Поиск

3470 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...
  • 723
    Название
    Загрузка...
  • 171
    Компания
    Загрузка...
  • Производство
    Загрузка...
  • 230
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
3470 тов.
Амперометрический сенсор парциального давления кислорода АСpO2
Амперометрический сенсор парциального давления кислорода АСpO2
Амперометрические сенсоры парциального давления кислорода (АСрО2) (в дальнейшем - сенсоры) предназначены для определения парциального давления (рО2) в жидкостях и газах при работе в комплекте электрохимических анализаторов кислорода (ЭАК). Сенсоры в комплекте ЭАК также могут использоваться для определения концентрации (сО2) и биохимического потребления кислорода (БПК) в природных и сточных водах, регистрации кинетики процессов биологического окисления веществ и для тестирования токсичности стоков. Сенсоры предназначены для проведения исследований в полевых, лабораторных и промышленных условиях при аналитическом контроле кислорода. Сенсоры в комплекте ЭАК предназначены для использования в медицине, в химической, пищевой, микробиологической и фармацевтической промышленности, в биотехнологических производствах, в рыбных хозяйствах, в топливно-энергетическом, агропромышленном и военно- промышленном комплексах, в практике санитарно-эпидемиологических станций (СЭС), в лабораториях контроля качества воды, на станциях аэрации и биологической очистки сточных вод, в организациях Госкомприроды и Госкомгидромета, а также в различных научно-исследовательских институтах и др. учреждениях при решении разнообразных научных и прикладных задач. Амперометрические сенсоры кислорода, предназначенные для комплектации приборов других фирм выпускаются в двух модификациях, отличающихся чувствительностью: сенсоры с низкой чувствительностью (обозначение при заказе –АСрО2-00) и сенсоры с повышенной чувствительностью (обозначение при заказе – АСрО2-01). Сенсоры кислорода с повышенной чувствительностью АСрО2-01 могут использоваться при аналитическом контроле малых концентраций кислорода в химико-технологических процессах подготовки воды на ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, в теплосетях и других учреждениях топливно-энергетического комплекса, а также в химической, микробиологической, пищевой, фармацевтической промышленности и др. областях народного хозяйства. Амперометрические сенсоры применяются в кислородомере марки АНИОН.
Произведено в: Москва
Термогигрометр ИВТМ-7 Н-05-1В-02-500
Термогигрометр ИВТМ-7 Н-05-1В-02-500
от 6 400 ₽
Технические характеристики: Диапазон измерения относительной влажности, % нет Пределы основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности, % нет Предел дополнительной погрешности измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более нет Диапазон измерения температуры, °С -45…+150 Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 45 до минус 20 ±0.5 Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 20 до плюс 60 ±0.2 Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от плюс 60 до плюс 150 ±0.5 Габаритные размеры, мм, не более 650х22х15 Масса, кг, не более 0.4 Питание постоянным током напряжением, В 4…30 Потребляемая мощность, Вт, не более 1.5 Рабочие условия — температура воздуха, °С от -40 до +60 Рабочие условия — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 2 до 95 Рабочие условия — атмосферное давление, гПа от 840 до 1060 Средний срок службы, лет, не менее 5 Наличие подогрева сенсора влажности нет Материал корпуса пластмасса Унифицированный токовый выход, мА 4…20 (0…20, 0…5) Сопротивление нагрузки токовых выходов, Ом, не более 100 Интерфейс связи с компьютером RS-485 Длина линии связи по RS—485, м, не более 1200
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
ОЦЗС-02 (1000USB)-8 Осциллограф цифровой запоминающий
ОЦЗС-02 (1000USB)-8 Осциллограф цифровой запоминающий
от 643 000 ₽
Осциллограф цифровой запоминающий 8 синхронных канала, максимальная частота дискретизации 1 ГГц, в режиме удвоения 2 ГГц; вертикальное разрешение 8 бит. При Rвх=50 Ом Uмах = 2,5 В, 250 mB/дел – 10 mВ/дел. При Rвх= 1 МОм 5 В/дел – 10 мВ/дел. При Rвх=50 Ом полоса 300 МГц. При Rвх=1 МОм полоса 100 МГц; ОЗУ 4 Мбайт на каждый канал, внешняя аналоговая синхронизация. В комплекте два щупа ЛА-HP9100. Офисный компьютер.
Произведено в: Москва
ТЕТРОН-КВ20 Киловольтметр цифровой 20 кВ
ТЕТРОН-КВ20 Киловольтметр цифровой 20 кВ
от 102 575 ₽
Цифровой киловольтметр ТЕТРОН-КВ20 предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока в диапазоне от 1000 вольт до 20 киловольт
Тетрон
Москва
Произведено в: Москва
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-К-В (O2, H2S, CO, SO2)
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-К-В (O2, H2S, CO, SO2)
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 до 8000 Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее 8 Напряжение питания, В от 3,3 до 4,4 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1,5 Интерфейс связи с компьютером USB Длина линии связи USB, м, не более 3 Масса прибора, кг, не более 0,8 Габаритные размеры прибора, мм, не более 225х85х35 Средний срок службы, лет 5
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Односекционный шкаф для лабораторной посуды НВ-400 ШП (400×460×1820)
Односекционный шкаф для лабораторной посуды НВ-400 ШП (400×460×1820)
от 12 071 ₽
Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП с противоударной кромкой ПВХ 2 мм на фасаде. В стандартную комплектацию лабораторного шкафа для посуды НВ-400 ШП входит: сверху стеклянная дверца и 2 стеклянные полки. снизу 1 дверца и 2 полки-вкладыши из ламинированный ДСП. металлические ножки 100 мм.
НВ-ЛАБ
Москва
Произведено в: Москва, Московская область
Преобразователь ИПВТ-08-Д3-ПС-G 1/2"
Преобразователь ИПВТ-08-Д3-ПС-G 1/2"
от 33 000 ₽
Преобразователь может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, нефтегазовой и химической промышленности, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства. Диапазон измерения точки росы, °С -80…0 Погрешность измерения точки росы, °С, не более ±2.0 Давление анализируемого газа, кПа, не более 40530 Температура анализируемого газа, °С -20…+40 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч 20…60 Габаритные размеры, мм, не более Ø33x200 (G 1/2") Масса, кг, не более 0.4
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ SFDOP SF317S
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ SFDOP SF317S
Полочные стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок Крепление балки к стойкам безболтовое. балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. балки могут переставляться по высоте с шагом 50 мм Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля 55х47мм Среднегрузовой стеллаж PRO 4 ЯРУСA с металлическим настилом Нагрузка на секцию до 4000 кг, на ярус 500 кг.
Произведено в: Москва
Инерциальная навигационная система - ГКВ-6
Инерциальная навигационная система - ГКВ-6
Вычисляет ориентацию и навигацию. Встроенные навигационные алгоритмы позволяют использовать модуль в системах стабилизации и мониторинга пространственной ориентации объектов, вычислять истинный курс и координаты, даже при пропадании сигналов от ГНСС-приемника. Модуль выполнен в малых габаритах и способен решать навигационные задачи с сантиметровой точностью (при подключении коррекции от базовых станций) в режиме реального времени (RTK) и обеспечивать автономную работу при временном пропадании сигналов ГНСС-приемника. ГКВ-6 может использоваться в системах управления беспилотными транспортными средствами, системах лазерного сканирования, системах стабилизации и мониторинга пространственной ориентации объектов. Модули калибруются во всем диапазоне рабочих температур.
Произведено в: Москва, Зеленоград
Термогигрометр ИВТМ-7 К-1
Термогигрометр ИВТМ-7 К-1
от 12 000 ₽
Термогигрометр предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов. Диапазон измерения относительной влажности, % 0…99 Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более исполнение 2В ±2,0 исполнение 3В в диапазоне от 0 до 60 % ±1,0 Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более 0,2 Абсолютная погрешность измерения температуры, °С —20...+60 ±0,2 —45...—20, +60...+150 ±0,5 Количество точек автоматической статистики от 2 097 152 Питание прибора, В 2..3 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 0,1 Интерфейс связи с компьютером USB
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-К-В (NH3, CH4, NO2)
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-К-В (NH3, 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 до 8000 Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее 8 Напряжение питания, В от 3,3 до 4,4 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1,5 Интерфейс связи с компьютером USB Длина линии связи USB, м, не более 3 Масса прибора, кг, не более 0,8 Габаритные размеры прибора, мм, не более 225х85х35 Средний срок службы, лет 5
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
3D принтер  Designer X Series 2
3D принтер Designer X Series 2
ПЕЧАТЬ Технология печати Fused Filament Fabrication [FFF] Fused Filament Fabrication [FFF] Область печати 201 х 201 х 210 мм 201 х 201 х 210 мм Количество экструдеров 1 1 Количество сопел 1 2 Скорость печати (максимальная скорость экструдирования), см3/ч 130 см3/ч 130 см3/ч Максимальная температура экструдера 430°С 430°С Максимальная температура стола 150°C 150°C Тип подогрева камеры печати Активный Активный Максимальная температура камеры 80°C 80°C Минимальная толщина слоя 10 микрон (0.01мм) 10 микрон (0.01мм) Диаметр сопла 0.5 мм / (0.2-1 мм ) 0.5 мм / (0.2-1 мм ) Диаметр пластиковой нити 1.75±0.1 мм 1.75±0.1 мм СИСТЕМЫ Основные системы Технология JetSwitch 4 Нет Есть Технология горячей замены Нет Есть Технология инверсии сопел Нет Есть Калибровка стола Полуавтоматическая Полуавтоматическая Контроль подачи пластика Есть Есть Контроль наличия пластика Есть Есть Контроль первого слоя Есть Есть Встроенная система профилей материала Есть Есть Облачная система профилей материалов (при подключении к Internet) Есть Есть Настройка параметров материала во время печати Есть Есть Автосведение сопел Нет Есть Система быстрого переключения сопел Нет Есть Вспомогательные системы Встроенный режим сушки пластика Есть Есть Система оповещений состояния принтера Есть Есть Автодиагностика принтера Есть Есть Возобновление печати после отключения электропитания Есть Есть МЕХАНИКА Внешний корпус Алюминий [композит] Алюминий [композит] Рама Сталь Сталь Платформа печати Алюминий, стекло Алюминий, стекло Направляющие XYZ Цилиндирические, сталь XY Рельсовые, сталь Z Цилиндрические, сталь Охлаждение зоны печати Двустороннее Двустороннее ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Программное обеспечение PICASO 3D Polygon X™ PICASO 3D Polygon X™ Удалённый мониторинг и управление по сети Через Polygon X Через Polygon X Типы файлов *.stl, *.amf, *.obj, *.3ds, *.plgx, *.gcode, *.ppf, *.plgs, *.plg *.stl, *.amf, *.obj, *.3ds, *.plgx, *.gcode, *.ppf, *.plgs, *.plg Операционная система Windows 7 и более поздние версии Windows 7 и более поздние версии ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (БЕЗ УПАКОВКИ) Размер принтера 390 x 425 x 525 мм (ШхГхВ) 390 x 425 x 525 мм (ШхГхВ) Вес 16.5 кг 17.5 кг ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Работа в сетях 220В±15% 50Гц (опция 110В±15% 60Гц) 220В±15% 50Гц (опция 110В±15% 60Гц) Рабочая мощность * 350 Вт 350 Вт Пиковая потребляемая мощность 1000 Вт 1000 Вт Интерфейсы WiFi, Ethernet, USB Flash WiFi, Ethernet, USB Flash МАТЕРИАЛЫ ПЕЧАТИ PLA, ABS, FORMAX, HIPS GF, RELAX, TOTAL CF-5, PVA, HIPS, PPX, PA12CF, PA Support, ULTRAX, Nylon 6C M4, Nylon SC M7, ePAHT-CF, Titan GF-12, PC, Nylon, PSU, PEI ULTEM 9085, PEEK, PA6, PA12, PA66, PP, ASA, ABS/PC, TPU, PET, PETG, PMMA, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS и другие материалы, в том числе с наполнением стекло- и углеволокном PLA, ABS, FORMAX, HIPS GF, RELAX, TOTAL CF-5, PVA, HIPS, PPX, PA12CF, PA Support, ULTRAX, Nylon 6C M4, Nylon SC M7, ePAHT-CF, Titan GF-12, PC, Nylon, PSU, PEI ULTEM 9085, PEEK, PA6, PA12, PA66, PP, ASA, ABS/PC, TPU, PET, PETG, PMMA, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS и другие материалы, в том числе с наполнением стекло- и углеволокном
PICASO 3D
Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград