Габаритные размеры прибора (мм) 113*25*14
Срок службы встроенного аккумулятора не менее 300 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации прибора
Время полного заряда Время полного заряда встроенного аккумулятора от USB-порта ПК или зарядного устройства не более 4 ч.
Время работы от полностью заряженного встроенного аккумулятора в условиях естественного радиационного фона без использования звуковой/вибрационной сигнализации не менее 2 недель
Максимальная скорость счёта (имп/сек) не менее 10000 имп/с (600000 имп\мин).
Масса прибора (гр) не более 60
Примечание Atom Fast выдерживает облучение с мощностью дозы до 2000 Р/ч в течение 2 с без повреждения и полностью восстанавливает работоспособность после прекращения облучения за время не более 2 с.
Рабочий температурный диапазон от -40 до +40 град. С (для редакции блока детектирования "new" с осени 2019 года диапазон от -20 до +40). При повышении температуры выше +40 град. С, прибор предупредит об этом пользователя звуком двухтональной сирены повторяющимся один раз в минуту. При дальнейшем повышении температуры корректная работа прибора не гарантируется.
Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения (кэВ) не менее 60 - 3000
Рабочий размер сцинтилляционного детектора (мм) 7.5*7.5*100
Комплект поставки
USB-кабель для зарядки встроенного литий-ионного аккумулятора 1 шт.
Дозиметр приставка Atom Fast 77100 — 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.
Чехол для переноски - 1 шт.
SCSD-4 (Single Channel Scintillation Detector) - оптимальное средство для измерения потока рентгеновских квантов в дифракционных, спектральных, абсорбционных и других экспериментах под управлением IBM PC AT совместимого компьютера.
Особенностью схемы рентгеновского дифрактометра POWDIX 600 является вертикальная θ-θ оптическая схема Брэгга-Брентано с неподвижным горизонтальным положением образца, что делает работу с порошкообразными материалами, гелями и др. субстанциями вязкой консистенции более практичной и удобной.
Высокое разрешение детектора и точное позиционирование гониометра рентгеновского дифрактометра POWDIX 600 позволяют достичь точности лучше, чем +/- 0,02° (2θ) во всем угловом диапазоне.
В дифрактометре POWDIX 600 охлаждение ренгеновской трубки производится с помощью встроенной системы, представляющей замкнутый водяной контур, техническое обслуживание которого может производить любой сотрудник лаборатории.
Большое разнообразие типов держателей образцов (держатель для массивных образцов, держатель с вращением, бесфоновые кюветы) расширяет функциональные возможности дифрактометра POWDIX 600 и делает прибор неоценимым инструментом в научных исследованиях в области физики твердого тела, материаловедения, химии, геологии и других направлениях науки.
Дифрактометр внесен в реестр средств измерений Российской Федерации.
Погрешность измерения мощности дозы гамма-излучения источника 137Cs при мощности дозы 10 мкЗв/ч (1 мР/ч) - не более 15%
Габаритные размеры прибора (мм ) 110*25*14
Диапазон измерения накопленной дозы гамма- и рентгеновского излучения - 1 нЗв — 1 Зв (0.1 мкР — 100 Р)
Срок службы встроенного аккумулятора не менее 300 циклов
Вид регистрируемого излучения бета, гамма, рентгеновское
Время полного заряда встроенного литий-ионного аккумулятора - 1 ч
Время работы непрерывная работа от одной зарядки при мощности дозы 0.1 мкЗв/ч, нормальных климатических условиях и выключенной звуковой сигнализации - не менее 30 суток
Диапазон измерений мощности дозы гамма-излучения 0,05 мкЗв/ч — 1 мЗв/ч (5 мкР/ч — 100 мР/ч)
Масса прибора (гр) не более 26
Примечание Дальность действия радиоканала в прямой видимости при использовании смартфонов серии iPhone, HTC One, Nexus 5 или подобных - 15 м
Рабочий температурный диапазон от минус 40 С - до плюс 50 С
Энергетический диапазон регистрируемого излучения - гамма- и рентгеновского излучения - 30 кэВ — 3 МэВ; - бета-излучения от 300 кэВ
Комплект поставки
USB-кабель для зарядки встроенного литий-ионного аккумулятора 1 шт.
Дозиметр приставка Atom Tag — 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.
Одно и много пиксельные детекторы размером от 3×3×1.5 до 15×15×7.5 и 20×20×5 мм3, работающие в токовом, счетном и спектральном режимах в диапазоне энергий от 10 кэв до 1.5 мэв. Представляют собой полированные со всех сторон прямоугольные монокристаллы с двумя золотыми электродами. Удельное сопротивление, ρ, от 10в10 омсм до 10в11 омсм. Произведение подвижности на время жизни электронов, µτ, от (4-6)×10в-4 до (1-2)×10в-3.
Итоговая стоимость зависит от: объем кристалла (25000\см3) + тип резки + тип нанесения электродов + тип монтажа. Под заказ возможен любой вариант.
Блоки детектирования гамма-излучения (БДКГ-04, БДКГ-22, БДКГ-23, БДКГ-23/1, БДКГ-24, БДКГ-25, БДКГ-30, БДКГ-32, БДКГ-35, БДКГ-36, БДКГ-38, БДКГ-204, БДКГ-224, БДКГ-230) для использования в составе стационарных и мобильных постов радиационного контроля и робототехнических устройств наземного, авиационного и морского применения.
Блоки детектирования гамма-излучения (БДКГ-05М, БДКГ-11М, БДКГ-19М, БДКГ-201М, БДКГ-203М, БДКГ-205М, БДКГ-211М, БДКГ-219М) для использования в составе стационарных и мобильных постов радиационного контроля и робототехнических устройств наземного, авиационного и морского применения
Импульсное реле ИР-24 предназначено для управления (включение/выключение) цепями освещения или иной нагрузкой при помощи коротких импульсов, подаваемых с одного или нескольких кнопочных выключателей.
Камеры соляного (морского) тумана предназначены для проведения испытаний на коррозионное воздействие в среде соляного тумана при его непрерывном или периодическом распылении. Конструкция камер и система управления позволяет проводить испытания длительностью до 30 суток, воспроизвести процесс коррозии в точности соответствующий процессу, происходящему в реальных условиях эксплуатации. Система подготовки и распыления (очистка, подогрев и увлажнение) позволяют равномерно распределить соляной туман по объёму камеры и добиться его равномерного осаждения на испытуемом изделии.
Датчики давления «Радон ВБ», малогабаритная серия А, исполнение корпуса А/1, А/2, А/3, А/4 имеют линейно-возрастающую или линейно-убывающую зависимость выходного сигнала от входной измеряемой величины.
Технические характеристики устройства
Наименование параметра Требования ТУ
Верхние пределы давления, МПа 0,01; 0,16; 0,60; 1,60; 2,50; 6,00; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0; 160
Выходной сигнал (диапазон) — унифицированный токовый, мА 4...20
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % ± 0,15, ± 0,25, ± 0,50
Дополнительная погрешность от влияния температуры, во всем диапазоне температур эксплуатации, % не более ± 0,15
Напряжение питания (U), В 16...26
Потребляемая мощность, ВА, не более.
Технические характеристики:
Измеряемая среда газ (в том числе кислород), пар, жидкость (в том числе загрязненные жидкости и смеси жидкостей)
Диапазон измеряемых давлений (мин, макс), МПа 0..69
Напряжение питания, В 10,5...45, для Exia и Exdia не более 28 В
Виды исполнений по взрывозащите 1Ex d IIC T6…T4 Gb X; 1Ex d ia IIC T6…T4 Gb X;
0Ex ia IIB T6…T4 Ga X; 0Ex ia IIC T6…T4 Ga X;
PO Ex ia I Ma X; PB Ex d I Mb X; PB Ex d ia I Mb X
Основная приведенная погрешность, % ±0,065; 0,1; 0,2 и т.д., опционально до ± 0,04
Долговременная стабильность Не более 0,1% в течение 10 лет
Рабочая температура, °С* -40...+120
Температура окружающей среды включая взрывозащищенные исполнения,°С -60..+85
Температура окружающей среды* (кроме взрывозащищенных), °С -60...+85
Диапазон перенастройки ** до 100:1
Материал мембраны процесса Нержавеющая сталь 316L, сплав Хостеллой, Тантал, Монель, Никель, 316L с золотым напылением
Заполняющая жидкость Силиконовое масло, Инертное масло
Материал корпуса электронного блока Аллюминий, Аллюминий с защитным слоем, Нержавеющая сталь
Межповерочный интервал 5 лет
ПО Фирменное программное обеспечение ЭМИС-ИНТЕГРАТОР
Степень защиты датчиков от воздействия пыли и воды
IP65/IP66/IP67/IP68
Выходные сигналы 4-20мА + HART с наличием DD
Механическое присоединение М20х1,5; М44х1,25; G1/2 наружная резьба;
1” безрезьбовое присоединение;
1/2NPT наружная, внутренняя резьба для датчиков штуцерного исполнения;
1/4NPT фланцевое присоединение для датчиков фланцевого исполнения.
Вибростойкость
G2 по ГОСТ Р 52931-2008
ТЕТРОН-10060С это программируемый источник питания стоечного исполнения с четырьмя активными цветными индикаторами, отображающими напряжение, ток, мощность и сопротивление нагрузки.
Выходное напряжение составляет 100 вольт, выходной ток 60 ампер. Максимальная мощность 6000 Ватт.
Выходное напряжение
0 - 100 В
Выходной ток
0 - 60 А
Выходная мощность
6000 Вт
Разрешение установки напряжения
10 мВ
Разрешение установки тока
10 мА
Разрешение ваттметра
<10 Вт = 1 мВт; ≥ 10 Вт = 10 мВт;
≥ 100 Вт = 0,1 Вт; ≥ 1000 Вт = 1 Вт
Разрешение омметра
<10 Ом = 1 мОм, ≥ 10 Ом = 10 мОм
≥ 100 Ом = 0,1 Ом; ≥ 1000 Ом = 1 Ом
Погрешность измерения напряжения
±(0,2 % + 5 е.м.р.)
Погрешность измерения тока
±(0,5 % + 5 е.м.р.)
Нестабильность напряжения и тока от питающей сети
±(0,2 % + 2 е.м.р.)
Нестабильность напряжения и тока при изменении нагрузки
±(0,2 % + 2 е.м.р.)
Уровень пульсаций и шума
≤ 1% (от действительного значения)
Защита
от превышения напряжения (OV)
от превышения тока (OC)
от превышения мощности (OP)
от перегрева (OT)
Дисплей
4 светодиодных дисплея для отображения напряжения, тока, мощности и эквивалентного сопротивления нагрузки
Интерфейс
RS-232, RS-485, USB
Управление
команды ModBus, ПО для PC
Охлаждение
воздушное, активное
Исполнение
стоечное, 3U
Питание
однофазное, 220 В, 50/60 Гц
Рабочие условия эксплуатации
температура 5˚С - 40˚С, влажность до 80%
Условия хранения
температура -10˚С - 60˚С, влажность до 70%
Габаритные размеры
430(Ш)х130(В)х540(Г) мм
Технические условия (ТУ)
ТУ 27.90.40-010-48526697-2022
Масса
13 кг
Позволяет получать взвешенные в газоносителе наноматериалы широкого диапазона размеров и концентраций. ГА 3709 обеспечивает контролируемое получение размеров и концентраций наночастиц различных металлов и их оксидов в газовой фазе.
Сигнализация отклонения действующего значения мощности в контролируемой электросети. Номинальный контролируемый ток нагрузки – 1 А и 5 А, частота 50 Гц или 400 Гц. Напряжение контролируемой сети: 127, 220, 380, 400, 690 В. Виды приемки: ОТК, Морской Регистр.
Точное и подробное определение уровня воздействия радиоизотопов на человека и окружающую среду – это определяющий фактор для выработки плана поведения и поиска последующих решений, когда загрязнение установлено (медицинский осмотр или подозрение на возможное заражение).Этот вид измерения, используемый в медицинской радиологии, очень часто проводится после медицинских осмотров, которые проходят люди, попавшие под воздействие изотопов.В цепи измерения какого-либо изотопа, его улавливание и накопление на носителе представляет собой первый этап, без которого нельзя обойтись.В настоящее время самым эффективным способом при улавливании радиоэлементов в растворе, является электроосаждение,
Принцип работы
Особый электрод погружается в раствор, из которого планируется изолировать изотопы. Этот электрод, во вращательном движении, представляет собой анод комплекса, катод которого – это небольшая металлическая пластинка, расположенная на дне колбы или чаши для электролиза.
Постоянный регулируемый ток затем проходит по раствору и вызывает путем электролиза (химический распад элементов раствора, которые изучаются) появление на гальваническом покрытии присутствующего/щих изотопапов.
Описание системы
Инновационная концепция EDP 7000 предоставляет оригинальные и эффективные возможности для ежедневного использования данного вида оборудования.
EDP 7000 – первый прибор, в составляющих частях которого использованы только синтетические материалы. В действительности и учитывая иногда очень коррозионную среду, в которой проходит измерение, использование таких материалов гарантирует исключительную долговечность прибора.
Принцип электроосаждения вызывает (по эффекту ДЖОУЛЯ) значительное нагревание раствора в ёмкости для электролиза, что приводит к многочисленным затруднениям на практике. Прибор предлагает очень эффективное и недорогое решение для обработки материала и позволяет извлечь максимальную пользу из улавливания.
ТЕТРОН-30005ЕП является программируемым источником питания с цветным мультидисплеем, отображающим как установленные, так и реальные значения напряжения и тока. Также на дисплей выводится мощность, таймер, установки защиты и многое другое.
Выходное напряжение составляет 300 вольт, выходной ток 5 ампер. Максимальная мощность 1500 Ватт.
Активное воздушное охлаждение с термодатчиком держит скорость вращения вентилятора на необходимом для текущего момента уровне, что позволяет значительно снизить уровень шума.
Удобное управление с передней панели. Шесть быстрых кнопок памяти. Кнопка отключения нагрузки.
Максимальный уровень защиты: от превышения напряжения (OVP), превышения тока (OCP), превышения мощности (OP), перегрева (OTP) и короткого замыкания (КЗ).
Интерфейс дистанционного управления: RS-485 (опционально RS-232 и USB). Поддержка ModBus-RTU команд и программное обеспечение для PC.
В комплекте с источником поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.
Микропроцессорное устройство защиты «Сириус-КИВ-01» предназначено для мониторинга и контроля состояния изоляции вводов трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на напряжения 110-750 кВ. Содержит функции необходимые для контроля изоляции, диагностики и защиты комплектов высоковольтных вводов сторон с бумажно-масляной или твердотельной (RIP) изоляцией силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов, на напряжение 110-750 кВ.
Устройство содержит отключающую и сигнальную ступени, работающие по току нулевой последовательности и ступень, контролирующую значения угла диэлектрических потерь.
Устройство предусматривает возможность организации защиты одного комплекта силового трансформатора и реактора, а также двух комплектов высоковольтных вводов авто-трансформатора (одновременно для сторон ВН и СН).
Функции устройства Сириус-КИВ-01
Сигнальная ступень КИВ ВН по току нулевой последовательности
Отключающая ступень КИВ ВН по току нулевой последовательности
Защита по приращению тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) стороны ВН
Сигнальная ступень КИВ по току нулевой последовательности СН
Отключающая ступень КИВ по току нулевой последовательности СН
Защита по приращению тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) стороны СН
Режим загрубления при неисправности цепей напряжения
Блокировка КИВ ВН при неисправности в токовых цепей стороны ВН
Блокировка КИВ СН при неисправности в токовых цепей стороны СН
Блокировка КИВ при несимметрии в цепях напряжения
Блокировка КИВ при выключенном положении вводов
Контроль положения SG/SA
Измерение текущей частоты по каналам напряжения (при величине напряжения в одной из фаз более 20 В)
Виртуальные ключи, обеспечивающие местное и дистанционное управление функциями устройства.
Технические характеристики:
Мощность
до 200 Ватт
Номинальное сопротивление
55 Ом
Максимальный ток
1,7 А
Погрешность
10%
Максимальное рабочее напряжение
постоянное до 400В, переменное до 380В
Температурный коэффициент
± 350 ppm/°C
Сопротивление изоляции
не менее 1 ГОм, 2500В DC в течение 1 минуты
Перегрузочная способность
100% превышение мощности в течение 5с
Режим работы
продолжительный
Рабочее положение
произвольное
Условия эксплуатации
-10°C – 35°C, влажность до 80%, окружающая среда без горючих газов,
насыщенного водяного пара, частиц проводящей пыли.
Срок службы
20 лет
Габаритные размеры
485х160х100 мм
Масса
3,2 кг
Предназначены для поддержания заданного значения расхода воздуха, подаваемого в пьезометрические системы измерения уровня жидкости, давления и других параметров жидкости.
Могут быть использованы для дозирования подачи инертных газов в зону сварки, в медицине и других отраслях.
Для лабораторных испытаний руд методом пенной флотации при кислотности пульпы рН 2-12.
Техническая характеристика
ФМЛ 12 (247 ФЛ)
Вместимость камер полезная, л
12
Диаметр импеллера, мм
100
Частоты вращения импеллера, с-1
15-30
Количество воздуха, засасываемого импеллером при наибольшей частоте вращения, л/с, не менее
0,27
Частота вращения пеногона, об/мин
14
Мощность привода, кВт
0,25
Габаритные размеры, мм
Длина
805
Ширина
600
Высота
1450
Масса, кг 78
Дегазатор ДЦЭ-1 используется в составе различных станций геолого-технологических исследований (ГТИ) скважин и газоаналитических лабораториях.
Дегазатор обеспечивает стабильную степень дегазации тяжелых и вязких буровых растворов, незначительно изменяющуюся при колебаниях уровня бурового раствора.
Автоматическая установка АУМ-12-2 применяется для проведения испытаний бетона на морозостойкость вторым базовым методом и ускоренным вторым методом по ГОСТ 10060-2012.
Также АУМ-12-2 может применяться для проведения испытаний бетона на морозостойкость первым базовым методом по ГОСТ 10060-2012.
Конструкция АУМ-12-2 отличается от АБМ-12 тем, что все необходимые внешние и внутренние детали изготавливаются из нержавеющей стали, для циркуляции среды оттаивания применяется химический насос специальной конструкции (на магнитной муфте) и соответствующей производительности, и другими деталями, из-за необходимости применения агрессивной по отношению к деталям конструкции среды оттаивания ( 5% рассол NaCl).
Микропроцессорный контроллер, управляющий работой установки, может быть подключен к компьютеру для обеспечения регистрации следующих данных:
- отображение текущих показаний прибора в цифровом и графическом виде;
- архивирование параметров через заданные промежутки времени;
- реагирование на выход измеряемых значений за установленные пользователем границы;
- просмотр архива измерений за любой промежуток времени в табличном и графическом виде.
Предназначен для контроля опасной загазованности токсичными газами воздуха рабочей зоны.
Исполнение: И11 - переносные, с выносным блоком датчиков
Индикация показаний:
- цифровая (на ЖК-дисплее);
- световая;
- звуковая;
Число датчиков [каналов] на один блок индикации: Одновременный контроль до 5 различных газов
Длина кабеля между датчиком и блоком индикации: 6 м (до 30 м по заказу)
Назначение:
Применяется для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ.
Электрохимический первичный преобразователь концентрации кислорода (сенсор) является двухэлектродной электрохимической ячейкой гальванического типа с расходуемым анодом. Ячейка преобразует содержащийся в газовой смеси (далее, в воздухе) кислород в постоянный электрический ток, сила которого прямо пропорциональна парциальному давлению (концентрации) кислорода в воздухе [О2].