Поиск

19257 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...
  • 2112
    Название
    Загрузка...
  • 633
    Компания
    Загрузка...
  • 174
    Производство
    Загрузка...
  • 443
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
19257 тов.
Преобразователь МАГ-6-Д (SO2)
Преобразователь МАГ-6-Д (SO2)
от 24 800 ₽
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
Константа ВЗ-DIN 53211 №4. Чашечный вискозиметр
Константа ВЗ-DIN 53211 №4. Чашечный вискозиметр
от 16 020 ₽
Определение условной вязкости (времени истечения) лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов — ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей. Устройство: Вискозиметр представляет собой резервуар цилиндрической формы, переходящий внизу в полый конус со съемным соплом. Сопло выполнено из нержавеющей стали. Прибор устанавливается на штативе с регулировочными ножками (тренога). Принцип измерения: С помощью регулировочных ножек прибор устанавливают горизонтально в штативе, под сопло вискозиметра помещают мензурку. Выходное отверстие сопла закрывают и заполняют резервуар испытуемым материалом, затем выходное отверстие открывают и одновременно с появлением жидкости включают секундомер. В момент первого прерывания струи (либо при достижении объема испытуемого материала в мензурке 50 мл при использовании вискозиметра ВЗ-1) секундомер останавливают и отсчитывают время истечения. Испытания повторяют не менее 3 раз. За условную вязкость лакокрасочных материалов принимают время непрерывного истечения в секундах определенного объема испытуемого материала через калиброванное сопло вискозиметра. Кинематическая вязкость определяется по эмпирическим формулам либо по графикам и таблицам в зависимости от времени истечения.
КОНСТАНТА
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
ИК лазерный модуль KLM-A980-5-5 980нм 5мВт
ИК лазерный модуль KLM-A980-5-5 980нм 5мВт
от 6 711 ₽
Лазерные модули серии KLM-A980-5-5 являются оптимальными источниками когерентного излучения для построения систем контроля и автоматики, юстировочных и разметочных устройств, для научных и медицинских целей.
ФТИ-Оптроник
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
КОЛЬЦО ЗМС.РПГ035 ДЛЯ ПОВЕРКИ ШТАНГЕНЦИРКУЛЕЙ
КОЛЬЦО ЗМС.РПГ035 ДЛЯ ПОВЕРКИ ШТАНГЕНЦИРКУЛЕЙ
Гладкое кольцо ЗМС.РПГ035 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8.113-85 "Штангенциркули. Методика поверки" (справочное приложение 5). Предназначено для определения расстояния между измерительными поверхностями губок и определения погрешности ШЦ-I.
Произведено в: Челябинск
ТЕТРОН-6060ЕП Программируемый источник питания 60 вольт 60 ампер
ТЕТРОН-6060ЕП Программируемый источник питания 60 вольт 60 ампер
от 201 025 ₽
ТЕТРОН-6060ЕП является программируемым источником питания с цветным мультидисплеем, отображающим как установленные, так и реальные значения напряжения и тока. Также на дисплей выводится мощность, таймер, установки защиты и многое другое. Выходное напряжение составляет 60 вольт, выходной ток 60 ампер. Максимальная мощность 3600 Ватт. Активное воздушное охлаждение с термодатчиком держит скорость вращения вентилятора на необходимом для текущего момента уровне, что позволяет значительно снизить уровень шума. Удобное управление с передней панели. Шесть быстрых кнопок памяти. Кнопка отключения нагрузки. Максимальный уровень защиты: от превышения напряжения (OVP), превышения тока (OCP), превышения мощности (OP), перегрева (OTP) и короткого замыкания (КЗ). Интерфейс дистанционного управления: RS-485 (опционально RS-232 и USB). Поддержка ModBus-RTU команд и программное обеспечение для PC. В комплекте с источником поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.
Тетрон
Москва
Произведено в: Москва
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 С (CO, H2S)
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 С (CO, H2S)
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 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 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 Напряжение питания, В, 50±1 Гц 220±22 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 15 Нагрузочная способность реле 7А при 220В Диапазон изменения выходного тока унифицированных токовых выходов, мА 4…20, 0…5, 0..20 Дискретность изменения выходного тока унифицированных токовых выходов, мкА 19.5, 4.9, 19.5 Максимальное сопротивление нагрузки унифицированных токовых выходов, Ом 300, 1000, 300 Интерфейс связи с компьютером RS-232, RS-485, USB Длина линии связи RS—232, м, не более 15 Длина линии связи RS—485, м, не более 1000 Длина линии связи USB, м, не более 3 Масса прибора, кг, не более 1 Габаритные размеры прибора, мм, не более 178х180х75 Средний срок службы, лет 5
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Ареометр АОН 1070-1140/20гр/ рабочий эталон 1 разр
Ареометр АОН 1070-1140/20гр/ рабочий эталон 1 разр
от 61 588.3 ₽
Предназначен для проведения первичной и периодической поверки рабочих ареометров: АОН, АМ, АСП, АС, АМВ. Ареометры изготовлены по ТУ 4321-018-07609129-2004.
Произведено в: Клин, Московская область
Контейнер лабораторный для взятия проб по ТУ 9464-014-29508133-2013, 60 мл с завинч. крыш. и ложкой, н/стер., п/п, кор.500шт
Контейнер лабораторный для взятия проб по ТУ 9464-014-29508133-2013, 60 мл с завинч. крыш. и ложкой, н/стер., п/п, кор.500шт
от 2 150 ₽
Обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала. Материал контейнера - полипропилен, крышки и ложки - полиэтилен. Имеет градуировку и матовое окошко для записи. Нестерильный.
МиниМед
село Супонево
Произведено в: Брянская область
Стойка С I Измерон
Стойка С I Измерон
от 98 956 ₽
Тип С-I - предназначены для закрепления измерительных головок и размещения на них измерительных приспособлений и устройств различного назначения при мерении линейных размеров и отклонений форм. Предел измерения по высоте - 160мм, вылет измерительной головки не менее 75мм, диаметр отверстия под измерительную головку - 28мм.
Произведено в: Челябинск
ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 T6F   ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 T6F
ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 T6F ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 T6F
Мебель для проведения лабораторных работ. Стол-мойка на опорной тумбе из металла ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 T6F Ширина: 800 Глубина: 650 Высота: 900 Комплектация: Столешница – TRESPA TopLabPlus - монолитная плита сверхвысокого прессования толщиной 6мм с химически стойкой поверхностью из полиуретан-акриловой композиции, подкладной материал – влагостойкая фанера толщиной 15мм; столешница окантована пластиковой кромкой темно-серого цвета 1 встроенная чаша – керамика FRIDURIT. Расположение чаши по центру, крепление чаши заподлицо с уровнем столешницы. Внутренний размер чаши – 400*400*250 мм Основа стола-мойки – опорная тумба из металла. Цельносварной каркас, окрашенный порошковой краской темно-серого цвета RAL 7011. Низ и верх корпуса – листовая сталь, окрашенная порош-ковой краской темно-серого цвета RAL 7011, боковые стенки из листовой стали, окрашенной порошковой краской белого цвета RAL 9016. Фасады – ламинированный МДФ белого цвета толщиной 16 мм, окантовка АБС темно-серого цвета
ЛОИП
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
Стол для титрования ЛАБ-1200 ТК
Стол для титрования ЛАБ-1200 ТК
Мебель для проведения лабораторных работ. Стол для титрования Рабочая поверхность: Керамогранит (поверхность непосредственно под стеллажом - TRESPA Athlon 8мм) Длина, мм: 1200 Глубина, мм: 600 Высота, мм: 900(1800) КОМПЛЕКТАЦИЯ опорные стойки стеллажа – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 1001) верхняя панель стеллажа глубиной 190мм – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 1001)
ЛОИП
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
Машины испытательные типа ИП2–1М
Машины испытательные типа ИП2–1М
ООО «ЗИМ Точмашприбор» приступило к серийному производству нового поколения машин для статических испытаний стандартных образцов бетона по ГОСТ 10180 и других строительных материалов типа ИП2–1М.
Произведено в: Армавир, Краснодарский край