0.1mm 0.2mm 0.3mm 0.4mm 0.5mm毛細管クォーツガラスロッド
キャピラリークォーツガラスロッドは、特定の内径を備えた細いガラスチューブで、主に実験室分析、科学研究、工業生産で使用されています。
Luverre Quartz
99.99%
真空PVCバッグで内側に、その後、木製の箱と外側のエアバブルフィルムで包まれています。
顧客の要件に従って
可用性: | |
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キャピラリークォーツガラスロッドは、特定の内径を備えた細いガラスチューブで、主に実験室分析、科学研究、工業生産で使用されています。
材料:キャピラリークォーツガラスロッドは、主に高純度の石英ガラス(SIO2)で作られており、優れた化学的安定性、高温抵抗、良好な光透過を備えています。
寸法:これらの毛細血管の内径は、それぞれ0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、および0.5mmであり、長さは要件に応じてカスタマイズできます。
アプリケーション:毛細血管クォーツガラスロッドは、クロマトグラフィー分析、サンプル移動、マイクロサンプリング、細胞培養およびその他のフィールドで広く使用されています。
高純度:毛細血管の石英ガラス棒は、高純度の石英ガラス材料で作られており、製品が優れた化学的安定性と高温抵抗を確保することを保証します。
精密な内径:内径はそれぞれ0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mmであり、さまざまな実験的ニーズを満たすことができます。精密な内径により、液体の流れの精度と安定性が保証されます。
良好な光透過率:Quartz Glassは高光透過率を持っています。これは、実験中の液体の流れと反応を観察および分析するのに役立ちます。
操作が簡単:毛細管クォーツのガラスロッドは、実験要件に応じて曲げられ、切断し、修正することができ、操作が容易になります。
広く使用されています:次のものは、各内径の毛細血管石英ガラス棒の主要な用途フィールドです。
0.1mm:マイクロサンプリングや細胞培養などの高精度のある実験に適しています。
0.2mm:クロマトグラフィー分析、サンプル移動、およびその他の実験に適しています。
0.3mm:滴定、微小反応、その他の実験に適しています。
0.4mm:サンプル収集、ろ過など、中程度の流れ実験に適しています。
0.5mm:液体移動、混合などの大規模な流量実験に適しています。
0.1mmから0.5mmの毛細管クォーツガラス棒は、高純度、正確な内径、良好な光透過の特性を持ち、さまざまな研究所や工業生産分野で広く使用されています。実験的なニーズに応じて適切な内径サイズを選択すると、実験の精度と効率が向上する可能性があります。
キャピラリークォーツガラスロッドは、特定の内径を備えた細いガラスチューブで、主に実験室分析、科学研究、工業生産で使用されています。
材料:キャピラリークォーツガラスロッドは、主に高純度の石英ガラス(SIO2)で作られており、優れた化学的安定性、高温抵抗、良好な光透過を備えています。
寸法:これらの毛細血管の内径は、それぞれ0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、および0.5mmであり、長さは要件に応じてカスタマイズできます。
アプリケーション:毛細血管クォーツガラスロッドは、クロマトグラフィー分析、サンプル移動、マイクロサンプリング、細胞培養およびその他のフィールドで広く使用されています。
高純度:毛細血管の石英ガラス棒は、高純度の石英ガラス材料で作られており、製品が優れた化学的安定性と高温抵抗を確保することを保証します。
精密な内径:内径はそれぞれ0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mmであり、さまざまな実験的ニーズを満たすことができます。精密な内径により、液体の流れの精度と安定性が保証されます。
良好な光透過率:Quartz Glassは高光透過率を持っています。これは、実験中の液体の流れと反応を観察および分析するのに役立ちます。
操作が簡単:毛細管クォーツのガラスロッドは、実験要件に応じて曲げられ、切断し、修正することができ、操作が容易になります。
広く使用されています:次のものは、各内径の毛細血管石英ガラス棒の主要な用途フィールドです。
0.1mm:マイクロサンプリングや細胞培養などの高精度のある実験に適しています。
0.2mm:クロマトグラフィー分析、サンプル移動、およびその他の実験に適しています。
0.3mm:滴定、微小反応、その他の実験に適しています。
0.4mm:サンプル収集、ろ過など、中程度の流れ実験に適しています。
0.5mm:液体移動、混合などの大規模な流量実験に適しています。
0.1mmから0.5mmの毛細管クォーツガラス棒は、高純度、正確な内径、良好な光透過の特性を持ち、さまざまな研究所や工業生産分野で広く使用されています。実験的なニーズに応じて適切な内径サイズを選択すると、実験の精度と効率が向上する可能性があります。