetochore tension. EMBO Journal, https://doi.org/10.15252/embj.2020106812.8. Mariska Brüls …& Ilja K. Voets. (2023) Investigating the impact of exopolysaccharides on yogurt network mechanics and syneresis through quantitative microstructural analysis. Food Hydrocolloids, https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.109629.9. Yingxian Xue …& E Wu. Temperature-dependent photoluminescence properties of single defects in AlGaN micropillars. Nanotechnology, 34, 225201.10. https://doi.org/10.1038/s41592-023-02115-3.11. Radwan M. Sarhan …& Yan Lu. (2023) Colloidal Black Gold with Broadband Absorption for Plasmon-Induced Dimerization of 4-Nitrothiophenol and Cross-Linking of Thiolated Diazonium Compound. Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00067.12. Maë lle Bénéfice …& Guillaume Baffou. (2023) Dry mass photometry of single bacteria using quantitative wavefront microscopy. Biophysical Journal, https://doi.org/10.1016/j.bpj.2023.06.02013. Jaroslav Icha, Daniel Bö ning, and Pierre Türschmann. (2022) Precise and Dynamic Temperature Control in High-Resolution Microscopy with VAHEAT. Microscopy Today, 30(1), 34–41.14. L. Birchall …& C.J. Tuck. (2022) An inkjet-printable fluorescent thermal sensor based on CdSe/ZnS quantum dots immobilised in a silicone matrix. Sensors and Actuators: A. Physical, 347, 113977.15. Rajyalakshmi Meduri …& David S. Gross. (2022) Phase-separation antagonists potently inhibit transcription and broadly increase nucleosome density. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 298(10), 102365.16. Marleen van Wolferen …& Sonja-Verena Albers. (2022) Progress and Challenges in Archaeal Cell Biology. Archaea. Methods in Molecular Biology, 2522, 365–371.17. Wei Liu …& Andreas Walther. (2022) Mechanistic Insights into the Phase Separation Behavior and Pathway-Directed Information Exchange in all-DNA Droplets. Angewandte Chemie, 134, e202208951.18. Céline Molinaro …& Guillaume Baffou. (2021) Are bacteria claustrophobic? The problem of micrometric spatial confinement for the culturing of micro-organisms. RSC Advances, 11, 12500–12506.19. SadmanShakib …& GuillaumeBa&fflig ou. (2021) Microscale Thermophoresis in Liquids Induced by Plasmonic Heating and Characterized by Phase and Fluorescence Microscopies. Journal of Physical Chemistry C, 125, 21533&minus 21542.

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  • 【求助】视度调节器

    目镜上的视度调节器的作用是什么呢?应该是调节视度用的,视度是指观察范围么?前辈帮我扫盲啊,谢谢啦

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  • 样品管温度调节器STC-4000
    样品管温度调节器STC-4000一次最多可以安装 12 个样品管。最多可以设定5 个温度程序步骤(包括升温和降温)。可存放外径6-6.35mm, 长度35-178mm 尺寸的样品管。具体参数:温度设定范围: +10℃ ~450℃尺寸 562(W)×520(D)×450(H)mm重量 44Kg订货信息:描 述产品编号样品管温度调节器 STC-4000, AC100V2701-13071样品管温度调节器 STC-4000, AC220V2701-13072
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    产品名称:样品管温度调节器STC-4000品牌:岛津● 一次最多可以安装12个样品管● 最多可以设定5 个温度程序步骤(包括升温和降温)● 可存放外径6-6.35mm, 长度35-178mm 尺寸的样品管● 具体参数? 温度设定范围: +10℃~450℃? 尺寸:562(W)×520(D)×450(H)mm? 重量:44Kg描 述产品编号样品管温度调节器STC-4000, AC100V2701-13071样品管温度调节器STC-4000, AC220V2701-13072
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    产品特点:样品管温度调节器STC-4000● 一次最多可以安装 12 个样品管● 最多可以设定5 个温度程序步骤(包括升温和降温)● 可存放外径6-6.35mm, 长度35-178mm 尺寸的样品管● 具体参数? 温度设定范围: +10℃ ~450℃? 尺寸:562(W)×520(D)×450(H)mm? 重量:44Kg订购信息:描 述产品编号样品管温度调节器 STC-4000, AC100V2701-13071样品管温度调节器 STC-4000, AC220V2701-13072
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