Поиск

3468 тов.
Вид:
  • Выбрано: 0
    Применение
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Название
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Компания
    Загрузка...
  • Выбрано: 1
    Производство
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Дополнительно
    Загрузка...
Все фильтры
  • 34
    Применение
    Загрузка...
  • 720
    Название
    Загрузка...
  • 171
    Компания
    Загрузка...
  • Производство
    Загрузка...
  • 227
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
3468 тов.
Гигрометр  Модификация ИВГ-1 /2-Щ2-8А
Гигрометр Модификация ИВГ-1 /2-Щ2-8А
от 27 800 ₽
Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. -80...0 Абсолютная погрешность измерения микровлажности, °Ст.р. ±2 Температура анализируемого газа, °С -20…+40 Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнений Д1 / Д2 / Д3) 25 / 160 / 400 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч 20...60 Количество точек статистики 30000 Нагрузочная способность реле 7 А при 220 В Диапазон изменения выходного тока, мА 0...5, 0...20, 4...20 Дискретность изменения выходного тока, мкА 19,5 Максимальное сопротивление нагрузки, Ом 300 Возможность подключения датчика давления да Интерфейс связи с компьютером RS-232, RS-485, USB Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м до 1000 Питание прибора, В 90…245В, 50±5 Гц Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 15 Масса первичного преобразователя, кг, не более 0,4 Масса блока измерения, кг, не более 1 Габаритные размеры блока измерения, мм 96×96×205
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Ультрапрецизионный комплекс Серия утм (100,250,500)
Ультрапрецизионный комплекс Серия утм (100,250,500)
Станина станка для минимизации температурных деформаций имеет термосимметричную “T” - образную форму и выполняется из натурального гранита. Из этого же материала изготовлены каретки двух основных линейных осей “x” и “z”; Все основные линейные и круговые оси, ответственные за формообразование и шероховатость обрабатываемых поверхностей выполнены на аэростатических опорах, что исключает их износ в процессе эксплуатации и гарантирует постоянную точность станка на протяжении всего жизненного цикла; Станок оснащен также встроенной системой виброизоляции пассивного типа с функцией самовыравнивания и собственной частотой не более 5 Гц; Система термостабилизации для всех моторов на станке водяного или воздушного типа, а также термостабилизация СОЖ; Система измерения деталей с точностью в 0,1 мкм, контактного типа непосредственно на станке; Система привязки инструмента с точностью в 1 мкм, на базе съемного оптического микроскопа; Система подачи СОЖ в виде масляного тумана для операций точения и фрезерования по цветным металлам; Станок оснащен системой ЧПУ фирмы Bosch Rexroth, позволяющей в процессе обработки корректировать программу для достижения требуемой формы или размера детали; Станок оснащен кабинетным ограждением с вытяжкой, компрессором и системой подготовки воздуха.
Произведено в: Москва
ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ФОРМАТА 640X512 НА ОСНОВЕ АНТИМОНИДА ИНДИЯ ФЭМ29М
ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ФОРМАТА 640X512 НА ОСНОВЕ АНТИМОНИДА ИНДИЯ ФЭМ29М
В состав модуля входят: матричное фотоприемное устройство, блок сопряжения, микрокриогенная система и блок электронной обработки. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Наименование Значение Формат 640x512 Шаг фоточувствительных элементов, мкм 15 Эквивалентная шуму разность температур, мК ≤ 25 Диапазон спектральной чувствительности, мкм 3,6-4,9 Количество дефектных элементов, % ≤ 0,5 Количество сигнальных выходов 4 или 8 Кадровая частота аналогового видеосигнала, Гц 50 Апертура 1:4 Микрокриогенная система охлаждения интегральная
Орион
Москва
Произведено в: Москва
ПКВ-IР-7,2×3,4
ПКВ-IР-7,2×3,4
Основные свойства Широкий диапазон частот; Малые значения КСВН. Условия эксплуатации Интервал рабочих температур от минус 10 до 50 ºС; Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 ºС. Технические характеристики Сечение волновода, мм 7,2×3,4 Тип коаксиального соединителя (по ГОСТ РВ 51914-2002) IP Диапазон частот, ГГц 25,96-37,50 КСВН 1,35.
Произведено в: Москва
Преобразователь МАГ-6-Д (H2S, CO, NO2)
Преобразователь МАГ-6-Д (H2S, CO, 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
Измеритель-калибратор коэффициента гармоник СК6-20А.
Измеритель-калибратор коэффициента гармоник СК6-20А.
Технические характеристики: Основные характеристики в режиме измерений частоты и амплитуды гармонического сигнала и коэффициента гармоник Кг. Диапазон измерений частоты первой гармоники от 1 Гц до 4999 кГц Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты первой гармоники не более ± (2•10-4 •F + 0,024) Гц,где F – измеренная частота, Гц. Диапазон измерений амплитуды первой гармоники (максимального значения гармонического сигнала) от 0,01 до 2,0 В Пределы допускаемой относительной погрешности измерений амплитуды первой гармоники δ0, % не более значений, рассчитанных по формуле (где 2,0, В – верхний предел измерений, Аи – измеренное значение амплитуды первой гармоники, В): δ0 = ±[0,6 + 0,007•(2,0•Аи-1 - 1)] Диапазон измерений коэффициента гармоник Кг от 0,001 до 100 % Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента гармоник Кг при максимальном значении сигнала от 0,5 до 2,0 В не превышают значений, которые определяются по формулам, приведенным в таблице ниже, где Аи – измеренное значение амплитуды первой гармоники, В Диапазон частот первой гармоники Пределы абсолютной погрешности измерений Кг, % 1 – 10 Гц * Свыше 10 до 200 Гц * Свыше 0,20 до 20 кГц * Свыше 20 до 200 кГц * Свыше 200 до 1000 кГц * Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента гармоник Кг измерителя-калибратора СК6-20А-01 при амплитуде первой гармоники 1 В не более значений, которые определяются по формулам, приведенным в таблице ниже Диапазон частот первой гармоники Пределы абсолютной погрешности измерений Кг, % От 10 до 100 Гц ±(0,01 × Кг+0,0003%) От 0,10 до 20 кГц ±(0,003 × Кг+0,0003%) От 20 до 200 кГц ±(0,006 × Кг+0,001%) Характеристики измерителя-калибратора при определении уровней амплитуды и фазовых сдвигов отдельных гармоник сигнала относительно первой гармоники и при определении АЧХ и ФЧХ четырехполюсников: Диапазон уровней амплитуды от -110 до 0 дБ. Разрешающая способность по уровням амплитуды 0,001 дБ. Диапазон измерений фазовых сдвигов от 0 до 360º. Разрешающая способность по фазовым сдвигам 0,1º. Диапазон индикации суммарного уровня интергармоник, заполняющих спектр сигнала между первой и последующими гармониками, относительно первой гармоники от -110 до 0 дБ Основные параметры и характеристики в режиме воспроизведения гармонических сигналов и сигналов с заданными значениями амплитуды и частоты первой гармоники и коэффициента гармоник Кг. Диапазон воспроизведения частоты первой гармоники от 0,1 Гц до 1 МГц. Дискретность воспроизведения частоты первой гармоники 0,024 Гц. Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения частоты первой гармоники не более ±(2•10-4 •F + 0,024) Гц,где F – устанавливаемая частота, Гц. Диапазон воспроизведения амплитуды первой гармоники (максимального значения сигнала произвольной формы) на нагрузке (600 ± 1) Ом от 0,01 до 10 В. Дискретность воспроизведения амплитуды первой гармоники на нагрузке (600 ± 1) Ом 10 мВ. Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения амплитуды первой гармоники на нагрузке (600 ± 1) Ом не более ±(0,01•А + 1 мВ), где А – устанавливаемая амплитуда, В. Диапазон воспроизведения коэффициента гармоник Кг от 0,001 до 100 %. Дискретность воспроизведения коэффициента гармоник Кг 0,001 %. Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения коэффициента гармоник Кг при максимальном значении сигнала от 0,5 до 8 В не превышают значений, которые определяются по формулам, приведенным в таблице ниже, где А – безразмерная величина, численно равная воспроизведенному значению амплитуды первой гармоники, В. Диапазон частот первой гармоники Пределы абсолютной погрешности воспроизведения Кг, % 0,1 – 10 Гц ± (0,02·Кг + 0,002·А-1 + 0,001) % Свыше 10 до 200 Гц ± (0,01·Кг + 0,001·А-1 + 0,001) % Свыше 0,20 до 20 кГц ± (0,006·Кг + 0,0003·А-1 + 0,0005) % Свыше 20 до 200 кГц ± (0,01·Кг + 0,001·А-1 + 0,0015) %
Произведено в: Москва, Зеленоград
Орион-КС
Орион-КС
Реле контроля синхронизма «Орион-КС» предназначено для применения в схемах автоматического повторного включения линий электропередачи с двухсторонним питанием в качестве органа, контролирующего наличие или отсутствие напряжения на линии и шинах станции или подстанции и угол сдвига фаз между ними, а также в схемах синхронизации генераторов для блокирования включения выключателя при ошибочных действиях персонала. Реле предназначено для установки в электротехнических шкафах и по устойчивости к внешним и внутренним по- мехам соответствует требованиям ГОСТ Р 51317.4.1 (критерий А качества функционирования аппаратуры - функционирование без сбоев). Уставки реле задаются по интерфейсу RS485.
Произведено в: Москва, Зеленоград
Блоки обработки и передачи информации БОП-1с
Блоки обработки и передачи информации БОП-1с
Назначение: обработка информации поступающей от блоков детектирования (первичных преобразователей); передача данных в информационную сеть; передача данных в переносной компьютер (пульт настроечный ПН-ПК); хранение пороговых уставок и параметров блоков детектирования (первичных преобразователей); питание и диагностика блоков детектирования (первичных преобразователей); выдача сигналов превышения порогов на встроенные звуковой и светодиодные сигнализаторы и на выносные блоки аварийной сигнализации (БАС/БАС-1с); выдача дискретных сигналов (сухие контакты); архивирование данных в энергонезависимой памяти.
Доза
город Зеленоград
Произведено в: Москва
Физический островной лабораторный стол со столешницей из керамогранитной плитки НВ-800 ОК
Физический островной лабораторный стол со столешницей из керамогранитной плитки НВ-800 ОК
от 30 478 ₽
Физический островной лабораторный стол со столешницей из керамогранитной плитки НВ-800 ОК НВ-800 ОК — это компактный островной стол с надстройкой. Его можно поставить в центре лаборатории и организовать два рабочих места. Столешница глубиной 152 см. В надстройку с каждой стороны встроена лампа и две розетки. Предназначен для работы стоя: высота от пола до столешница равна 85 см. Внешние габаритные размеры стола (Ш×Г×В): 760×1520×1650 мм. Столешница: керамогранитная плитка. Стол для удобной работы в лаборатории Столешница выполнена из керамогранитной плитки. Плитка влагостойка и отлично выдерживает высокие температуры. Можно ставить сушильные шкафы, бани и другие нагревательные приборы. Устойчива к продолжительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Ограниченно стойка к плавиковой кислоте. Это один из самых популярных видов материалов столешниц для лабораторной мебели, и такой стол подойдёт для большинства химических, биологических, медицинских лабораторий и практикумов. Надстройка позволяет компактно размещать нужные реактивы и лабораторную посуду рядом с каждым рабочим местом. Её глубина 30 см, а высота 80 см. Рабочая зона с каждой стороны освещается люминесцентной лампой (входит в комплектацию). Выключатели находятся слева на надстройке. Там же расположены две розетки, одна из которых с заземлением. Розетки (всего их четыре — по две с каждой стороны) со степенью зашиты IP20, максимальная нагрузка: 1,5 кВт. Боковые ламинированные панели стола (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы на фасаде ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает их ударостойкость и механическую прочность. Ножки стола регулируются по высоте в пределах двух сантиметров, позволяя расположить его даже на достаточном неровном полу. Преимущества столов НВ-800 ОК Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели. Подходит для больших по площади лабораторий. Удобно работать стоя: высота рабочей поверхности от пола равна 85 см. На полочках можно хранить аксессуары к приборам, которые стоят на столе, лабораторную посуду или реагенты. Столешница из керамогранитной плитки — это практичное решение для большинства химических, биологических, медицинских лабораторий и практикумов. Применение столов НВ-800 ОК Столы серии НВ используются в лабораториях самого широкого профиля: на предприятиях пищевой и лёгкой промышленности, в научных и учебных практикумах, в школьных кабинетах химии, центрах контроля качества, медицинских организациях и многих других.
НВ-ЛАБ
Москва
Произведено в: Москва, Московская область
Прибор МТ10М
Прибор МТ10М
Назначение: Прибор МТ10М разработан для обеспечения связью абонентов в подвижных объектах при использовании аппаратуры внутренней связи и формирования команд управления радиостанциями и т.п. Область применения: Устройство разработано для эксплуатации, как на стационарных, так и на подвижных объектах, использующих АВСК (ТПУ) типа АВСК-696, АВСКиУ, Р174 и многих других в которых применяются шлемофоны с ларингофонно-телефонными и микрофонно-телефонными гарнитурами.
Волна
Москва
Произведено в: Москва
ТРМ10 обновленный ПИД-регулятор с RS-485
ТРМ10 обновленный ПИД-регулятор с RS-485
от 4 260 ₽
ТРМ10 – промышленный ПИД-регулятор, предназначенный для измерения, регистрации, контроля аварий или автоматического регулирования температуры и других физических параметров по одному каналу. Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и может применяться на промышленных объектах, подконтрольных Ростехнадз ору. Технические характеристики Параметр Значение Напряжение питания переменного тока ~90…264 В (номинальное 230 В) Частота напряжения питания 50, 60 Гц Потребляемая мощность не более 10 ВА Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей 24 ± 2,4 В (только для исполнения без RS-485) Максимально допустимый ток источника питания 50 мА Универсальные входы Количество универсальных входов 1 Функции входа 1 Измерительный Функции входа 2 Дополнительный (дистанционный пуск и останов регулирования) Время опроса входа: Не более 1 секунды Типы входных датчиков и сигналов см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков» Предел основной приведенной погрешности измерения - для термоэлектрических преобразователей с включенной компенсацией холодного спая ±0,5 % - для остальных видов датчиков ±0,25 % Выходные устройства Количество выходных устройств 2 Типы выходных устройств Р, К, С, Т, И, У Корпус Щитовой Щ1 96×96×53 мм, IP54* Щитовой Щ2 96×48×100 мм, IP54* Щитовой Щ5 48×48×103 мм, IP54* Настенный Н 110×130×69 мм, IP54 DIN-реечный 88×90×59 мм, IP20 * со стороны передней панели Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха –40...+50 °С Атмосферное давление 84...106,7 кПа Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги) Не более 85 %
ОВЕН
Москва
Произведено в: Москва
Термостаты жидкостные серии Т-3
Термостаты жидкостные серии Т-3
Поверка и калибровка: -термометров сопротивления (ТС), -термоэлектрических преобразователей (ТП), -манометрических термометров. Термостатирование эталонных мер электрического сопротивления и нормальных элементов. Определение температурных зависимостей эталонных мер электрического сопротивления и нормальных элементов. Термостатирование габаритных объектов.
ИзТех
г. Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград