Поиск

7313 тов.
Вид:
  • Выбрано: 1
    Применение
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Название
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Компания
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Производство
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Дополнительно
    Загрузка...
Все фильтры
  • Применение
    Загрузка...
  • 978
    Название
    Загрузка...
  • 327
    Компания
    Загрузка...
  • 130
    Производство
    Загрузка...
  • 183
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
7313 тов.
Преобразователь МАГ-6-Д (H2S, CO, SO2)
Преобразователь МАГ-6-Д (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 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
Ваттметры и варметры ЩВ02.1, ЩВ72.1, ЩВ96.1, ЩВ120.1
Ваттметры и варметры ЩВ02.1, ЩВ72.1, ЩВ96.1, ЩВ120.1
Приборы ЩВ120.1, ЩВ96.1, ЩВ72.1, ЩВ02.1 предназначены для измерения и преобразования активной, реактивной, активной и реактивной мощности однофазных цепей переменного тока в выходные унифицированные сигналы постоянного тока. Возможность обмена информацией по интерфейсу RS485 и наличие выходных унифицированных сигналов постоянного тока позволяет использовать приборы в автоматизированных системах различного назначения. В приборах предусмотрена возможность программирования с помощью встроенных кнопок или по интерфейсу: - диапазона показаний, положения десятичной точки; - уровня контролируемых значений входных сигналов (уставок); - изменение яркости свечения цифровых индикаторов; - параметров интерфейса.
Произведено в: Чебоксары
Скоба регул. СР 370-385
Скоба регул. СР 370-385
Скобы предназначены для измерений линейных наружных размеров прецизионных деталей.
Произведено в: Челябинск
Пробка К Р BCSG 244,48
Пробка К Р BCSG 244,48
от 542 551 ₽
КАЛИБРЫ ДЛЯ УПОРНОЙ ("БАТРЕСС") РЕЗЬБЫ ОБСАДНЫХ ТРУБ И МУФТ К НИМ ГОСТ 34057-2017 Назначение: для контроля упорной ("Батресс") резьбы обсадных труб и муфт к ним по ГОСТ 632-80
Произведено в: Челябинск
Камера тепло-холод (ТХ) t -75....+150 СМ -75/150-250 ТХ
Камера тепло-холод (ТХ) t -75....+150 СМ -75/150-250 ТХ
от 1 780 000 ₽
Камера тепло холод СМ -75/150-250 ТХ производства СпМ Климат, имеет характеристики: Диапазон отрицательных температур: -75 С Диапазон положительных температур: +150 С Объем рабочей камеры: 250 литров Маркировка: ТХ, КТХ Возможные дополнительные опции: - Изменение (увеличение) рабочего объема - Изменение (расширение) температурного диапазона - Добавление режима: влага - Дополнительные технологические отверстия - Дополнительные решетчатые полки - Увеличение нагрузки на пол/полку/конструкцию камеры - Проведение первичной аттестации для климатических испытаний образцов промышленной продукции - Проведение первичной аттестации в соответствии с ГОСТ РВ 0008-002-2013.
СПМ КЛИМАТ
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
Штангенциркуль ШЦ-1-125 0,02 КЛБ
Штангенциркуль ШЦ-1-125 0,02 КЛБ
от 2 215 ₽
Штангенциркули типа ШЦ-I - односторонние с глубиномером, для измерения наружных и внутренних размеров и для разметки. Предназначены для измерения наружных и внутренних размеров. Детали штангенциркулей изготовлены из коррозионностойкой стали и имеют надежное противокоррозионное покрытие. Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие,исключающее блики.
Произведено в: Челябинск
564ПУ9В Двунаправленный 8-ми разрядный преобразователь уровня.
564ПУ9В Двунаправленный 8-ми разрядный преобразователь уровня.
Технические условия исполнения бК0.347.064-36ТУ/02. Предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. Основные характеристики: Диапазон напряжений питания от 4,2 В до 15,0 В. Предельное напряжение питания до 18,0 В. Диапазон рабочих температур от -60 °С до + 125 °С. Время задержки распространения сигнала ≤ 160 нс при UСС1 = 5,0 B, UСС2 = 12,0 B, CL = 50 pF, T = 25 °C. Выходной ток низкого уровня ≥ 3,0 мА при UCC1 = 5,0 B, UCC2 = 12,0 B, UO = 0,5 В, T = 25 °C. Выходной ток высокого уровня ≥ /-3,0/ мА при UCC1 = 5,0 B, UCC2 = 12,0 B, UO = 11,5 В, T = 25 °C. Ток потребления (от источника UCC2) ≤ 1,5 мА при UCC1 = UCC2 = 12,6 В, T = 25 °C. Ток потребления (от источника UCC1) ≤ 20,0 мкА при UCC1 = UCC2 = 12,6 В, T = 25 °C. Показатели стойкости к воздействию спецфакторов: И1, И2, И3, С1 по 2У; С3, К3 по 1У; И4 - 1,5ед., К1 по 1У
Экситон
Павловский Посад
Произведено в: Павловский Посад, Московская область
Ареометр д/спирта бытовой 30-60
Ареометр д/спирта бытовой 30-60
от 516.18 ₽
Предназначен для измерения объемной концентрации этилового спирта в водных растворах. Ареометры изготовлены в соответствии с ГОСТ 18481-81.
Произведено в: Клин, Московская область
Синий DPSS лазер 410 нм KLM-410-x
Синий DPSS лазер 410 нм KLM-410-x
DPSS лазеры серии KLM-410/x являются оптимальными источниками когерентного излучения для построения систем контроля и автоматики, юстировочных и разметочных устройств, для научных и медицинских целей. Технические характеристики Выходная мощность излучения: до 10 Вт Длина волны излучения: 410 нм Выходной диаметр пучка излучения: 1.5 мм Расходимость пучка излучения: 1.3 мрад Нестабильность мощности излучения: 5% Вид модуляции: TTL или аналоговая Время выхода на режим: 15мин Ширина спектральной линии: 0.1нм
ФТИ-Оптроник
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
Захваты рычажно-винтовые серии ЗРВ-50
Захваты рычажно-винтовые серии ЗРВ-50
Захваты серии ЗРВ-50 предназначены для закрепления и удержания образцов из черных и цветных металлов, пластмассы, резины, труб из полимерных материалов, фанеры при испытаниях на растяжение. По желанию заказчика захваты комплектуются одним из возможных видов губок: Плоские губки с насечкой для испытания образцов из древесины или труб полимерных материалов Плоские губки с насечкой для испытания образцов из металлов.
ИМПУЛЬС
Иваново
Произведено в: Иваново
Узел перемещения, 4х-координатный
Узел перемещения, 4х-координатный
Разработан по техническому заданию заказчика для применения в обрабатывающем оборудовании (абразивная шлифовка) в качестве исполнительного органа. Предназначен для удерживания и перемещения заготовки в процессе шлифования. Имеет две поворотные и две линейные оси. Основные характеристики: -габариты узла: 440*470*216мм -угол поворота заготовки по вертикальной оси +/- 180° -угол поворота заготовки по горизонтальной оси =/- 45° -привод оси вертикальной – шаговый двигатель с редуктором -привод оси горизонтальной – червячный мотор-редуктор -размер обрабатываемой заготовки: 60*60*30мм -способ фиксации заготовки – вакуумный Для точного и надёжного позиционирования заготовки каждый двигатель привода оснащён энкодором (360 импульсов на оборот двигателя, соответственно, 21600 импульсов на оборот выходного вала). Подвод вакуума для вакуумной присоски обеспечивается по каналам в переходном корпусе. Линейные направляющие обеспечивают перемещение в 2 плоскостях на расстояние до 200мм при помощи шаговых двигателей (на сборке не показаны). Крайние положения линейных перемещений и наклонной оси определяются оптическими датчиками.
Аперон
Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград