В настоящее время портал работает - ведутся технические работы.

Поиск

19267 тов.
Вид:
  • Выбрано: 0
    Применение
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Название
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Компания
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Производство
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Дополнительно
    Загрузка...
Все фильтры
  • 34
    Применение
    Загрузка...
  • 2109
    Название
    Загрузка...
  • 633
    Компания
    Загрузка...
  • 173
    Производство
    Загрузка...
  • 443
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
19267 тов.
Колба КГП-4- 2000-29-14-29-14 ТС
Колба КГП-4- 2000-29-14-29-14 ТС
от 8 357.35 ₽
Круглодонная колба с четырьмя параллельными горловинами со стандартным шлифом для герметичного присоединения дополнительных приборов, таких как термометры, капельные воронки, мешалки и др. Оптимальный баланс стойкости к тепловом шоку и прочности гарантирует долгий срок службы изделий. Колбы изготовлены в соответствии с ГОСТ 25336-82 и в дополнение к нему из термически и химически стойкого боросиликатного стекла 3.3.
Произведено в: Клин, Московская область
Муфельная печь КЭП-ШС150/1250
Муфельная печь КЭП-ШС150/1250
от 590 000 ₽
Технические характеристики Объем рабочей камеры, литров 150 Максимальная температура, °C 1250 Размеры рабочей камеры (длина х ширина × высота), мм 600х500х500 Установленная мощность, кВт 22,0 Параметры питающей сети 380 В / 50 Гц / 3 фазы Загрузка Вертикальная Вес, кг 390.
Аравана
Трехгорный
Произведено в: Челябинская область, Трехгорный
Преобразователь МАГ-6-Д (NH3, SO2)
Преобразователь МАГ-6-Д (NH3, 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
Криостаты замкнутого цикла с образцом в вакууме со сниженным уровнем вибраций CFx-x11-LV (Tmin – от 4 до 12 К)
Криостаты замкнутого цикла с образцом в вакууме со сниженным уровнем вибраций CFx-x11-LV (Tmin – от 4 до 12 К)
Для снижения вибраций на образце в криостатах на базе криорефрижераторов типа Гиффорд-МакМагона ГМ разработаны специальные интерфейсы для устранения прямого контакта между самим рефрижератором и держателем образца. С этой целью может использоваться гелиевый газ (или жидкость в случае работы при температурах ниже 4 К), ограниченный замкнутым объемом, либо гибкие медные теплопроводы («косички»). При этом блок образца монтируется на одной базе (например, на оптическом столе), а криорефрижератор – на другой (обычно на напольном суппорте). Уровень вибраций в таких криостатах обычно составляет единицы или десятки нанометров. В случае с использованием гелиевого теплопередающего интерфейса такие криостаты обычно работают в строго вертикальном положении (требуется высокая соосность криорефрижератора и блока с образцом), хотя встречаются исполнения с отклонением до 35-40º от вертикали, при этом требуется сложная конструкция суппорта. Система с гибкими медными теплопроводами имеет больше возможностей по конфигурации. Области применения: – Оптические эксперименты с высокими требованиями к вибрациям на образце; – Мёссбауэровская спектроскопия; – Исследования квантовых точек; – Фотолюминесценция и микрофотолюминесценция (Micro-PL); – Микроскопия и микроспектроскопия; – Электро- и магнитно-оптические эксперименты; – Рамановская спектроскопия (спектроскопия комбинационного рассеивания), в том числе микрорамановская спектроскопия; – Исследования наночастиц; – Эллипсометрия; – Магнитно-оптический эффект Керра.
Произведено в: Москва
Воронка ВД-3- 250
Воронка ВД-3- 250
от 2 995.62 ₽
Применяются для разделения двух несмешивающихся жидкостей.
Произведено в: Клин, Московская область
Вольтамперметр ВА-540
Вольтамперметр ВА-540
Приборы работоспособны в интервале температур от минус 50 до плюс 50 °С. Исполнение приборов обыкновенное и тропическое. Диапазоны Измерений 100-0-500 А 0-30 В Цена деления шкалы 50 А 2 В Способ включения С шунтом ША-540 Непосредственный
ВЗЭП
г. Витебск
Произведено в: Витебск, Беларусь
Экспресс-анализатор R1064
Экспресс-анализатор R1064
Есть у 1 прод.
Портативный анализатор рамановских спектров «Инспектр» R1064® – прибор для экспресс-тестирования жидкостей и твердых веществ.
Спектр-М
Черноголовка
Произведено в: Черноголовка, Московская область
Контрольная стрелка
Контрольная стрелка
• Контрольная стрелка предназначена для визуального контроля допустимого предельного значения измеряемого давления и регистрации максимального давления при превышении допустимого предельного значения давления в процессе работы манометра.
Произведено в: Томск
Шкаф навесной ЛАБ-М НШО 80.35.70
Шкаф навесной ЛАБ-М НШО 80.35.70
Мебель для проведения лабораторных работ. Шкаф хранения навесной Длина, мм: 800 Глубина, мм: 350 Высота, мм: 700 КОМПЛЕКТАЦИЯ корпус – меламин белого цвета толщиной 16 мм, кромка АБС темно-серая два открытых отделения в правом отделении 1 встроенная полка, в левом отделении 1 легкосъемная полка с возможностью перестановки на 5 уровнях по высоте допустимая нагрузка на полку - 20 кг.
ЛОИП
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
Щ23.6 Амперметры и вольтметры постоянного тока для АЭС
Щ23.6 Амперметры и вольтметры постоянного тока для АЭС
Приборы щитовые цифровые электроизмерительные Щ23.6 предназначены для измерения силы тока или напряжения в цепях постоянного тока для работы в составе технических средств атомных электростанций, а также в других отраслях промышленности.
Произведено в: Чебоксары
564КП2В Восьми канальный мультиплексор
564КП2В Восьми канальный мультиплексор
Восьми канальный мультиплексор. Технология – КМОП. Технические условия исполнения бК0.347.064ТУ6/02. 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 при включении и выключении (от входов управления к выходу ключа) ≤ 720 нс при UСС = 5,0 В, CL = 50 пФ, RL = 10 кОм, T = 25 °C. Падение напряжения на открытом ключе ≤ 600 мВ при UCC = 5,0 B, UIH = 5,0 B, UIL = 0 B, RL = 10 кОм, 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
Компактный заливной оптический криостат LN-121-SPECTR (Tmin – 78 К)
Компактный заливной оптический криостат LN-121-SPECTR (Tmin – 78 К)
Главная особенность этой модели – компактные размеры, что позволяет устанавливать его в кюветное отделение спектрометра. Для того, чтобы установить криостат в различные типы спектрометров от разных производителей, используются адаптеры, соответствующие конструкции кюветного отделения. При компактных размерах криостаты модели LN-121-SPECTR обладают весьма впечатляющим набором параметров – большое время удержания температуры на уровне 78 К, возможность регулировать температуру, 4 съемных оптических окна с диаметром на просвет, достаточным для нужд спектроскопии. Области применения: – УФ-Вид спектроскопия; – ИК-Фурье спектроскопия; – Электро-оптические исследования; – Спектроскопия поглощения; – Люминесценция и электролюминесценция.
Произведено в: Москва