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  • CS3732 導電率センサー

    CS3732 導電率センサー

    純水、ボイラー給水、発電所、凝縮水用に設計されています。
  • CS3633 導電率センサー

    CS3633 導電率センサー

    水溶液の特定の導電率を測定することは、水中の不純物を決定する上でますます重要になっています。測定精度は、温度変化、接触電極表面の分極、ケーブルの静電容量などによって大きく左右されます。Twinno は、過酷な条件でもこれらの測定を処理できる、さまざまな高度なセンサーとメーターを設計しました。センサーは、FDA 承認の液体受容材料の組み合わせで作られています。そのため、注射液の調製などの用途における純水システムの監視に最適です。この用途では、衛生的な圧着方法が取り付けに使用されます。
  • CS3632 導電率センサー

    CS3632 導電率センサー

    純水、ボイラー給水、発電所、復水用に設計されています。水溶液の特定の導電率を測定することは、水中の不純物を決定するためにますます重要になっています。測定精度は、温度変化、接触電極表面の分極、ケーブル容量などによって大きく左右されます。Twinno は、過酷な条件でもこれらの測定を処理できるさまざまな高度なセンサーとメーターを設計しました。半導体、電力、水、製薬業界の低導電率アプリケーションに適したこれらのセンサーは、コンパクトで使いやすいです。メーターはいくつかの方法で取り付けることができます。その 1 つは、プロセス パイプラインに直接挿入するシンプルで効果的な方法である圧縮グランドを使用する方法です。
  • CS1737 pHセンサー

    CS1737 pHセンサー

    フッ化水素酸環境向けに設計されています。
    HF濃度>1000ppm
    電極は超低インピーダンスガラス膜で作られており、応答速度が速く、測定精度が高く、安定性に優れているほか、フッ化水素酸環境媒体においても加水分解されにくいという特徴があります。参照電極システムは、非多孔性、固体、非交換参照システムです。液絡部の交換や閉塞によって引き起こされる様々な問題(参照電極の汚染、参照加硫被毒、参照損失など)を完全に回避します。
  • CS1728 pHセンサー

    CS1728 pHセンサー

    フッ化水素酸環境向けに設計されています。
    HF濃度 < 1000ppm
    電極は超低インピーダンスガラス膜で作られており、応答速度が速く、測定精度が高く、安定性に優れているほか、フッ化水素酸環境媒体においても加水分解されにくいという特徴があります。参照電極システムは、非多孔性、固体、非交換参照システムです。液絡部の交換や閉塞によって引き起こされる様々な問題(参照電極の汚染、参照加硫被毒、参照損失など)を完全に回避します。
  • CS1528 pHセンサー

    CS1528 pHセンサー

    フッ化水素酸環境向けに設計されています。
    HF濃度 < 1000ppm
    電極は超低インピーダンスガラス膜で作られており、応答速度が速く、測定精度が高く、安定性に優れているほか、フッ化水素酸環境媒体においても加水分解されにくいという特徴があります。参照電極システムは、非多孔性、固体、非交換参照システムです。液絡部の交換や閉塞によって引き起こされる様々な問題(参照電極の汚染、参照加硫被毒、参照損失など)を完全に回避します。
  • CS1745 pH電極

    CS1745 pH電極

    高温および生物学的発酵プロセス向けに設計されています。
    CS1745 pH電極は、世界最先端の固体誘電体と大面積PTFE液絡部を採用しています。目詰まりしにくく、メンテナンスが容易です。長距離参照拡散経路により、過酷な環境下でも電極の耐用年数を大幅に延長します。内蔵温度センサー(Pt100、Pt1000など、ユーザーのニーズに合わせて選択可能)と広い温度範囲により、防爆エリアでも使用できます。
  • CS1545 pHセンサー

    CS1545 pHセンサー

    高温および生物学的発酵プロセス向けに設計されています。
    CS1545 pH電極は、世界最先端の固体誘電体と大面積PTFE液絡部を採用しています。目詰まりしにくく、メンテナンスが容易です。長距離参照拡散経路により、過酷な環境下でも電極の耐用年数を大幅に延長します。内蔵温度センサー(Pt100、Pt1000など、ユーザーのニーズに合わせて選択可能)と広い温度範囲により、防爆エリアでも使用できます。
  • CS1778 pH電極

    CS1778 pH電極

    排ガス脱硫環境向けに設計
    脱硫業界の作業条件はより複雑です。一般的な方法としては、液体アルカリ脱硫(循環液にNaOH溶液を添加)、フレークアルカリ脱硫(生石灰をプールに投入して石灰スラリーを生成するため、より多くの熱を放出)、二アルカリ法(生石灰とNaOH溶液を混合)などがあります。
  • CS1701 pHセンサー

    CS1701 pHセンサー

    一般的な水質向けに設計されています。
    二重塩橋設計、二重層浸透インターフェース、中程度の逆浸透に耐性があります。
    セラミック細孔パラメータ電極はインターフェースから滲み出ており、詰まりにくいため、一般的な水質環境媒体のモニタリングに適しています。
    高強度ガラス電球の設計により、ガラスの外観がより強くなります。
    電極は低ノイズケーブルを採用しており、信号出力はより遠く、より安定しています。
    大型の感知電球により水素イオンを感知する能力が向上し、一般的な水質環境媒体で優れた性能を発揮します。
  • CS1700 pHセンサー

    CS1700 pHセンサー

    一般的な水質向けに設計されています。
    二重塩橋設計、二重層浸透インターフェース、中程度の逆浸透に耐性があります。
    セラミック細孔パラメータ電極はインターフェースから滲み出ており、詰まりにくいため、一般的な水質環境媒体のモニタリングに適しています。
    高強度ガラス電球の設計により、ガラスの外観がより強くなります。
    電極は低ノイズケーブルを採用しており、信号出力はより遠く、より安定しています。
    大型の感知電球により水素イオンを感知する能力が向上し、一般的な水質環境媒体で優れた性能を発揮します。
  • CS1501 pHセンサー

    CS1501 pHセンサー

    一般的な水質向けに設計されています。
    二重塩橋設計、二重層浸透インターフェース、中程度の逆浸透に耐性があります。
    セラミック細孔パラメータ電極はインターフェースから滲み出ており、詰まりにくいため、一般的な水質環境媒体のモニタリングに適しています。
    高強度ガラス電球の設計により、ガラスの外観がより強くなります。
    電極は低ノイズケーブルを採用しており、信号出力はより遠く、より安定しています。
    大型の感知電球により水素イオンを感知する能力が向上し、一般的な水質環境媒体で優れた性能を発揮します。