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仪思奇(北京)科技发展有限公司
主营产品:粒度粒形分析仪,zeta电位仪,纳米粒度仪及Zeta电位,粒子分散稳定性分析仪

北京仪思奇/YSQ

 
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化学吸附仪
化学吸附仪
价格:面议
  • 品牌: 北京仪思奇
  • 型号:07
  • 产地:昌平区
  • 全自动程序升温化学吸附仪测 试 功 能* 程序升温脱附 TPD * 程序升温还原 TPR * 程序升温氧化 TPO * 程序升温反应 TPRx* 脉冲化学吸附 * 催化剂处理 * 动态 BET 比表

纳米粒度及Zeta电位分析仪
  • 品牌: 北京仪思奇
  • 型号:06
  • 产地:昌平区
  • 纳米粒度及Zeta电位分析仪是由新型的光学系统、电泳池、数据采样和数据处理等部分组成,实现了由PC个人微机对采样模块的控制及后期数据处理的一体化设计,与其它同类产品相比,它具有更多的性能。

真密度分析仪
真密度分析仪
价格:面议
  • 品牌: 北京仪思奇
  • 型号:06
  • 产地:昌平区
  • 从外观到内部结构设计,无处不彰显的优越“个性”。突破是打破技术壁垒的途径,我们是仪器的“制造者”,而不是零部件的“搬运工”,每一个零部件都围绕我们的核心技术服务,品牌零部件仅仅是提升品质的一个前提,品...

薄膜孔径分析仪
薄膜孔径分析仪
价格:面议
  • 品牌: 北京仪思奇
  • 型号:05
  • 产地:昌平区
  • 全自动膜孔径分析仪可用于锂电池隔膜,高分子薄膜、纺织布、陶瓷、粉末冶金、过滤材料等通孔孔径的分布及渗透率分析,其测定方法为应用气体或液体渗透压力从毛孔中排驱流体的分析方法,并根据其相关特性计算孔径大

比表面及孔径分析仪
比表面及孔径分析仪
价格:面议
  • 品牌: 北京仪思奇
  • 型号:03
  • 产地:昌平区
  • 比表面及孔径分析仪操作步骤1、开启仪器:先插入软盘,再打开电源开关;2、完成或修改案卷,一起提供了六种案卷,案卷决定了对试样进行分析的类型;3、确定试样量;4、选择试样管;5、称量是试样管,必须称量

比表面和孔径分析仪
比表面和孔径分析仪
价格:面议
  • 品牌: 北京仪思奇
  • 型号:02
  • 产地:昌平区
  • 产品介绍:全自动比表面和孔径分析仪按照欧洲标准设计制造,符合ISO15901及GB/T 19587-2017 标准,可对沸石分子筛、碳材料、金属氧化物、MOF、COF、石墨烯等多孔材料进行

Zeta电位仪
Zeta电位仪
价格:面议
  • 品牌: 北京仪思奇
  • 型号:Zeta
  • 产地:昌平区
  • 产品介绍:Zeta电位仪广泛应用于化妆品、选矿、造纸、医疗卫生、建筑材料、超细材料、环境保护、海洋化学等行业,也是化学、化工、医学、建材等专业的重要教学仪器之一。主要特点1、Zeta电位仪易于清洗,

北京仪思奇 乳剂比表面分析仪Acorn Drop
  • 品牌: 北京仪思奇
  • 型号:Acorn Drop
  • 产地:昌平区
  • 乳剂比表面分析仪用于测量乳液或泡沫液滴的大小和分布情况,其测量范围广泛(10nm~100μm),相比于传统的粒度测定技术如激光衍射需要 稀释乳液才能测量液滴的大小,Acorn Drop不需要任何的稀释...

北京仪思奇 核磁共振润湿比表面分析仪Acorn Area
  • 品牌: 北京仪思奇
  • 型号:Acorn Area
  • 产地:昌平区
  • 核磁共振润湿比表面分析仪Acorn Area专门为测量纳米颗粒在溶剂中的湿式比表面积而设计。与传统的比表面积测量技术相比,核磁共振法(NMR)具有很多的优点。

介电常数测定仪 RUFUTO-871
  • 品牌: 北京仪思奇
  • 型号: RUFUTO-871
  • 产地:昌平区
  • ●从纯水到非极性有机溶剂的介电常数测定 ●量程:1~20; 1~200;度: ±2% ●可以测定混合溶剂相,用于提高Zeta电位的计算精度 ●操作简单,...

北京仪思奇

仪思奇(北京)科技发展有限公司是一家研发、生产、销售分析仪器的企业。产品有图像法粒度粒形分析仪和Zeta电位分析仪、超声法粒度分析仪和zeta电位分析仪、高速比表面分析仪、电化学工作站仪器、电池测试系统、扫描电化学显微镜系统、便携式显微拉曼光谱仪、手性材料分析仪器、原子力显微镜和生物力学仪器、移动式现场快检气相色谱仪、以及各种仪器配件和光谱分析耗材等。产品广泛用于科研领域。

北京仪思奇解决方案
  • 图像法分析在药品质控中的应用

    图像法分析在药品质控中的应用2010年美国药典委员会召开了USP有关粒度的专 题研讨会,对USP788通则面临的挑战开始寻找和调查替代方法。在研讨会上,讨论和考察了一系列新的粒度分析仪器和技术,欧奇奥...

北京仪思奇产品文章
  • 阻抗谱测量的前提条件

           扰动信号与响应信号之间必须具有因果关系,响应信号必须是扰动信号的线性函数,被测量的体系在扰动下是稳定的。这就是“因果性(causality)﹑线性...

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