Электроды угольные омедненные: Электрод угольный ⌀ 6,5 мм (омедненный) купить в Москве

Поставщик сварочного оборудования и материалов

ТОВАР ДНЯ

БАРС

Новинка нашего ассортимента БАРСВЕЛД

В каталог

BARSWELD Официальный дилер Официальный дилер в Москве К продукции С Днём мотоциклиста!

Сварочное оборудование

Сварочные тракторы и аксессуары (SAW)

Сварочные принадлежности аксессуары

Вспомогательная химия

Сварочные материалы

Газосварочное оборудование

Средства индивидуальной защиты

Компрессорное оборудование

Инструмент и оснастка

Мебель и системы хранения

Сверлильные станки

Строительное оборудование

Электростанции

Электротовары

Кабельная продукция

Оборудование для автосервиса

Пены и герметики

Садовая техника

Самое популярное

Товар

Параметры

Цена

Кол-во

Купить

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

Сварочные аппараты и принадлежности для промышленности и строительных объектов.  

Товар

Параметры

Цена

Кол-во

Купить

Быстрый просмотр

Сварочное оборудование

В каталог

Сварочные материалы

В каталог

Генераторы

В каталог

Наша компания – профессиональный дистрибьютор электротехнической продукции с богатым опытом. Сегодня поставляемый нашей компанией ассортимент удовлетворяет потребности десятков тысяч клиентов: промышленные предприятия, производителей электрощитового оборудования, предприятия инфраструктуры, электромонтажные и строительные компании, частных монтажников, розничные магазины, проектировщиков и частных лиц.

Приобрести продукцию из широчайшего ассортимента, от клеммы до трансформатора, могут клиенты в более чем 800 городах России. Мы всегда тщательно подходим к выполнениям гарантийных обязательств и неуклонно следим за качеством поставляемого оборудования и его соответствии мировым стандартам и нормам электротехнической безопасности.

Мы постоянно работаем над улучшением взаимодействия с нашими клиентами: открываем новые товарные направления, такие как оборудование для систем безопасности и строительный крепеж, создаем новые сервисы, расширяем географию присутствия.

Любые способы оплаты

Скидки постоянным клиентам

Гарантия качества на товар

электроды угольные для строжки и резки : Электроды угольные для строжки и резки Ø 10х305 мм

Электроды угольные 10 мм – для оптимального разделения и удаления металла.

Упаковка:…………..пачка 50 шт
Диаметр(мм):…… 10
Длина (мм):……….305

 Угольные электроды для строжки и резки 10 мм изготовлены из синтетического графита с медным покрытием и предназначены для снятия фасок, подготовки канавок и резки.
 Электроды угольные омедненные 10 мм имеют высокое качество, что гарантирует стабильное горение дуги, оптимальную и продуктивную работу. Для покрытия всех потребностей заказчика в спектре поставок имеются электроды различных форм и диаметров.

Угольные электроды 10 мм изготовлены из синтетического графита с медным покрытием и предназначены для снятия фасок, подготовки канавок и резки. Высокое качество электродов гарантирует стабильное горение дуги, оптимальную и продуктивную работу. Для покрытия всех потребностей, в спектре поставок имеются электроды различных форм и диаметров.

   медное покрытие – для лучшей теплопередачи 
высокая плотность -высокая продуктивность строжки
незначительный расход – экономия средств
низкий процент сгорания 

 

 

 

  
 

 

  Медное покрытие выполняет функцию токопроводности и защищает угольный корпус от окисления протекающим сжатым воздухом. Электроды графитовые 10 мм имеют дополнительно медный кожух, обеспечивающий улучшенный токопереход на месте зажима в строгаче.

Область применения:

• Исполнение канавок.
• Резка металлолома. 
• Строжка.
• Ремонт сварочных швов. 
• Очищающие работы на блоках сырой стали. 
• Пробивка отверстий. 
• Удаление поверхностных дефектов в высоколегированных сталях. 
• Удаление дефектов в литейных деталях.

Электроды ABIARC Binzel имеют следующие преимущества:

• Существенное облегчение работы. 
• Повышение производительности труда и экономичности. 
• Полное устранение дефектов. 

• Высокая скорость работы. 
• Простое использование. 
• Большой диапазон применений. 
• Возможность обработки материалов, не пригодных для газовой резки. 
• Покрытие чистой медью для лучшей электропроводности. 
• Повышенная стойкость к поломке.  
• Улучшенный токопереход на месте захвата. 
• Постоянное качество для надёжности процессов. 
 
Существующие типовые размеры:
    

    Код                   Размер    Ток
515.0015            D   4,0 х 305 мм                                        250 А
515.0016            D   5,0 х 305 мм                                        300 А
515.0017            D   6,5 х 305 мм                                       400 А
515.0018            D   8,0 х 305 мм                                       500 А
515.0019            D   9,5 х 305 мм                                    600 А
515. 0027            D   9,5 х 430 мм                                    600 А
515.0020            D 13,0 х 355 мм                                    900 А
515.0028            D 13,0 х 430 мм                                    1400 А
515.0029            D 16,0 х 430 мм                                    1800 А
515.0030            D 19,0 х 430 мм                                    2000 А

Электроды для строжки и резки 10 мм купить Вы можете в сети магазинов “ЗВАРЮВАННЯ”.

Электроды угольные 10 мм купить в г. Кривой Рог Вы можете в сети магазинов “ЗВАРЮВАННЯ”:

  • магазин ЗВАРЮВАННЯ – ул. В. Матусевича (22-го партсъезда), д. 55, р-он ГосЦирка;

Тел.: (067) 379-07-77, (067) 569-35-66, (099) 047-64-46, (093) 610-90-26. Низкие цены. Гарантия от ведущих производителей. Доставка во все регионы Украины.

 Покупка у официального дилера – гарантированный способ получить высокое качество и конкурентоспособные цены на сварочное оборудование, а также качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Электроды угольные 10 мм цена. Электроды угольные 10 мм Кривой Рог.

Ваше имя:

Ваш відкуг: Примітка: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оцінка: Погано           Хорошо

Введіть код, вказаний на зображенні:

Продовжити

Углеродные электроды с трафаретной печатью и макропористой медной пленкой для улучшенного амперометрического определения сахаридов

. 2022 2 мая; 22 (9): 3466.

дои: 10.3390/s22093466.

Радован Метелка 1 , Павлина Власакова 1 , Сильвия Смажевска 2 , Дариуш Гузеевский 2 , Милан Влчек 3 , Милан Сис 1

Принадлежности

  • 1 Кафедра аналитической химии, Факультет химической технологии, Пардубицкий университет, Студенческая 573, 532 10 Пардубице, Чешская Республика.
  • 2 Кафедра неорганической и аналитической химии, Химический факультет Лодзинского университета, ул. Тамка, 12, 91-403 Лодзь, Польша.
  • 3 Объединенная лаборатория химии твердого тела, химико-технологический факультет, Пардубицкий университет, Студенческая 84, 532 10 Пардубице, Чехия.
  • PMID: 35591157
  • PMCID: PMC9104721
  • DOI: 10.3390/с22093466

Бесплатная статья ЧВК

Радован Метелка и др. Датчики (Базель). .

Бесплатная статья ЧВК

. 2022 2 мая; 22 (9): 3466.

дои: 10.3390/s22093466.

Авторы

Радован Метелка 1 , Павлина Власакова 1 , Сильвия Смажевска 2 , Дариуш Гузеевский 2 , Милан Влчек 3 , Милан Сис 1

Принадлежности

  • 1 Кафедра аналитической химии, химико-технологический факультет, Пардубицкий университет, Студенческая 573, 532 10 Пардубице, Чешская Республика.
  • 2 Кафедра неорганической и аналитической химии, Химический факультет Лодзинского университета, ул. Тамка 12, 91-403 Лодзь, Польша.
  • 3 Объединенная лаборатория химии твердого тела, химико-технологический факультет, Пардубицкий университет, Студенческая 84, 532 10 Пардубице, Чехия.
  • PMID: 35591157
  • PMCID: PMC9104721
  • DOI: 10.3390/с22093466

Абстрактный

Пористый слой меди формировали на поверхности угольных электродов методом трафаретной печати методом шаблонирования коллоидных кристаллов. Водная суспензия монодисперсных полистирольных сфер с диаметром частиц 500 нм наносилась каплями на углеродные дорожки, отпечатанные на подложке из алюмокерамики. После испарения электрод осторожно погружали в раствор меднения на определенное время, чтобы добиться достаточного проникновения раствора внутрь полистироловых сфер. Затем металл гальваностатически осаждали на самособирающийся коллоидный кристалл. Наконец, полистирольный темплат растворяли в толуоле, чтобы обнажить пористую структуру медного осадка. Морфологию пористых структур исследовали с помощью сканирующей электронной микроскопии. Электроаналитические свойства электродов из пористых медных пленок оценивали при амперометрическом детектировании отдельных сахаридов, а именно глюкозы, фруктозы, сахарозы и галактозы. С помощью гидродинамической амперометрии в перемешиваемом щелочном растворе после добавления выбранного сахарида регистрировали токовый отклик при +0,6 В относительно Ag/AgCl. Эти сахариды могут быть определены количественно в двух линейных диапазонах (0,2-1,0 мкмоль л -1 и 4,0-100 мкмоль L -1 ) с пределами обнаружения 0,1 мкмоль L -1 глюкозы, 0,03 мкмоль L -1 фруктозы и 0,05 мкмоль L -1 сахарозы. Кроме того, аналитические характеристики пористых медных электродов были установлены и сравнены с характеристиками угольных электродов с медной пленкой, изготовленных методом трафаретной печати ex-situ путем гальваностатического осаждения металла в гальваническом растворе. После расчета плотности тока по отношению к геометрической площади рабочих электродов пористые электроды показали гораздо большую чувствительность к изменению концентрации аналитов, предположительно из-за большей поверхности пористого медного осадка. В будущем они могут быть включены в детекторы систем нагнетания потока благодаря их долговременной механической стабильности.

Ключевые слова: амперометрическое обнаружение; шаблонирование коллоидных кристаллов; неферментативные сенсоры; пористые медные электроды; ощущение сахаридов.

Заявление о конфликте интересов

w3.org/1998/Math/MathML” xmlns:p1=”http://pubmed.gov/pub-one”> Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Цифры

Схема 1

Отдельные этапы изготовления pCuFE…

Схема 1

Отдельные этапы изготовления pCuFE по принципу неферментативного определения глюкозы.

Схема 1

Отдельные этапы изготовления pCuFE по принципу неферментативного определения глюкозы.

Рисунок 1

СЭМ-изображения pCuFE подготовлены…

Рисунок 1

СЭМ-изображения pCuFE, полученные с помощью шаблонов коллоидных кристаллов с полистиролом 500 нм…

Рисунок 1

СЭМ-изображений pCuFE, полученных с использованием шаблонов коллоидных кристаллов с полистироловыми сферами размером 500 нм, постоянным током –1,5 мА и разным временем электроосаждения меди из 0,1 моль л -1 Cu(II) в 0,01 моль л -1 HNO 3 (pH 2): ( a ) 30 с; ( б ) 60 с; ( с ) 90 с; ( d ) непористая пленка Cu, сформированная без шаблона коллоидного кристалла после 90-секундного электроосаждения для сравнения (увеличение 3000×, шкала 5 мкм). Вставки представляют собой меньшее увеличение (1000×, шкала 10 мкм) соответствующих поверхностей электродов.

Рисунок 2

Циклические вольтамперограммы 1 ммоль…

Рисунок 2

Циклические вольтамперограммы 1 ммоль л −1 сахаридов в 0,1 моль л −1…

фигура 2

Циклические вольтамперограммы 1 ммоль л -1 сахаридов в 0,1 моль л -1 NaOH с использованием чистой ТФХЭ (черная линия), CuFE (синяя линия) и pCuFE (красная линия) и скорости сканирования 50 мВ с -1 : ( a ) глюкоза; ( b ) сахароза; ( c ) фруктоза; ( d ) галактоза. Каждый эксперимент проводился на вновь приготовленном сенсоре.

Рисунок 3

Гидродинамическая амперометрия сахаридов в пределах…

Рисунок 3

Гидродинамическая амперометрия сахаридов в диапазоне концентраций 4 × 10 −6 −1 ×…

Рисунок 3

Гидродинамическая амперометрия сахаридов в диапазоне концентраций 4 × 10 –6 –1 × 10 –4 моль л –1 сахаридов в 0,1 моль л –1 NaOH при +0,6 В по сравнению с Ag/AgCl с использованием CuFE (синяя линия) и pCuFE (красная линия): ( a ) глюкоза; ( b ) сахароза; ( c ) фруктоза; ( d ) галактоза. Каждый эксперимент проводился на вновь приготовленном сенсоре.

Рисунок 4

Повторяющийся последовательный анализ 6…

Рисунок 4

Повторяющиеся последовательные анализы 6 × 10 −6 моль л −1 АА и…

Рисунок 4

Повторные последовательные анализы 6 × 10 −6 моль л −1 AA и UA и 6 × 10 -5 моль л -1 сахаридов на один pCuFE. Гидродинамическая амперометрия в 0,1 моль л -1 NaOH при E d = +0,6 В в зависимости от Ag/AgCl, планки погрешностей показывают стандартное отклонение измерения ( n = 8).

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • Гальваностатическое электроосаждение наночастиц меди на трафаретных угольных электродах и их применение для определения редуцирующих сахаров.

    Перес-Фернандес Б., Мартин-Йерга Д., Коста-Гарсия А. Перес-Фернандес Б. и др. Таланта. 2017 1 декабря; 175: 108-113. doi: 10.1016/j.talanta.2017.07.026. Epub 2017 12 июля. Таланта. 2017. PMID: 28841966

  • Электрохимические платформы нового поколения с трафаретной печатью: неферментативное определение углеводов с использованием электродов с трафаретной печатью.

    Чоудри Н.А., Кампурис Д.К., Кадара Р.О., Дженкинсон Н., Бэнкс К.Э. Чоудри Н.А. и соавт. Анальные методы. 2009 г.1 декабря; 1 (3): 183–187. doi: 10.1039/b9ay00095j. Анальные методы. 2009. PMID: 32938056

  • Неферментативное амперометрическое определение глюкозы с использованием шаблонных микросфер оксида меди (CuO) на основе сахарозы.

    Сараф М. , Натараджан К., Мобин С.М. Сараф М. и др. Далтон Транс. 2016 7 апреля; 45 (13): 5833-40. doi: 10.1039/c6dt00670a. Epub 2016 4 марта. Далтон Транс. 2016. PMID: 26939895

  • Интерфейсы электрохимических датчиков с настраиваемой пористостью для неферментативного обнаружения глюкозы: корпус из пеноматериала Cu.

    Ню С, Ли И, Тан Дж, Ху И, Чжао Х, Лан М. Ниу Х и др. Биосенс ​​Биоэлектрон. 2014 15 января; 51:22-8. doi: 10.1016/j.bios.2013.07.032. Epub 2013 22 июля. Биосенс ​​Биоэлектрон. 2014. PMID: 23920092

  • Углеродный электрод с трафаретной печатью, модифицированный нанокомпозитом медь@пористый кремний, для вольтамперометрического определения клоназепама.

    Аллахнури Ф., Фархади К., Эскандари Х., Молаи Р. Аллахнури Ф. и др. Микрохим Акта. 2019 7 сентября; 186 (10): 676. doi: 10.1007/s00604-019-3784-z. Микрохим Акта. 2019. PMID: 31494758

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Носимый неинвазивный датчик глюкозы на основе нанокомпозитов Cu x O NFs/Cu NPs.

    Ю З, У Х, Сю З, Ян З, Лв Дж, Конг С. Ю З и соавт. Датчики (Базель). 2023 7 января; 23 (2): 695. дои: 10.3390/s23020695. Датчики (Базель). 2023. PMID: 36679492 Бесплатная статья ЧВК.

  • Развитие ферментативного и неферментативного электрохимического биосенсора глюкозы на основе электрода, модифицированного наноматериалом.

    Мохамад Нор Н., Ридхуан Н.С., Абдул Разак К. Мохамад Нор Н. и др. Биосенсоры (Базель). 2022 6 декабря; 12 (12): 1136. дои: 10.3390/биос12121136. Биосенсоры (Базель). 2022. PMID: 36551103 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Рекомендации

    1. Ли Х., Хонг Ю.Дж., Байк С., Хён Т., Ким Д.Х. Сенсор глюкозы на основе ферментов: от инвазивного к носимому устройству. Доп. Здоровьеc. Матер. 2018;7:1701150. doi: 10.1002/adhm.201701150. – DOI – пабмед
    1. Lee W.C., Kim K.B., Gurudatt N.G., Hussain K.K., Choi C. S., Park D.S., Shim Y.B. Сравнение ферментативных и неферментативных сенсоров глюкозы на основе иерархического сплава Au-Ni с проводящим полимером. Биосенс. Биоэлектрон. 2019;130:48–54. doi: 10.1016/j.bios.2019.01.028. – DOI – пабмед
    1. Руис Альтисент М., Руис-Гарсия Л., Мореда Г.П., Лу Р., Эрнандес-Санчес Н., Корреа Э.К., Диезма Б., Николаи Б., Гарсия Рамос Дж. Датчики для определения характеристик продукта и качества специальных культур-A обзор. вычисл. Электрон. Агр. 2010;74:176–194. doi: 10.1016/j.compag.2010.07.002. – DOI
    1. Эспро С. , Марини С., Джузи Д., Ампелли С., Нери Г. Неферментативный датчик с трафаретной печатью на основе нанокубов Cu2O для определения глюкозы в процессах биоферментации. Дж. Электроанал. хим. 2020;837:114354. doi: 10.1016/j.jelechem.2020.114354. – DOI
    1. Луис да Силва Х., Буффон Э., Белуомини М.А., Прадела Филью Л.А., Араужо Д.А.Г., Сантос А.Л., Такеучи Р.М., Страдиотто Н.Р. Неферментативный датчик с молекулярным отпечатком лактозы на основе одноразового электрода из графитовой бумаги. Анальный. Чим. Акта. 2021;1143:53–64. doi: 10.1016/j.aca.2020.11.030. – DOI – пабмед

термины MeSH

вещества

Грантовая поддержка

Это исследование финансировалось сетью CEEPUS CZ-0212-15-2122.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *