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UN1704纳米颗粒放大器
UN1704纳米颗粒放大器
UN1704纳米颗粒放大器使悬浮在气体载体中的纳米颗粒增加到光学可见的尺寸成为可能。 当与气体流速为2.83l/min的光谱仪(SACHM4801,ASSCH4705)一起使用时,它允许测量从3nm范围内的颗粒的总计数浓度,而无需尺寸差异,实际上充当冷凝核心计数器(CPC)。
生产于: 莫斯科
固定式氢气流量计 AVP-01A
固定式氢气流量计 AVP-01A
"配有 AC-06 的 AVP-01A 分析仪设计用于核反应堆冷却一回路毫克级和微克级溶解氢浓度的工业控制,以及热电厂、核电厂、供热网络和工业企业的水和化学处理过程的自动控制。 AC-06 的设计配备了压力补偿器和用不锈钢网加固的保护膜系统,因此可以承受高达 25大气压的压力和 143°C 的高温蒸汽消毒。 AC-06 可以安装在管道和旁通管路中"。
生产于: 莫斯科
UCH2-78
UCH2-78
"主要特点 频率范围广; 足够大的输出功率; 对输入信号的侧谐波有很强的抑制能力; 相位噪声值低; 相对简单的技术解决方案: - 同步和频率稳定、 - 稳定和调整输出功率电平、 - 实现振幅和频率调制模式; 无需外部偏置二极管。 工作条件 工作温度范围为零下 10 至 50 ºC; 相对空气湿度在 25 ºС 时最高达 98 %。 技术特性 输入/输出频率范围,千兆赫 26,78-39,17 / 53,57-78,33 损耗(最大),dB 15 输入功率电平,dBm 15-21 输出功率不均匀性(Rfx. 输出端输入信号的寄生谐波电平(最小值),dBn 20 输出驻波比(最大值) 2.0 连接器类型: - 输入同轴 2.4/1.0 毫米(插头/插座) - 输出波导 3.759x1.88 毫米(50-75GGO) 外形尺寸,毫米 26x20x20 重量,克 50."
生产于: 莫斯科
旋转输入 AP 34.000.00
旋转输入 AP 34.000.00
根据客户的技术要求制造,用作模拟太空真空条件的技术试验台的一部分。旋转输入口有两个磁流体密封回路,采用空心轴,可以在真空条件下直接向固定在轴上的测试样品提供工艺气体。在设计旋转输入口的磁流体密封件时,考虑到了高轴旋转频率的要求。旋转输入端与真空室的固定方式采用法兰连接。工艺气体通过插入主体上的螺纹接头供应。 旋转输入 AP 34.000.00 的特点 - 工作旋转频率 6000 rpm; - 最大转速(短时,最多 5 秒)16000 rpm; - 工作温度为 +15°C 至 +30°C; - 氦气流量不超过 10-11 m3Pa/s。
Aperon
Zelenograd
生产于: 莫斯科, 泽列诺格勒
校准脉搏血氧仪的标准设备MPPО-2М
校准脉搏血氧仪的标准设备MPPО-2М
"校准脉搏血氧仪的标准设备MPPО-2М是用于检验不同类型脉搏血氧仪的SpO2(R)校准曲线,通过在其测量通道中模拟设定的红光和红外光组分的调制比R值来实现,通过对被校准脉搏血氧仪的传感器施加影响,插入其中的手指模拟器。同时,通过MPPО-2М的脉搏血氧测量通道,再现人类心跳频率的宽范围。 MPPО-2М包含一个电隔离的呼吸模拟通道,允许校准复苏监护仪正确测量呼吸频率。 MPPО-2М具有通过USB接口写入更新文件来更新预设校准曲线数据库和仪器固件的功能,该更新文件可通过互联网获得。 应用:用于初次和定期校准(按照MI 3280-2010方法)和测试脉搏血氧仪、医疗设备的脉搏血氧测量通道和测量呼吸频率的复苏监护仪的呼吸通道,无论是在测试实验室还是在使用现场。 特点:能够与所有已知的使用双波长脉搏血氧测量方法的脉搏血氧仪配合工作;能够再现宽范围的调制比R值、SpO2饱和度值和脉搏频率;能够与所有已知的通过阻抗法测量呼吸频率的医疗监护仪配合工作;方便的菜单系统;能够再现宽范围的基础电阻值、其偏差和呼吸频率;体积小、重量轻、长时间独立工作。"
VNIIOFI
Moscow
生产于: 莫斯科
光谱放大器 F1-01
光谱放大器 F1-01
光谱放大器 F1-01 用于放大和形成来自检测单元的脉冲,以便在光谱模数转换器 (ADC) 中进行进一步处理。 光谱放大器 F1-01 具有良好的耐温性和耐湿性。
INTRA
Moscow
生产于: 莫斯科
谐波系数测量仪 SK6-220
谐波系数测量仪 SK6-220
SK6-220 电表的主要计量和技术特性: 特性名称 特性值 谐波系数 Kg 的测量范围(一次谐波频率为 10 Hz 至 200 kHz): 第一次谐波振幅(任意形式信号的最大值)为 0.05 至 0.5 V 时 第一次谐波振幅(自由形式信号的最大值)为 0.5 至 50 V 时 0.01 至 100 0.001 至 100 % 频率测量范围 10 Hz 至 1200 kHz 10 Hz 至 200 kHz 频率范围内一次谐波振幅的测量范围为 0.05 至 50 V 谐波系数 ΔKg 测量绝对误差的允许极限,%: 第一次谐波振幅(任意波形的最大值)时,0.05 至 0.5 V 第一次谐波振幅(任意波形的最大值)高于 0.5 至 2 V 时 当第一次谐波的振幅(任意波形的最大值)高于 2 至 50 V 时 * * Ai - 1 次谐波振幅值 ± (0.03∙Kg + 0.005 %) 允许的一次谐波频率测量绝对误差限值 ΔF,赫兹 ΔF =± (2-10-4 -F + 0.01 Hz)、 其中 F - 测量频率,赫兹 第一次谐波δA.幅值测量的允许相对误差限值: 在 10 Hz 至 20 kHz 频率范围内 在 20 至 200 kHz 频率范围内 ± 1 % ± 3 % 在 10 Hz 至 200 kHz 和 0.5 至 50 V 的频率和振幅范围内,确定高次谐波相对于一次谐波的幅值和相移时的仪表特性: 幅值范围 相移范围 负 100 至 0 dB 0 至 360º 在 10 Hz 至 200 kHz 和 0.5 至 50 V 首次谐波频率和振幅范围内,确定信号间谐波和次谐波的电平和频率时,信号间谐波和次谐波相对于首次谐波振幅的电平范围为负 100 至 0 dB 测量期间的独立观测次数为 1 至 10 次 功耗 220 V,50 Hz,不超过 40 V∙A 外形尺寸(长 × 高 × 宽) 345 × 150 × 340 毫米 重量不超过 5.5 千克 电磁兼容性 根据ТР ТС 020/2011《技术手段的电磁兼容性》。 安全性 根据 ТР ТС 004/2011 "关于低压设备的安全性"。 应用的运行条件: 环境空气温度 温度 + 25 °C 时的环境空气相对湿度 大气压力 + 10 至 + 35 °C 高达 80 70 至 106.7 千帕 储存和运输条件(在箱子和运输包装中): 环境空气温度 温度 + 35 °C 时环境空气的相对湿度 大气压力 零下 50 °C 至 + 50 °C 最高 98 70 至 106.7 千帕
生产于: 莫斯科, 泽列诺格勒
МФ-51НЦ铁氧计用МФЛок51架空传感器
МФ-51НЦ铁氧计用МФЛок51架空传感器
10 000 ₽
新的转换器具有不锈钢外壳,耐磨尖端和超柔性电缆。 它可以用来测量小到500-1000微米厚度的涂层(包括电镀)作为厚度计AKA2017的一部分。
生产于: 莫斯科
固定式氧气测量仪 AKPM-1-01L
固定式氧气测量仪 AKPM-1-01L
"AKPM-1-01L 分析仪与 AC-01 组合在一起,用于测量天然水和废水中的浓度和生化需氧量 (BOD),记录物质的生物氧化动力学,以及测试污水的毒性。 AKPM-1-01L 分析仪还用于测定溶解氧分压、液体氧饱和度百分比 (% O2) 和温度。 AKPM-1-01L 可用于各种工业企业的处理设施、生态和化学实验室、中央国家卫生和流行病学服务机构、住房和社区服务机构、国家自然保护委员会组织、医疗机构等。 生化需氧量的测量是根据联邦环境监管文件14.1:2:3.4.123-97 方法在标准生化需氧量 150-29/32-14/23 瓶中进行的。 由于使用了带微型阴极的交流电,因此可在静止液体中进行测量,无需使用电磁搅拌器"。
生产于: 莫斯科
NMR分析仪"FIANUMLAB"
NMR分析仪"FIANUMLAB"
旨在研究岩石的岩石物理性质。 允许您定义: -总孔隙率(Kp); -孔径分布(T2); -计算渗透率。 在热解分析仪的存在下 ,FIANUMLAB计算 岩石样本: -水饱和系数(千伏); -油饱和系数(Kn)。
生产于: 莫斯科
热交换器
热交换器
该Geliymash科学生产联合体(开放式股份公司)创建了一类新的扭曲管换热器。 最初,它们仅用于低温装置,但热交换器的设计证明是如此成功,技术先进和多功能,逐渐这种类型的热交换器开始用于几乎所有行业。 均匀的热场横跨热交换器的部分高可靠性,这是通过确保: 无缝圆管的使用; 均匀温度场中焊接和焊接接头的局部布置(管栅); 自由管端温度应力的自补偿; 在设备制造的所有阶段进行质量控制的可能性; 可维护性; 清洁和低废物生产; 管间空间的热交换表面的统计上均匀的结构;热交换器的轴向热导率低。
生产于: 莫斯科