Поиск

18699 тов.
Вид:
  • Выбрано: 0
    Применение
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Название
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Компания
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Производство
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Дополнительно
    Загрузка...
Все фильтры
  • 36
    Применение
    Загрузка...
  • 1830
    Название
    Загрузка...
  • 551
    Компания
    Загрузка...
  • 167
    Производство
    Загрузка...
  • 279
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
18699 тов.
Погружной зонд в корпусе из поливинилхлорида (PVC) для измерения LMP 808
Погружной зонд в корпусе из поливинилхлорида (PVC) для измерения LMP 808
Погружной зонд LMP 808 (ЛМП 808) предназначен для непрерывного измерения уровня жидкостей, не агрессивных к материалу корпуса PVC (поливинилхлорид) и нержавеющей стали. Благодаря открытой мембране датчик может применяться для измерения уровня вязких субстанциях. Для этого снимается защитная крышка. Для удобства обслуживания соединение зонда с кабелем выполнено разъёмным, что позволяет при необходимости без дополнительных затрат времени легко произвести замену.
Произведено в: Москва
Аппарат автоматический для определения температур помутнения, начала кристаллизации и замерзания ЛинтеЛ Кристалл-21
Аппарат автоматический для определения температур помутнения, начала кристаллизации и замерзания ЛинтеЛ Кристалл-21
от 1 029 600 ₽
Реализованные стандарты ГОСТ 5066 ГОСТ 18995.5 ГОСТ 53706 ISO 3013 ASTM D 2386
Произведено в: Уфа
Термостат жидкостный ВИС-Т-08-4
Термостат жидкостный ВИС-Т-08-4
Диапазон рабочих температур +15...+100 °С Четыре места под стеклянные вискозиметры. Переливная конструкция обеспечивает стабильность и однородность температуры не хуже ±0.01 °С Объем ванны 22 л Кол-во рабочих мест 4 Габаритные размеры 580х230х660 мм Открытая часть ванны 280х94 мм Глубина ванны 315 мм Размер смотрового окна 270х300 мм Масса 29 кг Потребляемая мощность 2.2 кВт
Произведено в: Томск
Блок спектрометрического анализа СЕГ-19П
Блок спектрометрического анализа СЕГ-19П
Блок спектрометрического анализа СЕГ-19П АБЛК.412131.409 (далее БСА) предназначен для использования в составе автономного устройства подводного радиационного мониторинга для малых глубин (АУПРМ-М) АУПРМ-М.00.00.01 (Изготавливается ООО «СИТЕКРИМ») предназначенного для оперативного контроля за радиационной обстановкой вблизи подводных радиационно-опасных объектов. Энергетический диапазон регистрации g- квантов, кэВ 200-3000 Чувствительность к излучению твердого источника Cs-137 из комплекта ОСГИ, не менее, имп./с×кБк 12 Энергетическое разрешение по твердому источнику Cs-137 из комплекта ОСГИ, не более, % 15 Количество спектров, хранящихся в энергонезависимой памяти БСА в течение года 128.
Произведено в: Москва
Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, CO, H2S)
Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, CO, H2S)
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % от 0,0 до 1,0 Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % от 0,0 до 10,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % от 0,0 до 30,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % от 0,0 до 100,0 Диапазон измерения объемной доли метана, % от 0,0 до 5,0 Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: от 0 до 500 Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 от 0 до 70 Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 от 0 до 140 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 от 0 до 50 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида азота, мг/м3 от 0 до 20 Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % ±(0,02+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % ±(0,1+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % ±0,4 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % ±1,0 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — от 0,0 до 2,0 %, % ±0,2 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — Св. 2,0 до 5,0 %, % ±10 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — Св. 20 до 500 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — Св. 20 до 70 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — Св. 10 до 140 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — Св. 10 до 50 мг/м3, % ±25 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — от 0,0 до 2 мг/м3, мг/м3 ±0,5 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — Св. 2 до 20 мг/м3, % ±25 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород 1 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — метан 0,2 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан 0,7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,2 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан 30 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 60 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин 0,1-0,5 Время прогрева газоанализатора, мин, не более 5 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С от -20 до +40 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 10 до 95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа от 84 до 106 Количество точек автоматической статистики нет Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее нет Напряжение питания, В от 4 до 6 (от 7 до 28 без взрывозащиты) Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1 Интерфейс связи с компьютером нет Длина линии связи USB, м, не более нет Масса прибора, кг, не более 0,4 Габаритные размеры прибора, мм, не более 130х90х35 Средний срок службы, лет 5 Средняя наработка на отказ, ч (без учета срока службы сенсоров) 8000
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Колба КН-1- 500-29/32 ТС со шкалой
Колба КН-1- 500-29/32 ТС со шкалой
от 846.59 ₽
Колба Эрленмейера имеет коническую форму, что делает изделие удобным для смешивания реактивов. Равномерное утолщение стенок и устойчивое плоское дно позволяют использовать коническую колбу в широком диапазоне температур, в том числе, используя нагревательную плитку. Стандартный шлиф горловины обеспечивает герметичное соединение с комплектным лабораторным оборудованием. Коническая колба доступна как в исполнении со шкалой из огнеупорной белой керамической эмали, так и без шкалы. Оптимальный баланс стойкости к тепловом шоку и прочности гарантирует долгий срок службы изделий. Колбы изготовлены в соответствии с ГОСТ 25336-82 из термически и химически стойкого боросиликатного стекла 3.3.
Произведено в: Клин, Московская область
Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, NO2)
Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, NO2)
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % от 0,0 до 1,0 Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % от 0,0 до 10,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % от 0,0 до 30,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % от 0,0 до 100,0 Диапазон измерения объемной доли метана, % от 0,0 до 5,0 Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: от 0 до 500 Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 от 0 до 70 Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 от 0 до 140 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 от 0 до 50 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида азота, мг/м3 от 0 до 20 Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % ±(0,02+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % ±(0,1+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % ±0,4 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % ±1,0 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — от 0,0 до 2,0 %, % ±0,2 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — Св. 2,0 до 5,0 %, % ±10 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — Св. 20 до 500 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — Св. 20 до 70 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — Св. 10 до 140 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — Св. 10 до 50 мг/м3, % ±25 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — от 0,0 до 2 мг/м3, мг/м3 ±0,5 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — Св. 2 до 20 мг/м3, % ±25 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород 1 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — метан 0,2 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан 0,7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,2 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан 30 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 60 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин 0,1-0,5 Время прогрева газоанализатора, мин, не более 5 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С от -20 до +40 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 10 до 95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа от 84 до 106 Количество точек автоматической статистики нет Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее нет Напряжение питания, В от 4 до 6 (от 7 до 28 без взрывозащиты) Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1 Интерфейс связи с компьютером нет Длина линии связи USB, м, не более нет Масса прибора, кг, не более 0,4 Габаритные размеры прибора, мм, не более 130х90х35 Средний срок службы, лет 5 Средняя наработка на отказ, ч (без учета срока службы сенсоров) 8000
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Адгезиметр полимерных лент NOVOTEST АП-1М
Адгезиметр полимерных лент NOVOTEST АП-1М
от 15 860 ₽
Позволяет контролировать адгезию защитных покрытий из полимерных лент на трубопроводах в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 (Трубопроводы стальные магистральные) в трассовых условиях, а также проводить контроль и измерение адгезионной прочности покрытий на иных конструкциях. Надежный и простой в эксплуатации адгезиметр не требующий специальных навыков для работы с ним.
Произведено в: Санкт-Петербург
Криогенные топливные баки
Криогенные топливные баки
Типоразмерный ряд выпускаемых в настоящее время криогенных топливных баков представлен в Приложении 1 настоящего письма. По заказу может быть созданы и криогенные топливные баки иной вместимости и геометрических размеров. В 2016 году ряд был дополнен двумя новыми разработками: баками вместимостью 450 и 500 л. Параметры Наименование криогенного топливного бака БКТ-100/1,6 БКТ-190/1,6 БКТ-260/1,6 БКТ-340/1,6 БКТ-415/1,6 БКТ-450/1,6 БКТ-500/1,6 БКТ-1400/1,6 Вместимость, л 100 190 260 340 415 450 500 1400 Количество СПГ, заливаемое в бак, л (эквивалентный объем газа, нм³) 90 (54) 171 (102) 234 (140) 306 (184) 374 (225) 405 (243) 450 (270) 1260 (757) Вид теплоизоляции Экранно-вакуумная Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Габаритные размеры сосуда, мм (длина х диаметр) 900х610 1400х610 1670х610 2010х610 2080х660 2190х660 2190х660 1325х1590 Масса порожнего сосуда, кг 130 175 210 250 296 330 360 1400
ГЕЛИЙМАШ
Москва
Произведено в: Москва
Облегченные зеркала
Облегченные зеркала
Применяются в астрономии, метеорологии, геофизике, геодезии, картографии, исследовании природных ресурсов, экологии. На основе легких алюминиевых сплавов могут быть изготовлены глубокоохлаждаемые объективы для создания изображения на мишени высокочувствительного низкофонового приемного устройства в ИК области спектра, работающие в диапазоне рабочих температур 4...293 K.
НИИ ОЭП
Сосновый Бор
Произведено в: Сосновый Бор, Ленинградская область
Набор реагентов ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ДНК МЕТОДОМ ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Набор реагентов ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ДНК МЕТОДОМ ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
НАЗНАЧЕНИЕ Набор реагентов для детекции ДНК методом гель-электрофореза предназначен для определения и анализа продуктов амплификации после проведения ПЦР. Набор может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике.
Произведено в: Москва
Камера тепла-холода КТХ-74-75/180
Камера тепла-холода КТХ-74-75/180
от 887 900 ₽
Обьем, л 74 Рабочий диапазон температур, °С -75/+180 Отклонение температуры по объему камеры от заданной: ⇓ • в диапазоне: от минус 75 °C до +100 °C, не более, °C ±2,0 • в диапазоне: от +100 °C до + 180 °C, не более, °C ±3,0 Время достижения температуры минус 75 °C от температуры Токр.среды, мин, не более 90 Время достижения температуры +180 °C от температуры Токр.среды, мин, не более 60 Максимальная амплитуда колебаний темпера- туры, °C, не более ±0,5 Максимальное отклонение показаний индикации камеры от заданного значения ±0,5 Максимальное количество шагов в цикле 10 Максимальное количество циклов отработки программы 255 Диаметр кабельного ввода, мм 100 Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина × глубина × высота 440х400х420 Габаритные размеры, мм, не более: ширина х глубина х высота 1040х737х1528 Хладагенты R23, R404A Потребляемая мощность, кВт, не более 2,8 Напряжение/частота питающей сети, В / Гц 220±10% / 50 Масса, кг, не более: 220 Исполнение Напольное Система управления Микропроцессорная Связь с компьютером Интерфейс RS485 Средний срок службы, лет, не менее 10 Материал Нержавеющая сталь
Произведено в: Смоленск