二环己基硼烷

仪器信息网二环己基硼烷专题为您提供2024年最新二环己基硼烷价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括二环己基硼烷参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的二环己基硼烷您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合二环己基硼烷相关的耗材配件、试剂标物,还有二环己基硼烷相关的最新资讯、资料,以及二环己基硼烷相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

二环己基硼烷相关的资料

二环己基硼烷相关的论坛

二环己基硼烷相关的方案

二环己基硼烷相关的资讯

  • 335万!西安电子科技大学计划采购激光导热仪
    一、项目基本情况项目编号:0617-224121HZ0476(XDH21031D)项目名称:西安电子科技大学激光导热仪采购项目(XDH21031D)预算金额:335.0000000 万元(人民币)采购需求:激光导热仪采购,数量:1套。合同履行期限:合同生效后6个月本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:不适用3.本项目的特定资格要求:除《机电产品国际竞争性招标文件(第一册)》要求投标人提供的证明文件外,投标人还必须提供:1)投标人加盖公章的营业执照复印件(适用于关境内投标人)或企业注册证明复印件(适用于关境外投标人)2)2.1投标人法定代表人授权书原件(适用于关境内投标人)或单位负责人授权书原件(适用于关境外投标人);2.2代理商投标,须具有投标产品制造商出具的授权书(原件),投标产品的授权链应完整、真实、有效;3)投标人银行开户许可证复印件(适用于关境内投标人)4)投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件5)投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在必联网(http://www.ebnew.com)或机电产品招标投标电子交易平台(http://www.chinabidding.com)进行成功注册和通过年检,并保证招标人或招标代理机构能够在网上选取投标人;注:境内投标人不含港澳台地区三、获取招标文件时间:2022年03月30日 至 2022年04月07日,每天上午8:30至11:30,下午13:30至16:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:成长大厦10会议室(地址:中国陕西省西安市南二环西段58号)方式:需持单位介绍信及购买人身份证原件及复印件购买,招标文件每套售价¥500元或85美元,售后不退。发售联系人:刘星(029-89651830);招标文件了解和咨询地点:西安市南二环西段58号成长大厦11层1102售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2022年04月21日 09点30分(北京时间)开标时间:2022年04月21日 09点30分(北京时间)地点:南二环西段58号成长大厦10层会议室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜/七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:西安电子科技大学     地址:陕西省西安市长安区西沣路兴隆段266号        联系方式:赵老师029-81891893      2.采购代理机构信息名 称:西北(陕西)国际招标有限公司            地 址:陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦10~14层联系方式:卓迪、宋鹏飞、张喆 029-89651851              3.项目联系方式项目联系人:卓迪、宋鹏飞 、张喆电 话:  029-89651851
  • 彭练矛:20年专注碳基芯片,让中国芯“换道超车”
    彭练矛,电子和材料物理学家,目前主要从事碳基电子学领域研究。1982年毕业于北京大学无线电电子学系并获学士学位,1988年于美国亚利桑那州立大学获博士学位,后赴英国牛津大学,1994年底回国。2019年当选为中国科学院院士。现任北京大学电子学院院长、北京碳基集成电路研究院院长。 受访者供图从2000年至今,北京大学电子学院教授彭练矛坚守在国产碳基芯片研究一线。在他看来,目前中国芯片产业链面临着被“卡脖子”的状况,关键因素是中国在芯片技术领域没有核心技术和自主研发能力,从材料、设计到生产制备的全套技术中任何一个环节都没能发挥主导作用。 2022年3月23日,中国科学院院士彭练矛在谈自己的科研经历。从2000年至今,北京大学电子学院教授彭练矛坚守在国产碳基芯片研究一线。在他看来,目前中国芯片产业链面临着被“卡脖子”的状况,关键因素是中国在芯片技术领域没有核心技术和自主研发能力,从材料、设计到生产制备的全套技术中任何一个环节都没能发挥主导作用。而碳基电子将有望打破这种局面,实现由中国主导芯片技术的“换道超车”。20年来,他带领团队研发出了整套碳基芯片技术,首次制备出性能接近理论极限,栅长仅5纳米的碳纳米管晶体管,实现了“从0到1”的突破,为中国芯片突破西方封锁、开启自主创新时代开辟了一条崭新的道路。“启用新材料是解决芯片性能问题的根本出路”作为电子产品的“心脏”,全球每年对芯片的需求已达万亿颗。“大家都希望电子设备的芯片速度更快、续航时间更长。”彭练矛告诉记者,碳基芯片技术的发展对于大众生活有着广泛而深远的影响,5G技术的来临将使城市变成“智慧城市”,健康医疗、可穿戴电子设备、物联网和生物兼容性器件… … 这些都离不开海量的数据运算,需要有强大处理能力的芯片做支撑。在传统工艺下,这些芯片有着统一的核心材料,那就是硅。当前,硅基芯片已经进入5纳米时代,甚至在向2纳米、1纳米探索,这意味着,硅基芯片性能逼近物理极限。步入21世纪以来,寻找能够替代硅的芯片材料,成为热门话题。“当时整个学界都感觉到,硅基微电子实际上在走下坡路。学界会提前考虑,未来取代硅的材料会是什么?”彭练矛表示,传统硅基芯片材料的潜力基本已被挖掘殆尽,无法满足行业未来进一步发展的需要,启用新材料是从根本上解决芯片性能问题的出路。时值上世纪末,纳米科技正在兴起,碳纳米管晶体管引起了不少科学家的关注。碳纳米管是1991年由日本科学家饭岛澄男(S.Iijima)发现的。“碳原子按照六角排布,形成一个单原子层,这就是石墨烯。而一个矩形的石墨烯条带,长边对接卷成一个卷,就变成碳纳米管,直径一般是一纳米左右。碳纳米管具有一些奇特的量子效应,使其电子学性能变得非常好,速度快、功耗低。”彭练矛这样描述这种新材料。饭岛澄男在上世纪70年代初师从考利(J.M.Cowley)进行博士后研究工作,从师门来讲是彭练矛的大师兄,彭练矛就这样认识了碳纳米管。在这之前,彭练矛在电子显微学研究方面已经积累了大量经验。1978年,高考恢复的第二年,年仅16岁的彭练矛走进燕园,成为“文革”后北大无线电电子学系招收的首届学生。在恩师西门纪业教授的带领下,他与电子显微学结下了不解之缘。1982年,彭练矛考取了北大电子物理硕士研究生,1983年,在西门纪业教授的鼓励下,彭练矛前往亚利桑那州立大学美国国家高分辨电子显微学中心攻读博士学位,师从考利(J.M.Cowley)教授。随后,彭练矛又先后前往挪威奥斯陆大学和英国牛津大学继续从事电子衍射相关研究工作,在电子显微学领域崭露头角。1994年,彭练矛回到祖国。2000年,北京大学“组队”,着手研究面向未来的电子学。当时彭练矛还不到40岁,他觉得自己“还有精力再做一件新的事情”。于是彭练矛带领研究团队,从零开始,探究用碳纳米管材料制备集成电路的方法。最初几年是在不断摸索中度过的。他们发现,碳纳米管是做芯片最好的材料,“它的物理性能和化学性能、机械性能都非常适合做电子元器件。虽然没有现成工艺可以遵循,但理论预测碳纳米管芯片性能可以比现在硅基集成电路的综合性能成百上千倍地提高。”在摸索中,彭练矛团队提出了用碳纳米管来做集成电路的完整方案,“碳纳米管拥有完美的结构、超薄的导电通道、极高的载流子迁移率和稳定性。基于碳纳米管的电子技术有望成为后硅时代主流的集成电路技术。”“已研发出目前世界上最好的芯片材料”用碳纳米管制备的碳基芯片的综合性能可以比硅基集成电路提高成百上千倍,这已成学界的共识。但这只是理想状态,如何让它变为现实?对团队来说,这个过程中碰到的大部分问题都是新的,“只能自己一一想办法来解决。”彭练矛坦言。首先是突破材料瓶颈,掌握碳纳米管制备技术。经过十年的技术攻坚,课题组放弃了传统掺杂工艺,研发了一整套高性能碳纳米管晶体管的无掺杂制备方法。碳纳米管材料非常微小,肉眼不可见。彭练矛形容,人的一根头发丝直径差不多是几十微米或几万纳米,而这种材料的直径是头发丝的几万分之一。光学显微镜看不到,只能用电子显微镜来看,同时,还要操纵它,让它按照一定秩序排列。怎么办?还好,彭练矛之前做过大量电子显微镜相关研究,对于观察和操纵“小东西”有一定经验。2017年,团队首次制备出栅长5纳米的碳纳米管晶体管,这一世界上迄今最小的高性能晶体管,在本征性能和功耗综合指标上相较最先进的硅基器件具有约10倍的综合优势,性能接近由量子力学测不准原理决定的理论极限。2018年,团队再次取得重要突破,发展出新原理的超低功耗狄拉克源晶体管,为超低功耗纳米电子学的发展奠定了基础。同年,团队用高性能的晶体管制备出小规模集成电路,最高速度达到5千兆赫兹。2020年,该团队首次制备出达到大规模碳基集成电路所需的高纯、高密碳纳米管阵列材料,并采用这种材料首先实现了性能超越硅基集成电路的碳纳米管集成电路,电路频率超过8千兆赫兹,跻身国际领跑行列。事实证明,团队20年来的坚持是对的。“目前我们基本掌握了碳纳米管集成电路制备技术,能够在实验室把碳纳米管集成电路加工出来,性能是目前为止世界上最好的,电路频率比美国研发的高了几十倍。”今年3月,彭练矛坐在办公室里向记者谈起研究的最新进展,底气十足。在彭练矛看来,碳基芯片无疑将成为支撑基于这些技术运行数字经济的最佳选择。“我们的最终目标是要让碳基芯片在10-15年内成为主流芯片,广泛应用在大型计算机、数据中心、手机等主流电子设备上。”“拥有自主技术才不会被西方卡住”彭练矛告诉记者,目前学校实验室已可以采用碳纳米管材料制备出一些中等规模甚至大规模的集成电路,“做个计算器之类没问题。”“但是,要用它做超大规模集成电路还不行。”彭练矛说,目前研发出的碳基芯片的集成度仍和当前世界上普遍使用的硅基芯片相比还差很远。差在哪?彭练矛解释称,要实现超大规模高性能集成电路,首先就需要在大面积的基底上制备出超高半导体纯度、顺排、高密度和大面积均匀的单壁碳纳米管阵列。此外更困难的就是需要有专用的工业级研发线,而这样一条研发线是北大团队所不具备的。在学校现有的实验条件下,能够制作出的最复杂的碳纳米管芯片的集成度只有几千、最多几十万个晶体管,尺寸还是微米级的;而当下全球最先进的硅基芯片中有五百亿个晶体管,每个晶体管的面积大小只有100纳米左右。“差太远了。”“尖端碳基芯片的专用设计工具我们同样缺乏。”彭练矛认为,目前,基于碳纳米管的无掺杂CMOS技术已经不存在原理上不可克服的障碍,但仅在实验室完成存在性验证和可能性研究和演示,并不意味着碳基芯片技术就可以自行完成技术落地,具备商业竞争力。把学校的技术变成一个可规模生产的工业化技术,中间还要做很多工作。目前,碳基芯片的工程化和产业化还有许多问题亟待解决,还需要很长的时间和大量的投入。“精密生产是很难的。”彭练矛称,虽然我国是制造大国,但离制造强国还有距离。实际情况是,如果要实现碳基集成电路规模扩大,哪怕在实验室里也需要大量资金,更不用说建设工厂、添置先进设备、每一步的精加工。彭练矛指出:“相比之下,我们的投入还是太少。因此,社会各界的支持对于碳基芯片的发展至关重要。”谈及未来,彭练矛表示,在国家重视且科研经费充足的情况下,预计3-5年后碳基技术能够在一些特殊领域得到小规模应用;预计10年之后碳基芯片有望随着产品更迭逐渐成为主流芯片技术。过去几十年,我国在芯片产业发展上还处于相对落后的状态。在“中兴事件”、“华为事件”之后,中国“芯”问题引起重视。“整个硅基芯片的研发上,我们落后很多,硅基芯片在美国已经发展了60多年的时间,我们国家在其中没有重要贡献,材料、设备、计算机软件、制造工艺等都是购买别人的。实际上这不光是‘卡脖子’,而是完完全全受制于人。”在彭练矛看来,目前想在硅基的路上“弯道超车”不太现实,“我们需要换道开车,换到碳基的道路上。这对全球来说都是一条新的道路,目前我们还处于相对领先的位置。”“我们要发展自己的集成电路技术,拥有自主技术才不会被西方卡住。”彭练矛称,我国应抓住历史机遇,在现有优势下扬长避短,从材料开始,全面突破现有的主流半导体技术,研制出中国人完全自主可控的芯片技术,通过发展碳基芯片,实现中国芯的“换道超车”。同时,彭练矛也很清醒:“距离实现在芯片技术上超越欧美还有很长的路要走。”他已做好继续长期奋战的准备。匠心解读如何理解匠心精神?匠心精神如何坚守,如何传承?彭练矛:匠心精神一般指常年专注一件事情,能够把事情做到极致,成为某一专业的专家、冠军。这无疑是需要的,但目前我们所面临的许多问题,特别是芯片问题,光发挥匠心精神是不够的。芯片问题不仅需要相关行业的人努力工作,发挥匠心精神,更需要有前瞻视野的大师来把控和平衡各行业协同进步,不断将全产业链稳步推进。匠 人 心 声在你的生活和工作中,哪些东西是你一直坚守的?彭练矛:将事情做到最好,不分大小,养成一个习惯,以最高标准要求自己。就像学校学生考试一样,拿到90分达到优秀并不难,但坚持要拿100分,始终都要求自己拿出全力去拼100分就不一样。可能需要拿出200%或更多的努力才能多拿3-5分,但坚持下来,必能受益。什么时候是你认为最艰难的时候?能够坚持下去的原因是什么?彭练矛:大概是2017年,开始认识到光在学校做芯片相关的研究已经不够,不足以推动相关领域继续向前走,需要走出学校,争取更多资源,开展碳基电子的工程化和未来的产业化研究。这些需要去接触更大的世界,去求之前不熟悉的人,都是我之前不太擅长且极力避免的,当时觉得非常困难。但想起了一句名言,大意是失败并非末日,失去向前的勇气才是最可怕的。国家需要有自己的芯片技术,现在这个历史机遇出现了,不论多么困难,都得坚持下去。你希望未来还取得怎样的成就,对于未来有怎样的期待?彭练矛:希望最终将我们研发的碳基芯片技术推至主流,大家的生活因我们的努力而变得更美好。你感觉你获得的最大的快乐是什么?彭练矛:没有虚度时光,为国家和人类进步做出了应有的贡献。
  • 化学所等在有机光伏电池稳定性研究方面取得进展
    有机光伏电池具有重量轻、柔性、易于制备透明/半透明器件等优点,在可穿戴电子设备、光伏建筑一体化等领域表现出广阔的应用前景。尽管有机光伏电池的能量转换效率在近年来取得了突飞猛进的发展,关于电池稳定性的研究进展却相对缓慢。   研究表明,空气中的水汽侵蚀会造成器件界面结构剥离,导致电池在长期工作条件下产生光伏效率衰减,严重降低电池的使用寿命。现有的封装技术不仅成本高昂,而且抵抗水分子扩散作用较差,阻碍了有机光伏技术的应用。   中国科学院化学研究所侯剑辉团队通过交联和非极性掺杂剂掺杂相结合的策略,设计开发了一种兼具高电导率和较强疏水性的阴极界面层c-NDI:PCy2,以此实现有机光伏电池稳定性的突破。他们合成了一种可交联的萘二亚胺类有机小分子NDI-A,通过热退火处理生成交联c-NDI-A薄膜,该薄膜对常用的极性和非极性溶剂均表现出很强的耐侵蚀性,为有机光伏电池的逐层溶液加工提供可行性。   此外,他们筛选出一种疏水性小分子二环己基(2',6'-二甲氧基-[1,1'-联苯]-2-基)-膦(PCy2)作为n型掺杂剂,用于提高交联薄膜的电导率,制备出兼具4.0 eV低功函数和6.5 × 10-3 S m-1高电导率的阴极界面层c-NDI:PCy2。基于c-NDI:PCy2的电池获得了17.7%的能量转换效率,同时表现出了极佳的抗水稳定性。   将未封装的电池直接浸入水中,在避光存储1000小时后或在持续光照4小时后均能够保持其初始光伏效率的70%;相比之下,基于传统氧化锌界面层的电池在相同条件下会发生能量转换效率的急剧衰减,甚至完全失去光伏性能。相关成果近期发表在Joule上。有机膦掺杂的交联阴极界面层提升有机光伏电池水下存储与工作稳定性

二环己基硼烷相关的仪器

  • Eutech CyberScan CON6000台式电导率测量仪可测量电导率 / 总溶解固体量(TDS)/ 盐度 / 电阻率 / 温度只要一台CyberScan CON 6000,即可测量电导率、TDS、盐度、电阻率和温度多种参数,功能强大。CyberScan CON 6000能与多种电极常数的二环或四环电导电极连接使用,测量范围广,读数更准确,纯水、盐水等多种样品都可测量。&bull 可与二环或四环电导电极连接使用,可选择单点或多点校正选择&bull 功能强大的菜单选项,方便用户根据需要进行高级设置&bull Windows CE驱动的彩色触摸屏,界面友好,简明的操作提示信息和错误信息提示,方便使用技术参数电导率 量程:0 - 200 &mu S/cm 200.0 &mu S/cm - 2.000 mS/cm 2.000 - 20.00 mS/cm 20.00 - 500.0 mS/cm 分辨率:0.001 / 0.01 / 0.1 &mu S/cm 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm 相对精度:全量程± 0.5% + 1 LSD 校正点:4点,自动/手动TDS 量程:0 - 200.0 ppm 200.0 - 2000 ppm 2.000 - 20.00 ppt 20.00 - 500.0 ppt 分辨率:0.001 / 0.01 / 0.1 ppm 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt 相对精度:全量程± 0.5% + 1 LSD 盐度 量程:0 - 90.00 ppt 分辨率:0.1 / 0.01 / 0.001 ppt 相对精度:全量程± 0.5% + 1 LSD 电阻率 量程:0 - 19.99 k&Omega 20.00 - 199.9 k&Omega 200.0 k&Omega - 1.999 M&Omega 2.000 - 100.0 M&Omega 分辨率:0.1 / 0.01 / 0.001 k&Omega ;0.01 / 0.001 M&Omega 相对精度:全量程± 0.5% + 1 LSD温度 量程:-5.0 - 105.0℃ 分辨率:0.1℃ 相对精度:± 0.2℃ 温度补偿系数:0.000 - 10.000% / ℃标准温度:15.0 - 30.0℃仪表功能 温度补偿方式: 自动/ 手动(-5 - 100℃)GLP 标准:是电极常数:0.1 / 1.0 / 10.0数据存储:每个用户可记录1000 组数据自动终点:是操作温度:5 - 45℃LCD 显示:Windows CE 彩色触摸屏(11.43× 15.24 cm) 输入:DC phono sockets,DIN 接口,SD 读卡器,USB,RJ45,BNC,phono sockets 输出:USB,IrDA(红外传输),RS232C 电源:9 V 稳压电源,3.3 A(100 / 240 VAC,SMPS);仪表尺寸/ 重量 单机:16.5× 23.5× 8.9 cm / 1100 g 包装:49× 28× 16 cm / 3330 g
    留言咨询
  • CSI-156听诊器弹力检测仪- 听诊器拉力试验仪 听诊器耳环弹力测试仪GB11237-TL听诊器耳环弹力测试仪采用7寸(120×90)单彩液晶触控显示屏,中文菜单显示。公称规格、分类、设定载荷、打印、测试、上行、下行、时间、标定。由键盘控制液晶显示屏上的菜单,自动加载张力,自动记录数据,实时显示张力和峰值力数据,自动输出数据报告,机载打印十次测试报告。 GB11237-TL听诊器耳环弹力测试仪 完全符合 “GB11237-89”规定。 拉力测试范围: 0—10N,误差不大于±0.01N,分辩率0.01N 拉力设定范围:0.01N~10N,误差不大于±0.01N 试验时间:1~99S任意设定,误差不大于±1S 拉力加载速度:60mm/min。打印方式:打印10次测试平均值数据及其总平均值和偏差值。净重:10.5kg 外形尺寸:400×290×275(mm) 上海程斯智能科技自成立以来就致力于纺织类色牢度,刮擦,透气性,磨耗,燃烧,汗渍,物性,拒水性,防水,皮革,等测试标准推广,涵括测试仪器、实验消耗品,及专业测试标准、测试方法手册。主要经营的产品包括:颜色及色彩评价、显微及法政检验、床垫测试仪器、地毯测试仪器、玩具测试仪、湿度测量控制系统、土壤温湿度计附件、纺织及服装、透气性测试仪、单向耐磨仪、皮革及鞋材测试仪、过滤材料测试仪、交通工具类测试仪、 耐候及老化测试仪、高加速老化测试系统、烘箱环境设备、轻工及包装材料测试仪、电子电器测试仪、光化光谱及其它测试仪。致力于提供材料测试方面的实验室整体解决方案,并为质量检测机。全面负责中国大陆及亚太地区的销售及售后服务,维修中心,有专业的培训和设备维护工程师,在测试领域的雄厚实力和丰富的经验,为各个领域的客户提供了切合实际的检测需求的检测设备和测试解决方案,包括实验室设计、仪器配置、标准培训、实验室认证以及售后服务。 感谢您咨询我司产品
    留言咨询
  • 山一化学(YAMAICHI)防锈剤SUPPLE MIST特点:大幅度减少模具的准备时间! 从成形作业开始,3~5次注射便可得到优良产品。安全性高! 不含亚硝酸二环己基铵等亚硝酸盐和硝酸盐。使用温度范围 常温~100℃为止。可广泛用于从模具制作至成形的适应PRTR,不受有机溶剂中毒预防规定的限制,对塑料没有影响。安全没有毒性 万一产品上沾上SUPPLE MIST, 其影响也很小,不用担心溶解裂缝等。规格: 420ml/罐 24罐/箱注:此产品分有色和无色产品有色产品是在模具的表面上有一层绿色标记
    留言咨询

二环己基硼烷相关的耗材

  • 山一化学PART II防锈剤SUPPLE MIST D-1 NS1001 DEPO RIASER A HIDEPO 100S YC DX EO
    山一化学(YAMAICHI)防锈剤SUPPLE MIST特点:大幅度减少模具的准备时间! 从成形作业开始,3~5次注射便可得到优良产品。安全性高! 不含亚硝酸二环己基铵等亚硝酸盐和硝酸盐。使用温度范围 常温~100℃为止。可广泛用于从模具制作至成形的适应PRTR,不受有机溶剂中毒预防规定的限制,对塑料没有影响。安全没有毒性 万一产品上沾上SUPPLE MIST, 其影响也很小,不用担心溶解裂缝等。规格: 420ml/罐 24罐/箱注:此产品分有色和无色产品有色产品是在模具的表面上有一层绿色标记
  • HT8 – 8%苯基聚碳硼硅氧烷 054680
    forte HT8 – 8%苯基聚碳硼硅氧烷? 独特的超高温柱;? 适用于多氯联苯(PCB)分析;? 根据PCB 邻位上取代基和沸点来分离;? 操作温度: 0.1 – 1.0μm 膜厚 -20°C - 360/370°C;? 无等同或相似产品;? 完整的毛细管柱典型应用,请参照附录A 第140 页。HT8 – 8%苯基聚碳硼硅氧烷订货信息:内径 (mm)膜厚(μm)10m12m25m30m50m60m0.10.1054690√ ————0.220.25√ 054674054675√ 054676√ 0.250.25√√ √ 054677√ √0.320.25√054679054680√ 0546810546820.530.5√054684054685√——√=这些规格我们同样提供,需要更详细信息请与我们联系。
  • HT5 – 5%苯基聚碳硼硅氧烷 054634
    forte HT5 – 5%苯基聚碳硼硅氧烷? 独特的超高温柱;? 可用于模拟蒸馏和其它石油方面的应用;? 提供最高的操作温度(高达480°C);? 操作温度:聚酰亚胺涂层的毛细管柱: 0.1 – 0.5μm 膜厚 10°C - 380/400°C镀铝毛细管柱: 0.1 – 0.5μm 膜厚 10°C - 460/480°C? 无等同或相似产品;? 完整的毛细管柱典型应用,请参照附录A 第140 页。HT5 – 5%苯基聚碳硼硅氧烷订货信息:聚酰亚胺涂层的毛细管柱内径 (mm)膜厚(μm)6m10m12m15m25m30m0.220.1—√054631√054632√0.250.1—√√054633√0546340.320.1—√054641√054642√0.5—√√054667√0546680.530.1054655√√√√√0.15√√054657√054658√0.5√054670√054671√054672镀铝毛细管柱内径 (mm)膜厚(μm)5m6m12m25m50m0.220.1——054635054636—0.320.1——0546510546520546530.530.075054673————0.1—054661———0.15——054662054665—√=这些规格我们同样提供,需要更详细信息请与我们联系。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制