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  • 应用领域:应用于小麦的育种、生理、栽培等研究方向,可研究小麦常规育种、分子育种、抗病性育种、久抗性、品质、转基因等多种特性。技术参数:1、温度范围: -100~40℃, 温度控制精度:±0.5℃;2、湿度范围: 45~90%RH, 湿度控制精度:±5%RH; .3、光照范围:0~1000μmol/m*/s、0-500001ux4、C02控制范围:大气本底~2000ppm, 控
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  • 应用领域:应用于水稻的育种、生理、栽培等研究方向(转基因),可研究水稻抗低温、冷害、抗逆性、抗倒性等多种特性。技术参数:1、温度范围: -10~40℃, 温度控制精度:士0.5℃;2、湿度范围: 45~90%RH, 湿度控制精度:士5%RH;3、光照范围: 0~1500μmol/m*/s、0-80000lux;4、C02控制范围:大气本底~2000ppm,控制精度:土 50ppm;5、
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  • 应用领域:拟南芥全生长周期培养,基因及基因组研究。技术参数:1、温度范围: 18~40℃,温度控制精度:士0.5℃;2、湿度范围: 45~90%RH, 湿度控制精度:士5%RH;3、照度范围: 0- 180μmol/m*/s、0~LUX;4、C02控制范围:大气本底~2000ppm,控制精度:士50ppm;5、新风换气次数: 10次/小时。结构系统:组合模块式结构,安装快捷。可
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  • 应用领域:广泛用于农业科研、生态研究、林业、育种,以及遗传研究等领域。适合于高植株作物全生长周期研究。技术参数:1、温度范围: -15~40℃, 温度控制精度:士0.5℃;2、湿度范围: 45~90%RH, 湿度控制精度:土5%RH;3、光照范围: 0-2000μmol/m*/s、0-0lux4、CO2控制范围:大气本底~2000ppm, 控制精度:土50ppm;5、新风换气次数
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  • 应用领域:广泛用于农业科研、生态研究、林业、育种,以及遗传研究等领域。适合于矮植株全生长周期及植物苗期研究。技术参数:1、温度范围:-15~40℃, 温度控制精度:士0.5℃;2、湿度范围: 45~90%RH,湿度控制精度:土5%RH;3、光照范围:0~520μmol/m*/s、0-30000Lux4、CO2控制范围:大气本底~2000ppm,控制精度:土50ppm;5、新风
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  • 一、技术原理:在电解质液体中的芯片孔两侧有正负电极,当加上电压,电流通过小孔时,小孔周边会产生一个“电感应区”,随着每个颗粒通过小孔,颗粒会置换出对等体积的导电液体,瞬间增加了该电感应区的电阻,形成一个电位脉冲。仪器通过对电脉冲的准确测量,从而获得纳米颗粒的表征数据。电脉冲的幅度和粒径成正比,数量和
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  • 一、技术原理:在电解质液体中的芯片孔两侧有正负电极,当加上电压,电流通过小孔时,小孔周边会产生一个“电感应区”,随着每个颗粒通过小孔,颗粒会置换出对等体积的导电液体,瞬间增加了该电感应区的电阻,形成一个电位脉冲。仪器通过对电脉冲的准确测量,从而获得纳米颗粒的表征数据。电脉冲的幅度和粒径成正比,数量和
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  • 一、产品介绍NanoCoulter D纳米粒度及电位仪具备粒径、电位度检测能力二、技术原理:在电解质液体中的芯片孔两侧有正负电极,当加上电压,电流通过小孔时,小孔周边会产生一个“电感应区”,随着每个颗粒通过小孔,颗粒会置换出对等体积的导电液体,瞬间增加了该电感应区的电阻,形成一个电位脉冲。仪器通过对电脉冲的准确
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  • 一、产品介绍NanoCoulter E纳米粒度仪(粒径+浓度)具备粒径、浓度度检测能力二、技术原理:在电解质液体中的芯片孔两侧有正负电极,当加上电压,电流通过小孔时,小孔周边会产生一个“电感应区”,随着每个颗粒通过小孔,颗粒会置换出对等体积的导电液体,瞬间增加了该电感应区的电阻,形成一个电位脉冲。仪器通过对电脉冲
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  • 一、产品介绍NanoCoulter G系列纳米粒度仪(粒径+浓度+电位)具备粒径、浓度、电位度检测能力二、技术原理:纳米库尔特是一种单颗粒检测方能,符合21 CFR part 11;存储每个颗粒的完整脉冲信息,方便研发用户进行多角度4、NanoCoulter G系列纳米粒度仪(粒径+浓度+电位)一次检测可同时获得粒径、浓度、电位信息媲美电镜的
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  • 一、什么是荧光示踪监测仪荧光示踪监测仪是指利用某些物质在在紫外光照射下产生荧光的特性,即特定物质的水溶液浓度与这类物质产生的荧光强度在一定范围内成正比的规律,通过荧光光谱及其 荧光强度即可实现特定物质浓度的定量和监测技术。在循环水加药或不同的水处理自控工艺中,往往将荧光剂与水处理药剂按照一定比例混合
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  • 氨用压力表http://www.china-suke.com/product-yl50.htmlYA系列氨用压力表主要适用于在化肥生产过程中或制冷设备中用来测量氨的液体、气体或其混合物等到的压力,氨用压力表亦可用于测量对普通碳素钢、奥氏体类不锈钢、合金结构以及锡铅合金钎焊料等无腐蚀作用的、非结晶和非凝固的各种介质的压力。氨用压力表主要技术参数
    10.00
       
  • 耐酸压力表http://www.china-suke.com/product-yl5.htmlYTS耐酸压力表是在不锈钢耐震压力表参照的同类产品的设计,根构造据用户需求的产品,耐酸压力表采用直接接触式接头和感压元件材料,采用1cr18Ni9Ti、Ocr18Ni12Mo2Ti、SUS316,结构为全密封型,耐酸压力表具有较强的防被测介质腐蚀和抗环境腐蚀的能力。耐酸压力表适用
    10.00
       
  • 绝压压力表http://www.china-suke.com/product-yl53.htmlYEA-100 YEA-150系列绝压压力表的压力测量与大气压的波动无关,绝压压力表适合测量气体和液体。公称直径:Φ100 Φ150mm精度等级:2.5量程:0~16Kpa ------0~100Kpa安装形式:径向 轴向防护等级:IP68表壳材质:304SS测量元件材质:铜合金、1Cr、316SS等表面:安全玻
    10.00
       
  • 双针压力表http://www.china-suke.com/product-yl61.html  YZS-102双针压力表主要用于机车车辆上用来测量液压系统或储气缸的压力,也可用于对铜合金、锡铅合金钎焊无腐蚀性,非结晶和凝固的各种介质的压力测量。双针压力表可同时测量两个相同或不相同(两者之差一般应不大于标度范围上的限制的1/3)的压力。结构原理1、双
    10.00
       
  • HJ-LDE污水流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。污水流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于率:小于20W污水流量计选型表:口径mm流量范围m3/h口径mm流量范围m3/hφ150.0636~6.36φ45057.23~5722.65φ200.11~11.30φ50070.65~706
    3000.00
     
  • HJ-RS热式气体质量流量计是利用热传导原理测量流体流量的仪表,该仪表采用恒温差率不变,温度差△T与流体的流量Q成指数函数递减的关系。热式气体质量流量计产品特点: •采用稳定性极高的技术铂RTD传感器 •采用享有专有技术”平衡结构封装”,介质温度自补偿 •专有算法,可实现高线性、高重复性、高精度 •量程比宽1000:1,
    3000.00
     
  • HJ-LU涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能稳定。采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围
    3000.00
     
  • HJ-LG孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,HJ-LG孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差
    3000.00
     
  • HJ-LDG电磁流量计测量原理是能; 电磁流量计结构组成: 磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响
    3000.00
     
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