仪器商品分类

    微量电子天平

    微量电子天平基于电磁力平衡原理,通过电流变化精确测量微小质量。用于实验室称量微量样品,在涂料油墨行业检测原料配比,塑料行业分析添加剂含量。

    检测仪器

    采用电磁力平衡传感器技术,双量程设计最高精度达0.01mg,具备微小加样称量功能,响应速度快且稳定性好,适用于粉末和液体微量称量。

    ¥ 8180.00

    采用电磁力平衡传感器,具备全自动定时内部校准功能,内置无磁砝码确保准确性。配备负显液晶屏、防静电玻璃和镂空星罗秤盘,有效减少气流与静电干扰,提升称重精度。

    ¥ 7000.00

    采用电磁力平衡传感器,全自动定时内部校准,配备无磁砝码确保校准准确性,负显液晶屏清晰易读,防静电玻璃与镂空秤盘设计有效减少干扰,提升称重稳定性与精度。

    ¥ 10000.00

    采用电磁力平衡传感器,具备全自动定时内部校准功能,内置无磁砝码确保校准准确性。配备负显液晶屏、防静电玻璃和镂空星罗秤盘,有效减少气流与静电干扰,提升称重精确度。

    ¥ 15000.00

    采用电磁力平衡传感器和全自动定时内部校准,配备无磁砝码确保准确性,具有负显液晶屏、防静电玻璃和镂空星罗秤盘设计,有效减少气流和静电干扰,提升称重精度与稳定性。

    ¥ 13000.00

    采用电磁力平衡传感器,具备全自动定时内部校准功能,内部使用无磁砝码确保校准准确性。配备负显液晶屏、防静电玻璃和镂空星罗秤盘,有效减少气流和静电干扰,提升称重精度。

    ¥ 13000.00

    采用电磁力平衡传感器和全自动定时内部校准,配备无磁砝码确保准确性,具有负显液晶屏、防静电玻璃和镂空秤盘设计,有效减少气流和静电干扰,提升称重稳定性。

    ¥ 11000.00

    采用电磁力平衡传感器,具备全自动定时内部校准功能,内部使用无磁砝码确保校准准确性,并配有防静电玻璃和镂空星罗秤盘以减少气流和静电干扰,提升称重精确度。

    ¥ 12000.00

    采用电磁力平衡传感器,全自动定时内部校准确保准确性,配备负显液晶屏、防静电玻璃和镂空星罗秤盘以提升称重精度与稳定性,支持多种通讯与打印功能。

    ¥ 15000.00

    采用电磁力平衡传感器,最高精度达0.01mg,双量程称量范围210g/82g,内置自动校准和微小加样优化功能,响应快速稳定。

    ¥ 16050.00

    采用电磁力平衡传感器技术,最高精度达0.01mg,具备双量程功能,优化微小加样响应,内置全自动校准和多种称量模式,透明防风罩设计。

    ¥ 12300.00

    双量程设计最高精度0.01mg,采用电磁力平衡传感器和微小加样优化功能,回应速度快,故障检测和超载保护确保稳定可靠。

    ¥ 17430.00

    具备自动双量程双精度功能,精度0.2mg,七级防震滤波可调,支持多种称重模式如密度直读和动态称量,确保快速稳定测量。

    ¥ 2320.00

    具备0.001g-0.1g精度和自动双量程功能,金属外壳坚固耐用,六级防震滤波可调,支持多种称重模式如密度直读和动态称量,确保快速稳定测量。

    ¥ 1760.00

    采用高精度电磁力平衡传感器,2秒内稳定读数,测量速度、灵敏度可调,并配有RS-232接口便于数据连接。

    ¥ 2180.00

    应用知识

    卡氏微量水分计在锂电池电解液水分控制中的应用
    卡氏微量水分计基于卡尔·费休滴定原理,通过碘与水的定量反应来测定锂电池电解液中的微量水分。
    电子天平选型一文全
    这篇文章介绍了电子天平选型的关键要点。文章详细列出了准确度等级、重复性、线性误差等核心参数,并解释了它们的影响。
    半微量天平的线性误差选型指标
    半微量天平的线性误差,指的是它在称量范围内,实际显示值与理论值之间的偏差。这个指标直接影响称量的准确性,尤其在需要高精度测量的场合,比如材料分析或环境监测中特别重要。
    微量天平的称量下限与选型依据
    微量天平的称量下限指在保证准确度前提下可测量的最小质量,对实验数据的可靠性至关重要。它受传感器灵敏度、结构抗干扰能力及环境稳定性等因素综合影响。
    半微量天平的重复性测试方法与砝码
    这篇文章讲了半微量天平重复性测试的方法和砝码使用。重复性是指天平在相同条件下多次称同一东西结果的一致性,对实验数据可靠性很重要。
    微量天平重复性超差的原因分析
    微量天平重复性超差是指多次称量同一物体时,结果差异超出允许范围。
    微量滴定仪测定蛋白质溶液中游离氨基酸含量
    这篇文章介绍了一种用微量滴定仪测定蛋白质溶液中游离氨基酸含量的方法。它基于茚三酮显色反应,在特定条件下氨基酸与试剂生成有色物质,通过测量吸光度来计算浓度。