Колба Богданова

колба Богданова Колба Богданова применяется в аппарате для перегонки парафина под вакуумом при определении температуры начала и конца кипения и установлении процентного выхода дистиллята при заданной температуре по методике ГОСТ 10120.Название продукта колба Богданова
04.05.2025

Другие объявления автора: Владимир Валерьевич Кучмистый ОАО "Реактив-РФ"

Гексафтороантимонат водорода (HSbF6)

Гексафтороантимонат водорода (HSbF6)

Гексафтороантимонат водородаБрутто-формула: HF6SbМолекулярная масса: 236.745 CAS# 16950-06-4 Категории: Неорганические кислоты , Комплексные соединенияНазванияРусский: Гексафтороантимонат водорода [Wiki] Гексафтороантимонат(V) водорода гексафторостибат водорода фторсурьмяная кислота English: EINECS:241-023-8 Fluoroantimonic acid [Wiki] Hexafluoroantimonic acid Hydrogen hexafluoro-λ5-stibanuide Hydrogen hexafluoroantimonate(1-) MONOHYDROGEN HEXAFLUOROANTIMONATE antimonate(1-), hexafluoro-, hydrogen antimony;hydron;hexafluoride(IUPAC)Варианты формулы:H[SbF6] Вещества, имеющие отношение... Анион: Гексафтороантимонат анионХимический составСимвол Элемент Атомный вес Число атомов Процент массы H Водород 1.008 1 0.4 % F Фтор 18.998 6 48.1 % Sb Сурьма 121.75 1 51.4 % Массовая доля элементов * H * F * Sb Реакции, в которых участвует Гексафтороантимонат водорода * SbF5 + HF 0°C—→ H[SbF6] * Sb2O4 + 9HX T→ SbX3 + H[SbX6] + 4H2O , где X = F, Cl Гексафтороантимонат водорода (фторсурьмяная кислота, гексафторостибат водорода, ) — комплексное неорганическое соединение, состоящее из гексафторидной группы и свободного иона водорода. В этой системе плавиковая кислота выделяет протон (H+), а сопряжённое основание (F−) изолируется координационной связью с пентафторидом сурьмы. Так образуется большой октаэдрический анион (SbF6−), являющийся очень слабым нуклеофилом и очень слабым основанием. Став «свободным», протон обусловливает сверхкислотность системы. Фторсурьмяная кислота в 2·1019 раз сильнее 100%-ой серной кислоты.[1] Хим. формула HSbF₆ Номер CAS 16950-06-4 Номер EINECS 241-023-8 Приводятся данные для стандартных условий (25 ℃, 100 кПа), если не указано иное. Фторсурьмяная кислота образуется простым смешиванием пентафторида сурьмы и плавиковой кислоты в мольном соотношении 1-1 Гексафторантимонат водорода в смеси с плавиковой кислотой образует самую сильную из известных кислот — гексафтороантимонат(V) фторония H2SbF7. Фторантимоновая кислота Перейти к навигацииПерейти к поискуФторантимоновая кислота Имена Идентификаторы Свойства Опасные ситуации Родственные соединения Имя IUPAC Фторантимоновая кислота Систематическое имя IUPAC Гексафторстибануид фтора  гексафторидоантимонат фтора(1−) Номер CAS * 16950-06-4 (HSbF6)  3D модель (JSmol) * Интерактивное изображение Химический аппарат * 32741664  Инфокарта ECHA 100.037.279 Номер EC 241-023-8 PUBCHEM CID * 11118066 неправильная формула InChI[показать] Улыбки[показать] Химическая формула H 2SbF 7 Молярная масса 256.765 г / моль Внешний вид Бесцветная жидкость Плотность 2.885 г / см3 Растворимость Так 2 ClF, так 2 Основные опасности Весьма въедливый, яростный гидролиз Пиктограммы СГС Сигнальное слово GHS Опасность Заявления об опасности СГС H300, H310, H314, H330, H411 Меры предосторожности СГС P260, P264, P273, P280, P284, P301+310 NFPA 704 0 4 3 Вт Родственные кислоты Пентафторид сурьмы Кислота фторида водопода  Волшебная Если не указано иное, данные приводятся для материалов в их стандартном состоянии (при 25 °C [77 °F], 100 кПа). Фторантимоновая кислота неорганическая смесь с химической формулой H  2fsbf  6(также написанное H  2F[SbF  6] , 2HF·SbF 5 , или просто HF-SbF 5 ). Это весьма сильная кислота, легко квалифицируя как суперкислота . Функция кислотности Hammett, H 0, была измерена для различных коэффициентов HF: SbF 5 . Пока H 0 чисто HF -15, добавление как раз 1 mol % из SbF 5 понижает его к вокруг -20. Однако, более дальнеишее добавление SbF 5 приводит к в быстро умаляя возвращениях, при H 0 достигая -21 на 10 мол %. Использование крайне слабой базы в качестве индикатора показывает, что самый низкий достижимый H 0 даже с > 50 мол % SbF> 5, находится где-то между -21 и -23. "Каноническую" композицию фторантимоновой кислоты получают обработкой жидкого фтористого водорода (HF) жидким пентафторидом сурьмы (SbF 5 ) в стехиометрическом соотношении 2:1. Это самая сильная суперкислота, основанная на измеренном значении H 0. Только карбоновые кислоты, чей H0 не может быть непосредственно определен из-за их высоких температур плавления, могут быть более сильными кислотами, чем фторантимоновая кислота. было показано, что протонирование даже углеводородов дает пентакоординатные карбокации (ионы карбония). она исключительно въедлива и может только храниться в контейнерах выровнянных с тефлоном . Фторантимоновая кислота термически разлагается при нагревании, образуя газообразный фтористый водород и жидкий пентафторид сурьмы. При температурах до 40 ° с фторантимоновая кислота высвобождает HF в газовую фазу. Жидкость пентафторида сурьмы может быть выделена из фторантимоновой кислоты нагреванием и выделением HF в газовую фазу . Реакция с образованием фторантимоновой кислоты приводит к образованию Иона фторония.: SbF 5 + 2 HF → SbF- 6+ H 2 F + Часто говорят, что кислота содержит "голые протоны", но "свободные" протоны на самом деле всегда связаны с молекулами фторида водорода.[8] это-Ион фторония, который объясняет чрезвычайную кислотность фторантимоновой кислоты. Протоны легко мигрируют через раствор, переходя от H2 F + К HF, когда присутствуют, по механизму Гроттусса: H2F+ + HF ⇌ HF + H2F+  * * * * * Структура Два родственных продукта были кристаллизованы из смесей HF-SbF 5, и оба были проанализированы с помощью монокристаллической рентгеновской кристаллографии . Эти соли имеют формулы [H  2F +  ][Sb  2f −  11] и [H  3f +  2][Sb  2f −  11] . В обеих солях анион представляет собой Sb  2F- 11.Как упоминалось выше, SbF −  6является слабо основным; ожидается, что более крупный анион Sb  2f −  11будет еще слабее. Следующие значения показывают, что фторантимоновая кислота намного сильнее других суперкислот на основе функции кислотности Хамметта . Повышенная кислотность обозначается меньшими (в данном случае более отрицательными) значениями H0 . * Фторантимоновая кислота (-23 < H 0 ) * Магическая кислота (H 0 = -19.2) * Карборановая кислота ( H 0 ) * Фторсульфокислота (H 0 = -15.1) * Трифлиновая кислота (H 0 = -14.9)ПриложенияГлавная статья: Superacid § приложения Эта чрезвычайно сильная кислота депротонирует почти все органические соединения . В 1967 Бикель и Hogeveen показали, что 2HF·SbF 5 удалит H 2 от изобутана и метана от неопентана, чтобы сформировать ионы карбения: (CH 3 ) 3 CH + H + → (CH 3) 3 C + + H 2 (CH 3 ) 4 C + H + → (CH 3) 3 CПроизводитель: Собственное производство

175 245 руб.
Санкт-Петербург
Ацетат аммония

Ацетат аммония

Название Аммоний ацетат Синонимы е264; аммоний уксуснокислый; Регистрационный номер CAS 631-61-8 Молекулярная формула C2H7NO2 Молекулярный вес 77.08 InChI InChI=1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4-/h1H3,(H,3,4)-1H3 InChIKey USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N SMILES CC(=O)[O-].[NH4+] EINECS 211-162-9 HS Code 29152900Химические и физические свойстваПлотность 1.07 Точка кипения 117.1°C при 760 мм рт. ст. Точка плавления 110-112°C Температура вспышки 136°C Температура хранения 2-8°C Растворимость H2O: 1 м при 20°C, прозрачный, бесцветный. Стабильность Стабилен при комнатной температуре в закрытой таре при нормальных условиях использования и хранения. Гигроскопичен- имеет тенденцию терять аммиак. Внешний вид Белые кристаллы.Риски, безопасность и условия использованияУказания по безопасности S24/25 Класс опасности 9 Символы опасностиTКлассификация химических реактивовЧистый («ч.») Аммоний ацетат Ч. Содержание основного компонента 98% и выше (без примесей). Цвет полосы на упаковке - зелёный. Чистый для анализа («ч.д.а.», «чда») Аммоний ацетат ЧДА. Содержание основного компонента выше или значительно выше 98%. Примеси не превышают допустимого предела для точных аналитических исследований. Цвет полосы на упаковке - синий. Химически чистый («х.ч.», «хч») Аммоний ацетат ХЧ. Содержание основного компонента более 99%. Цвет полосы на упаковке - красный. Особо чистый («осч») Аммоний ацетат ОСЧ. Cодержание примесей в таком незначительном количестве, что они не влияют на основные свойства. Цвет полосы на упаковке - жёлтый. Синонимы: аммоний уксуснокислый, аммониевая соль уксусной кислоты, ammonium acetate Химическая формула: CH3COONH4 Молярная масса: 77.08 г/моль CAS номер: 631-61-8 Физические и химические свойства Белые или прозрачные кристаллы, которые могут быть получены при реакции уксусной кислоты с аммиаком. Аммоний уксуснокислый легко доступен, относительно дёшев и широко применяется. Соль слабой кислоты и слабого основания. Гигроскопичен. Разлагается при сравнительно низкой температуре 112 °C (385 K) на воду и ацетамид. Хорошо растворим в воде, эфирах, этиловом спирте. Кристаллы плохо растворяются в ацетоне. Обычно приводится как пример разложения соли при низкой температуре (что встречается редко) Меры предосторожности Не токсичен, не горюч. Во избежание раздражения кожи или аллергической реакции, при работе с ним надо использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на слизистую или кожу — сразу промыть это место обильным количеством воды. После работы с ацетатом аммония необходимо хорошо помыть руки с мылом. Условия хранения В сухом месте при температуре +4 °C, в плотно закрытых упаковках — мешках или коробках. Применение * Как биоразлагаемый реагент — антиобледенитель. * Как буфер совместно с раствором уксусной кислоты. Особенностью данного буфера является его разложение при низких температурах без образования ионов. * в «конденсации Кнёвенагеля» (Knoevenagel condensation) в органическом синтезе. Из английской Википедии: «конденсация Кнёвенагеля» — процесс замещения атома кислорода в карбонильной группе органического соединения при действии реагента, обладающего относительно высокой CH-кислотностью, при этом образующаяся вода выводится из зоны реакции (так называемая «конденсация» — condensation). Продуктами такой реакции обычно являются α,β-ненасыщенные карбонильные соединения.  * Растворенный в дистиллированной воде используется как коагулянт, осаждающий белки из раствора. * Как пищевая добавка E264, консервант.

275 руб.
Санкт-Петербург
2,5-Диметоксифенилнитростирен (фенилнитростирен, нитростирен)

2,5-Диметоксифенилнитростирен (фенилнитростирен, нитростирен)

Органическое соединение ряда нитростеренов, проявляет характерные для этого ряда свойства. 2,5-Диметоксифенил-нитростирен имеет резкий запах, хорошую растворимость в спиртах и эфирах. Отличается высокой температурой кипения. Из-за токсичности вещества требует определенных навыков работы с ним и особых условий хранения. Вдыхание паров вызывает головокружение. Не допускайте попадания вещества 2,5-диметоксифенил-нитростирена на кожу и не вдыхайте его паров.   РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НАЗВАНИЯ:  2,5-Диметоксифенилнитростирен, 2,5-Диметоксифенил-нитростирен, диметоксифенилнитростирен, фенилнитростирен, нитростирен   УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в плотно закрытой таре, без доступа света. Токсично!   ПРИМЕНЕНИЕ: Служит в качестве исходного компонента при производстве фармацевтических препаратов, используется в органическом синтезе, в парфюмерной промышленности и при производстве средств защиты растений.    АНАЛОГИ:  2,5-диметоксифенилнитропропен Мы реализуем 2,5-Диметоксифенилнитростирен высокого качества со склада с соблюдением всех норм и стандартов хранения. Все реализуемые нами реактивы проходят обязательный контроль качества, выбирая нас в качестве поставщика реактивов для своей лаборатории - вы выбираете надежного партнера. Вы можете быть уверены в том, что купленный у нас 2,5-диметоксифенил-нитростирен не разочарует Вас своим качеством. Химическая формула: C10H11NO4 Молярная масса: 209,20 г/моль Внешний вид: порошок или кристаллы оранжевого цвета Температура плавление: 116-120 °C Синонимы 1-(2,5-диметоксифенил)-2-нитроэтилен, 2,5-диметокси-b-нитростирен 2,5-диметокси нитростирен применяется в тонком органическом синтезе Отгрузка от 1 кг.Производитель: Собственное производство

215 355 руб.
Санкт-Петербург
Хлороформ

Хлороформ

Особые указания Препарат в оптимальных условиях является бесцветной летучей жидкостью, которая имеет эфирный запах и сладкий вкус. Лекарственное средство практически не растворяется в воде и смешивается с огромным количеством органических растворителей. Хлороформ является негорючим соединением, однако он будет гореть, если смешать его с горючими веществами. Свойства Хлороформа: действует токсически на обмен веществ, а также на различные внутренние органы, в особенности на печень. Порог восприятия запаха у человека составляет 0, 0003 миллиграмма на литр. Ярко ощутимый сладковатый запах наблюдается при 0, 02 мг/л. Наркотическая концентрация, которая вызывает изменение скорости развития рефлекторного мышечного напряжения, составляет 0,25 – 0,5 мл/л. Такие концентрации близки к тем, которые специалисты создают в венозной крови в условиях наркоза. Вышеописанные концентрации Хлороформа способствуют возникновению существенных изменений обмена веществ в организме, желудочно-кишечных расстройств, нарушений работы сердечно-сосудистой деятельности (аритмия), которые переходят в олигурию, появляется сахар в моче. Серьезные острые отравления препаратом Хлороформ возникают чаще всего в фармацевтической промышленности. В медицине описан следующий случай, когда рабочий после нескольких суток работы не смог самостоятельно идти домой. Он был найден в состоянии наркоза, за которым последовал трехдневный сон. Спустя полгода у работника так и не прошла одышка. Хлороформ - бесцветная жидкость со сладковатым запахом; растворим в большинстве органических растворителей; в воде растворим плохо, но образует с ней азеотропную смесь. На свету медленно окисляется кислородом воздуха с образованием фосгена. Используется при проведении газожидкостной хроматографии в качестве стандартного образца. Хлороформ популярен в лакокрасочной промышленности и органическом синтезе. Код товара 213044 Квалификация ч Единица измерения 1.5 кг Ставка НДС 18% Дата обновления 17.09.2018 Код Наименование Упаковка Цена за упаковку (без НДС) 213044 Хлороформ (ч) 1.5 кг.-1 л. 226 руб.

226 руб.
Санкт-Петербург
Осмий — 187 (Osmium)

Осмий — 187 (Osmium)

Осмий — 187 (Osmium) О́смий (лат. Osmium) — химический элемент с атомным номером 76 в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, обозначается символом Os. При стандартных условиях представляет собой блестящий серебристо-белый с голубоватым отливом металл. Переходный металл, относится к платиновым металлам. Наряду с иридием обладает наибольшей плотностью среди всех простых веществ. Согласно теоретическим расчётам, его плотность даже выше, чем у иридия. Физические свойстваСлиток осмия Кристаллы осмия Осмий — серо-голубоватый, твёрдый, но хрупкий металл с очень высокой удельной массой, сохраняющий свой блеск даже при высоких температурах. В силу своей твёрдости, хрупкости, низкого давления паров (самого низкого среди всех платиновых металлов), а также очень высокой температуры плавления, осмий с трудом поддаётся механической обработке. Осмий считается самым плотным из всех простых веществ, немного превосходя по этому параметру иридий[11]. Наиболее достоверные значения плотностей для этих металлов могут быть рассчитаны по параметрам их кристаллических решёток: 22,562 ± 0,009 г/см³ для иридия и 22,587 ± 0,009 г/см³ для осмия[3]. По новейшим сведениям, плотность осмия ещё выше — она составляет 22,61 г/см3[4]. При сравнении различных изотопов этих элементов наиплотнейшим оказывается 192Os. Необычайно высокая плотность осмия объясняется лантаноидным сжатием[3], а также гексагональной плотноупакованной кристаллической решёткой. Осмий плавится при 3306 K (3033 °C)[4], кипит при 5285 K (5012 °C)[4]. Температура перехода в сверхпроводящее состояние — 0,66 К; твёрдость по Виккерсу — 3—4 ГПа, по шкале Мооса — 7[12]; модуль нормальной упругости — 56,7 ГПа; модуль сдвига — 22 ГПа[5]. Осмий — парамагнетик (магнитная восприимчивость — 9,9·10−6[5]). При давлениях порядка 770 ГПа в металлическом осмии начинают взаимодействовать электроны на внутренних орбиталях, но при этом структура материала не меняется [13][14].  Химические свойстваСтепени окисления осмия −2 Na2[Os(CO)4] −1 Na2[Os4(CO)13] 0 Os3(CO)12 +1 OsI +2 OsI2 +3 OsBr3 +4 OsO2, OsCl4 +5 OsF5 +6 OsF6 +7 OsOF5, OsF7 +8 OsO4, Os(NCH3)4 Порошок осмия при нагревании реагирует с кислородом, галогенами, парами серы, селеном, теллуром, фосфором, азотной и серной кислотами. Компактный осмий не взаимодействует ни с кислотами, ни со щелочами, но с расплавами щелочей образует водорастворимые осматы. Медленно реагирует с азотной кислотой и царской водкой, реагирует с расплавленными щелочами в присутствии окислителей (нитрата или хлората калия), с расплавленной перекисью натрия. В соединениях проявляет степени окисления от −2 до +8, из которых самыми распространёнными являются +2, +3, +4 и +8[15]. Осмий — один из немногих металлов, образующих полиядерные (или кластерные) соединения. Полиядерный карбонил осмия Os3(CO)12 используется для моделирования и исследования химических реакций углеводородов на металлических центрах[16][17][18]. Карбонильные группы в Os3(CO)12 могут замещаться на другие лиганды[19], в том числе и содержащие кластерные ядра других переходных металлов[20]. ИзотопыОсновная статья: Изотопы осмия В природе осмий встречается в виде семи изотопов, 6 из которых стабильны: 184Os (0,018 %), 187Os (1,64 %), 188Os (13,3 %), 189Os (16,1 %), 190Os (26,4 %) и 192Os (41,1 %)[5]. Искусственным путём получены радиоактивные изотопы осмия с массовыми числами от 162 до 197, а также несколько ядерных изомеров. Осмий-186 (содержание природном осмии 1,59 %[5]) подвержен альфа-распаду, но учитывая его исключительно большой период полураспада — (2,0 ± 1,1)·1015 лет, — его можно считать практически стабильным. Согласно расчётам, остальные естественные изотопы тоже способны к альфа-распаду, но с ещё большим полупериодом, поэтому их альфа-распад экспериментально не наблюдался. Теоретически для 184Os и 192Os возможен двойной бета-распад, наблюдениями также не зафиксированный. Изотоп осмий-187 является результатом распада изотопа рения (187Re, период полураспада 4,56·1010 лет). Он активно используется при датировке горных пород и метеоритов (рений-осмиевый метод). Наиболее известным применением осмия в методах датировки является иридиево-осмиевый метод, применявшийся для анализа кварцев из пограничного слоя, разделяющего меловой и третичный периоды. Разделение изотопов осмия представляет собой достаточно сложную задачу. Именно поэтому некоторые изотопы довольно дороги. Первый и единственный экспортёр чистого осмия-187 — Казахстан, с января 2004 года официально предлагающий это вещество по цене 10 000 долларов за 1 грамм[23]. Широкого практического применения осмий-187 не имеет. По некоторым данным, целью операций с этим изотопом было «отмывание» нелегальных капиталов[24][25]. Распространённость * в земной коре — 0,007 г/т * в перидотитах — 0,15 г/т * в эклогитах — 0,16 г/т * в формациях дунитов-перидотитов — 0,013 г/т * в формациях пироксенитов — 0,007 г/тПолучение Осмий выделяют из обогащённого сырья платиновых металлов путём прокаливания этого концентрата на воздухе при температурах 800—900 °C. При этом количественно сублимируют пары весьма летучего тетраоксида осмия OsO4, которые далее поглощают раствором NaOH. Упариванием раствора выделяют соль — перосмат натрия, который далее восстанавливают водородом при +120 °C до осмия: Осмий при этом получается в виде губки. Применение * Высокая твёрдость и исключительная тугоплавкость позволяет использовать осмий в качестве покрытия в узлах трения. * Применяется как катализатор для синтеза аммиака, гидрирования органических соединений, в катализаторах метанольных топливных элементов. * Сплав «осрам» (осмия с вольфрамом) использовался для изготовления нитей ламп накаливания. * Есть сведения о применении осмия в военных целях, как часть артиллерийских снарядов и боеголовок ракет. Также применяется в электронной аппаратуре авиа- и ракетной техники. * Компонент сверхтвёрдых и износостойких сплавов с иридием и рутением. * Тетраоксид осмия применяется в электронной микроскопии для фиксации биологических объектов[26]. * Сплав платины (90 %) и осмия (10 %) применяется в хирургических имплантатах, таких, как электрокардиостимуляторы, и при замещении клапанов лёгочного ствола. * Сплав осмия с алюминием имеет необычно высокую пластичность и может быть вытянут без разрыва в 2 раза.Биологическая роль и физиологическое действие Не играет биологической роли[27]. Тетраоксид осмия OsO4 чрезвычайно токсичен. Внешний вид простого вещества Свойства атома Название, символ, номерАтомная масса (молярная масса) Электронная конфигурацияРадиус атома Химические свойства Ковалентный радиусРадиус ионаЭлектроотрицательностьЭлектродный потенциалСтепени окисленияЭнергия ионизации (первый электрон) Термодинамические свойства простого вещества Плотность (при н. у.) Температура плавленияТемпература кипенияУд. теплота плавленияУд. теплота испаренияМолярная теплоёмкостьМолярный объём 76 Рений ← Осмий → Иридий Ru ↑ Os[1] ↓ Hs 76Os[1] Серебристо-белый блестящий твёрдый металл с голубоватым оттенком Осмий / Osmium (Os), 76 190,23(3)[2] а. е. м. (г/моль) [Xe] 4f14 5d6 6s2 135 пм 126 пм (+6e) 69 (+4e) 88 пм 2,2 (шкала Полинга) +0,850 8, 6, 4, 3, 2, 0, −2 819,8(8,50) кДж/моль (эВ) 22,587/22,61[3][4] г/см³ 3306 K (3033 °C)[4] 5285 K (5012 °C)[4] 31,7 кДж/моль 738 кДж/моль 24,7[5] Дж/(K·моль) document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {detail.addAnchor('js_descriptionHeader', 'Описание')});Сопутствующие товары Оксистибата ртути,пироантимоната ртути,Hg2Sb2О7 365 255 ₽ Красная ртуть М-1 (RM-39/39) 292 355 ₽ Caluanie (Окислительный партеризационный термостат, Тяжёлая вода) 455 930 ₽ document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { detail.addAnchor('js_goodsRelatedHeader', 'Сопутствующие товары'); $(function() { scriptLoader('new/modules/scrollDiv_new.js').callFunction(function () { scrollDiv('js_scrollDiv_js_goodsRelated_detail', []).init() }); });}); Отзывы document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { ajax.cbOnSuccess( '/runModule/settings.ajax', 'blockName=testimonials&moduleName=firms&id=90357&id_user=326187&pageData[limit]=3', function (r) { $(g('js_firmTestimonials-load')).replaceWith(r); scriptLoader('new/modules/gallery.js?r=ff07484a512f55f3').callFunction(function () { gallery.setEvents(r); }); } ); }); Похожие товары и услуги компании «ОАО "Реактив-РФ"». Посмотреть все Йод кристаллический 5 660 ₽ Красная ртуть М-1 (RM-39/39) 292 355 ₽ Бензальдегид 4 250 ₽ Этилендиамин диацетат 8 820 ₽ Этилацетат 295 ₽ document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { $(function(){ scriptLoader('new/modules/scrollDiv_new.js').callFunction(function() { scrollDiv('js_scrollDiv_alsoCurrentUser', []).init(); }); });}); Похожие товары и услуги Силан А-187 234 ₽ Оксид осмия (VIII) [тетраоксид осмия OsO4] 71 395 ₽ Люминол Пиперидин 187-1603 Турбокомпрессор CAT D6N Толуол нефтяной 138 ₽ 187-50600110 Каток поддерживающий Kato 187-1603 Турбокомпрессор (Turbocharger) Caterpillar D6N Осмий 1 000 000 ₽ Циклогексан 505 ₽ Гидрохинон, чда 4 212 ₽ Аммоний двухромовокислый "Ч" 3 744 ₽ Эозин натрия 246 ₽ Питательные среды document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { $(function(){ scriptLoader('new/modules/scrollDiv_new.js').callFunction(function() { scrollDiv('js_scrollDiv_otherUsersItemsWithoutRegions', []).init(); }); });}); Ещё ищут * * Осмий У нас покупают * * Линия упаковочная термоусадочная * Оборудование для производства блоков * Лазерные дальномеры Bosch PLR * Кран шаровый подземный * Фреон R404A * Вакцина * Обогреватель Бархатный сезон * Рулетка землемерная * Бутиловый эфир уксусной кислоты * Петля накладная 1-130 * Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 * Доска гладильная с подставкой под утюг * Воздухоосушитель * Склады автоматизированные * Подушка перовая Химические реактивы в вашем регионе * * Ленинградская область * Санкт-Петербург * Всеволожск * Выборг * Вырица * Лодейное Поле * Синявино * Сосновый Бор * ВолховПроизводитель: Собственное производство

485 795 руб.
Санкт-Петербург
Бензальдегид

Бензальдегид

Содержание основного вещества не менее 99% Квалификация: "Для синтеза" Производитель: импортный Описание: Benzaldehyde,Бензальдегид Название продукта Синонимы Benzaldehyde 99+ %; benzoic aldehyde; BENZALADEHYDE; Бензойный альдегид Молекулярная формула C7H6O Молекулярный вес 106.1219 InChI InChI=1/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H Регистрационный номер CAS 100-52-7 EINECS 202-860-4 Молекулярная структура Плотность 1.049g/cm3 Температура плавления -26

4 250 руб.
Санкт-Петербург
HSSG Гидростатический нивелир

HSSG Гидростатический нивелир

Гидростатический нивелир предназначен для измерения относительных и абсолютных осадок строительных конструкций. Система мониторинга вертикальных подвижек применяется в составе систем мониторинга строительных конструкций, геотехнического мониторинга. Работа системы гидростатического нивелирования основана на принципе сообщающихся сосудов: измерительные емкости размещаются на разных элементах строительной конструкции, вертикальные подвижки элементов строительной конструкции относительно друг друга приводят к изменению уровней рабочей жидкости в разных измерительных емкостях, что регистрируется гидронивелиром. Гидронивелиры имеют выход RS-485 и могут подключаться к модулям сбора и передачи данных для работы в беспроводных сетях LoRaWAN, GPRS, LTE, NB-IoT. ВНЕСЕН В РЕЕСТР СИ! Назначение Мониторинг осадки зданий и сооружений, свай и фундаментных плит Мониторинг гидротехнических сооружений Мониторинг окружающей застройки при проходке тоннелей Особенности исполнения ёмкостной принцип измерения температурная компенсация применение труб из сшитого полиэтилена длина гидростатической линии до 200 м взрывозащита по классу «искробезопасная цепь» 0Ex iа IIC T6 Ga X

Москва
LNGG Датчик подвижек

LNGG Датчик подвижек

Предназначен для контроля смещений объекта мониторинга в 2-х или 3-х направлениях в системах мониторинга строительных конструкций и в гидротехнических сооружениях. Принцип действия основан на контроле положения пятна засветки мишени, установленной на объекте мониторинга от лазера, установленного на неподвижном основании. Назначение мониторинг подвижек тела плотины в системах АСДК гидротехнических сооружений системы мониторинга СМИК системы геотехнического мониторинга

Москва
CMG-D22-LoRaWAN Датчик перемещения

CMG-D22-LoRaWAN Датчик перемещения

Датчики раскрытия трещин CMG предназначены для измерений перемещений в системах мониторинга строительных конструкций и системах геотехнического мониторинга. Датчики перемещения CMG применяются в случае необходимости мониторинга раскрытия трещин, деформационных швов, контроля вертикальных и горизонтальных перемещений элементов строительных конструкций относительно друг друга. Датчик перемещения (раскрытия трещин) CMG-D22 работает с беспроводным протоколом LoRaWAN и имеют собственную энергонезависимую память, позволяющую вести автономную запись показаний. Запись производится в файл, доступ к файлу данных производится через USB при подключении к ПК. При отсутствии связи с базовой станцией LoRaWAN датчик работает как автономный регистратор. Размера памяти достаточно для ведения записи в течении нескольких лет. Область применения датчиков контроль раскрытия деформационных швов контроль раскрытия трещин мониторинг подвижек грунта

Москва
CMG-D21 Датчик перемещения

CMG-D21 Датчик перемещения

Датчики перемещения CMG -D21 предназначены для измерений перемещений в системах мониторинга строительных конструкций и системах геотехнического мониторинга. Датчики перемещения CMG применяются в случае необходимости мониторинга раскрытия трещин, деформационных швов, контроля вертикальных и горизонтальных перемещений элементов строительных конструкций относительно друг друга. Датчики перемещения CMG-D21 имеют цифровой выход RS-485, что позволяет подключить до 20 датчиков в одну измерительную линию. Область применение датчиков контроль раскрытия деформационных швов контроль раскрытия трещин мониторинг подвижек грунта

Москва
JMG-01-25 Датчик примыкания

JMG-01-25 Датчик примыкания

Датчик примыкания предназначен для контроля раскрытия деформационных швов, мониторинга взаимного положения элементов железобетонных конструкций относительно друг друга во время эксплуатации. Закладной анкер датчика устанавливается в одну часть фундаментной плиты, а сам датчик – в другую часть фундаментной плиты на этапе подготовки опалубки деформационного шва перед заливкой бетоном. После установки датчика и заливки бетоном, закладная часть и датчик примыкания, находясь в разных элементах бетонной конструкции, испытывают перемещения относительно друг друга, что регистрируется датчиком. Конструкция датчика примыкания обеспечивает контроль раскрытия деформационного шва в продольном направлении и обеспечивает работоспособность датчика при наличии подвижек в поперечных направлениях. Назначение: Мониторинг раскрытия деформационных швов фундаментных плит Мониторинг взаимного положения элементов высоконагруженных элементов железобетонных конструкций после поэтапной заливки Область применения: Гидротехнические сооружения Гражданское строительство

Москва