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Analyseur d'oxygène à l'état de traces pour le contrôle de la pureté des gaz industriels MIC600S
L'analyseur d'oxygène à l'état de traces MIC600S est un instrument en ligne de haute précision, développé par notre société, pour la détection et l'analyse d'oxygène à l'état de traces dans les gaz inertes. Cet instrument utilise un capteur électrochimique associé à une technologie de contrôle par microprocesseur monopuce, ce qui garantit une grande précision de mesure et une utilisation simplifiée.
Analyseur d'hydrogène en ligne pour la surveillance industrielle du gaz hydrogène MIC300S-X501
Cet analyseur de gaz antidéflagrant est doté d'un écran LCD matriciel de 128*64 points, d'un châssis antidéflagrant et intègre une technologie de barrière de sécurité.
Détecteur d'ozone pour la surveillance et l'analyse du gaz O3 industriel MIC300OZ
Le détecteur d'ozone MIC300OZ est un photomètre à double faisceau basé sur un microprocesseur (UV 254 nm) pour mesurer la teneur en ozone dans l'air ou l'oxygène.
Analyseur de gaz multicomposants pour la surveillance des gaz industriels MIC300-M01
Cet analyseur de gaz multicomposants est doté d'un écran LCD matriciel de 320 x 240 points. Son principe de fonctionnement repose sur l'absorption sélective du rayonnement infrarouge par certains gaz.
Tests d'intégrité des sacs pour applications pharmaceutiques et d'emballage – BGT-120
Application du matériel : Tests de tous les sacs de solution de stérilisation et des respirateurs. Après utilisation, les sacs, les sacs de solution jetables et les sacs de transfert sont entièrement nettoyés. Les tests d’intégrité garantissent que le produit répond aux exigences de stérilité.
Analyseur de carbone organique total pour le contrôle de la qualité de l'eau et la mesure du COT – TA-205E
L'analyseur de carbone organique total TA-205E utilise une méthode d'oxydation par combustion catalytique à haute température. L'échantillon, ainsi qu'un gaz purifié (oxygène de haute pureté), sont introduits successivement dans un tube de combustion à haute température et un tube de réaction à basse température. Dans le tube de combustion à haute température, l'échantillon subit une oxydation catalytique à haute température, convertissant le carbone organique et inorganique en dioxyde de carbone. Dans le tube de réaction à basse température, l'échantillon est acidifié et le carbone inorganique se décompose en dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone produit dans les deux tubes de réaction est ensuite transporté par un gaz vecteur vers un détecteur de gaz infrarouge non dispersif (NDIR) pour sa détection. Ceci permet la mesure séparée du carbone total (CT) et du carbone inorganique (CI) dans l'échantillon d'eau. La différence entre l
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Du lundi au samedi (GMT+8) : de 8h à 20h

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