PRODUCTS產品展示
產品簡介:
鋁箔復合膜采樣袋是由高聚物膜和鋁箔多層復合而成。該產品具有化學性質穩定,可在短時間內儲存一般工業氣體,確保濃度不變。
鋁箔復合膜采樣袋可用于收集百分含量的氫(H2),氧(O2),氮(N2),甲烷(CH4),一氧化碳(CO),二氧化碳(CO2),工業氣體,石油化工氣體,環境氣體,溫室氣體。
鋁箔復合膜采樣袋的使用溫度為-30℃至+60℃。
鋁箔復合膜采樣袋可以重復使用,需使用純凈空氣或高純氮氣進行清洗。
我們可以按照客戶需求訂制采樣袋。如:5毫升至500升。
我們也提供鋁箔紙、鋁箔封樣袋,用于封裝零部件。
產品展示:
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LB-101A
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LB-102A
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塑料直桿閥(新款)
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LB-101
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LB-102
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塑料直桿閥
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LB-201
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LB-202
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塑料側桿閥
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LB-301A
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LB-302A
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塑料接口
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LB-301
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LB-302
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金屬接口
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LB-101A+301A(塑料接口用于針頭取樣)
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LB-101+301A(塑料接口用于針頭取樣)
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定制(塑料直桿接口)
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塑料側桿閥針頭取樣
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金屬接口針頭取樣
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LB-XS(塑料旋塞閥)
鋁箔復合膜采樣袋型號及規格如下:
容積(L) |
塑料直桿閥(新款) |
塑料直桿閥(老款) |
塑料側桿閥 |
金屬接口 |
塑料接口 |
規格(CM) |
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單閥 | 雙閥 | 單閥 | 雙閥 | 單閥 | 雙閥 | 單接口 | 雙接口 | 單接口 | 雙接口 |
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0.02 | LB-101-0.02A |
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LB-101-0.02 |
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LB-201-0.02 |
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LB-301-0.02 |
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LB-301-0.02A | 8×8 | |
0.05 | LB-101-0.05A |
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LB-101-0.05 |
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LB-201-0.05 |
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LB-301-0.05 | LB-301-0.05A | 10×8.5 | ||
0.1 | LB-101-0.1A | LB-102-0.1A | LB-101-0.1 | LB-102-0.1 | LB-201-0.1 | LB-202-0.1 | LB-301-0.1 | LB-302-0.1 | LB-301-0.1A | LB-302-0.1A | 16×9 |
0.2 | LB-101-0.2A | LB-102-0.2A | LB-101-0.2 | LB-102-0.2 | LB-201-0.2 | LB-202-0.2 | LB-301-0.2 | LB-302-0.2 | LB-301-0.2A | LB-302-0.2A | 16×12 |
0.3 | LB-101-0.3A | LB-102-0.3A | LB-101-0.3 | LB-102-0.3 | LB-201-0.3 | LB-202-0.3 | LB-301-0.3 | LB-302-0.3 | LB-301-0.3A | LB-302-0.3A | 16×14 |
0.5 | LB-101-0.5A | LB-102-0.5A | LB-101-0.5 | LB-102-0.5 | LB-201-0.5 | LB-202-0.5 | LB-301-0.5 | LB-302-0.5 | LB-301-0.5A | LB-302-0.5A | 16×16 |
1 | LB-101-1A | LB-102-1A | LB-101-1 | LB-102-1 | LB-201-1 | LB-202-1 | LB-301-1 | LB-302-1 | LB-301-1A | LB-302-1A | 19×19 |
2 | LB-101-2A | LB-102-2A | LB-101-2 | LB-102-2 | LB-201-2 | LB-202-2 | LB-301-2 | LB-302-2 | LB-301-2A | LB-302-2A | 24×24 |
3 | LB-101-3A | LB-102-3A | LB-101-3 | LB-102-3 | LB-201-3 | LB-202-3 | LB-301-3 | LB-302-3 | LB-301-3A | LB-302-3A | 24×28 |
4 | LB-101-4A | LB-102-4A | LB-101-4 | LB-102-4 | LB-201-4 | LB-202-4 | LB-301-4 | LB-302-4 | LB-301-4A | LB-302-4A | 28×32 |
5 | LB-101-5A | LB-102-5A | LB-101-5 | LB-102-5 | LB-201-5 | LB-202-5 | LB-301-5 | LB-302-5 | LB-301-5A | LB-302-5A | 28×38 |
8 | LB-101-8A | LB-102-8A | LB-101-8 | LB-102-8 | LB-201-8 | LB-202-8 | LB-301-8 | LB-302-8 | LB-301-8A | LB-302-8A | 38×32 |
10 | LB-101-10A | LB-102-10A | LB-101-10 | LB-102-10 | LB-201-10 | LB-202-10 | LB-301-10 | LB-302-10 | LB-301-10A | LB-302-10A | 38×38 |
15 | LB-101-15A | LB-102-15A | LB-101-15 | LB-102-15 | LB-201-15 | LB-202-15 | LB-301-15 | LB-302-15 | LB-301-15A | LB-302-15A | 38×48 |
20 | LB-101-20A | LB-102-20A | LB-101-20 | LB-102-20 | LB-201-20 | LB-202-20 | LB-301-20 | LB-302-20 | LB-301-20A | LB-302-20A | 48×48 |
30 | LB-101-30A | LB-102-30A | LB-101-30 | LB-102-30 | LB-201-30 | LB-202-30 | LB-301-30 | LB-302-30 | LB-301-30A | LB-302-30A | 48×65 |
50 | LB-101-50A | LB-102-50A | LB-101-50 | LB-102-50 | LB-201-50 | LB-202-50 | LB-301-50 | LB-302-50 | LB-301-50A | LB-302-50A | 48×95 |
100 | LB-101-100A | LB-102-100A | LB-101-100 | LB-102-100 | LB-201-100 | LB-202-100 | LB-301-100 | LB-302-100 | LB-301-100A | LB-302-100A | 70×100 |
200 | LB-101-200A | LB-102-200A | LB-101-200 | LB-102-200 | LB-101-200 | LB-102-200 | LB-301-200 | LB-302-200 | LB-301-200A | LB-302-200A | 100×110 |
注意事項:
1、采樣袋實際充氣量應不超過最大容積的80%,如下圖所示。
2、采樣袋只適用于標準大氣壓(平壓),過壓或人為擠壓袋子,會導致采樣袋破裂和樣品丟失。
3、不推薦長時間儲存氣體樣本。
科研支持:
論文題目 |
論文來源 |
發表時間 |
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采伐剩余物處理方式對杉木林土壤溫室氣體通量的影響 | 亞熱帶資源與環境學報 | 2024年3月 |
溫州城市綠地的土壤呼吸特征及影響因素 | 山西農業大學學報 | 2024年 |
低碳合成氣生物轉化及產乙醇發酵工藝探索 | 化工進展 | 2023年12月 |
頂空-氣相色譜-質譜聯用法測定多種食品中硫酰氟殘留 | 分析實驗室 | 2023年9月 |
氣候變暖下泥炭地植物與微生物多樣性關系及其對碳排放的影響研究 | 中國科學院大學博士學位論文 | 2023年6月 |
基于人工濕地功能強化的生物-生態耦合污水處理工藝運行效能及機制研究 | 山東大學博士學位論文 | 2023年5月 |
松嫩平原西部鹽堿濕地恢復與利用CO2、CH4排放通量的影響 | 吉林農業大學專業碩士學位論文 | 2023年5月 |
原花青素對茶園土壤氧化亞氮排放的影響 | 武漢工程大學碩士學位論文 | 2023年5月 |
閩江河口表層水體氧化亞氮釋放時空變化特征及其影響因素 | 環境科學學報 | 2022年7月 |
亞熱帶常綠闊葉林土壤CH4通量對增溫的響應及機制 | 福建師范大學碩士學位論文 | 2022年6月 |
林下植被和凋落物對寒溫帶森林生長季土壤CH4通量的影響 | 生態學報 | 2021年12月 |
太湖流域上游南苕溪水系夏秋季水體溶存二氧化碳和甲烷濃度特征及影響因素 | 環境科學 | 2021年6月 |
林下植被和凋落物對寒溫帶天然林土壤溫室氣體通量的影響 | 東北林業大學碩士學位論文 | 2021年6月 |
模擬海平面上升對閩江河口濕地含碳溫室氣體通量和養分限制的影響 | 福州大學碩士學位論文 | 2021年6月 |
鹽度變化對閩江河口潮汐濕地土壤有機碳礦化和含碳溫室氣體排放通量的影響 | 福建師范大學碩士學位論文 | 2021年6月 |
巢湖西北灣區藍藻水華對甲烷溶存、釋放的影響 | 安徽大學碩士學位論文 | 2021年5月 |
長期氮和生物炭添加對毛竹林土壤溫室氣體通量的影響 | 西北農林科技大學博士學位論文 | 2021年5月 |
外源性典型N-?;呓z氨酸內酯類化合物(AHLs) 信號分子對污水處理過程N2O產生的影響 | 環境科學研究 | 2021年4月 |
林下植被和凋落物對我國寒溫帶天然林土壤CO2通量的短期影響 | 北京林業大學學報 | 2021年3月 |
秸稈直接還田與燃燒后還田對冬小麥田NO排放的影響 | 清華大學學報(自然科學版) | 2021年 |
巢湖不同富營養化區域甲烷排放通量與途徑 | 中國環境科學 | 2021年 |
河口區養殖塘水-氣界面N2O擴散通量比較 | 中國環境科學 | 2021年 |
氣相色譜法分析大氣中微量的氧化亞氮 | 分析儀器 | 2021年 |
扎龍濕地溫室氣體排放特征及相關微生物學機制 | 哈爾濱工業大學博士學位論文 | 2020年12月 |
松嫩平原西部鹽堿蘆葦濕地植被光合特征與溫室氣體排放研究 | 中國科學院大學博士學位論文 | 2020年12月 |
增溫對濕潤亞熱帶杉木幼林和成熟林土壤無機氮的影響 | 應用生態學報 | 2020年9月 |
高分辨同位素質譜儀測定硝化-反硝化產物的15N豐度 | 化學世界 | 2019年12月 |