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Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubo de RMN Suprasil™ de pared fina

Los tubos de RMN Suprasil™ de precisión Wilmad (de cuarzo sintético) se han fabricado con materiales de sílice fundida sintética de alta pureza con <0.005 ppm de Fe2O3 y unas excepcionales características ópticas desde la luz UV profunda hasta la luz cercana a los IR

Marca:  Wilmad-LabGlass™ 66608-0585

Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg

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Código de producto. 15329028

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Alertas:

Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.


Includes: Tubo y tapón desechable

Descripción

Descripción

Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La velocidad de transmisión de 190 nm a 2600 nm es muy superior al 95 % (10 mm de grosor), sin incluir la reflexión
  • Posee una tasa de expansión térmica y una resistencia a la tracción similares a la del cuarzo natural, el cual es 14 veces más resistente durante el proceso de enfriamiento/calentamiento que el vidrio de tipo 1 clase A.
  • La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
  • Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos para RMN de precisión Suprasil™ Wilmad tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Seguros para experimentos a temperaturas de hasta 1300 °C
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones

Especificaciones

6 µm
13 µm
4,9635 ± 0,0065 mm
600 MHz
8 pulg
535-PP-8SUP-5
Sílice fundida sintética de alta pureza
203,2 mm
4,2065 ± 0,0065 mm
Ideal para experimentos de fotólisis que emplean luz de 266 nm de un láser Q-Switched o luz de 254 nm emitida por una lámpara de baja presión de mercurio con un filtro Schott UG 5, así como experimentos de temperatura variable con un incremento de temperatura superior a los 120 °C
0,38 mm
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