产品特性:防潮 | 加工定制:否 | 品牌:其他 |
型号:GS1436 | 操作方式:间歇式 | 适用物料:多种可用 |
应用领域:半导体、芯片、元器件厂湖南 | 传热面积:1436m2 | 转速:100r/min |
功率:48Wkw | 外形尺寸:191*120*71m | 占地面积:1m2 |
重量:120kg | 规格:191*120*71 | 颜色:黑色 |
内外层:防静电涂层 | 锁具:平压锁 | 柜内配置:5块隔板 |
显视:LED |
苏州固赛工业设备有限公司
电子防潮箱技术参数
超底湿电子防潮箱
控湿1%-10%
固赛工业是一家研发生产各类防潮箱、氮气柜等电子设备的科技企业。企业座落于苏州工业园区。公司生产的湿度控制类产品已广泛用于各行业。
公司主要于:电子、元器件、硅片、芯片、研发机构、光伏产业、半导体、太阳能、零部件行业等。市埸部:来电***
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温湿度环境警示看板 98升***湿电子防潮箱 160升***湿电子防潮箱 240升***湿电子防潮箱 320升***湿电子防潮箱
540升***湿电子防潮箱 1436升六门***湿电子防潮箱
160升全自动氮气柜 1436升4门防静电烤漆机型 178升3抽屉中湿度防潮箱 产品类别 温湿度看板及监测软件 ***湿电子防潮箱(1%~10%RH) 低湿度电子防潮箱(10%~20%RH) 中湿度电子防潮箱(20%~60%RH) 全自动氮气柜(1%~60%RH) 防静电烤漆防潮箱
容积:870L | ||||
外形尺寸:W900*D600*H1890mm 内尺寸:W898*D572*H1698mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | GS870A | 20%~60%(可调) | 20 | 5 |
低湿度 | GS870B | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
***湿度 | GS870C | 1%~10%(全自动) | 80 | 5 |
中湿度防静电 | GS870FDZ | 20%~60%(可调) | 20 | 5 |
低湿度防静电 | GS870FDD | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
***湿度防静电 | GS870FDC | 1%~10%(全自动) | 80 | 5 |
容积:1436L(四门) | ||||
外形尺寸:W1200*D710*H1910mm 内尺寸:W1198*D682*H1723mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | GS1436AA | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度 | GS1436BB | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
***湿度 | GS1436CC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
中湿度防静电 | GS1436AFZ | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度防静电 | GS1436AFD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
***湿度防静电 | GS1436AFC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
容积:1436L(六门) | ||||
外形尺寸:W1200*D710*H1910mm 内尺寸:W1198*D682*H1723mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | GS1436AB | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度 | GS1436AD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
***湿度 | GS1436AC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
中湿度防静电 | GS1436AAF | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度防静电 | GS1436AAD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
***湿度防静电 | GS1436AAC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
产品特性
*数码显示,湿度传感器采用品牌
*采用1mm及1.2mm优质钢板制作,多处加强结构,承重性能好
*表面处理采用18道工序组成的粉体烤漆,耐腐蚀性强
*门镶3.2mm高强度钢化玻璃
*平面加压把手锁一体化设计
*用于湿度敏感类材料的存放,防潮保管,如IC\芯片等的元器件存放
*可选购防静电烤漆,颜色为黑色;可选购不锈钢材料制造
ECS主界面采用三维流程图显示,直观反映了空调系统管路及设备的安装布置状况。用户在主界面上点击任意设备即可轻松进入该设备参数的详细显示/控制界面,查看各设备及器件的运行参数,同时还可在该界面进行设备的启停控制。人性化的设计,使得操作极为便利。ECS可以根据用户管理的需要,提供多种方式的空调控制模式,:系统自动控制模式,远程人工干预控制模式,就地人工干预控制模式等,以满足用户各种不同的运行管理需求。
我国作为一个人口大国,对于资源的需求是非常巨大的,而当前可供人们取用的资源能源数量却是有限的,这就使我国陷入了较为严重的能源危机,为了能够缓解这种危机,我们不断的提高科技水平,研发各种新型的节能材料。其中就建筑领域而言,就已经有多种建筑节能材料被研发并广泛应用,这在一定程度上降低了资建筑能耗,实现了较为可观的建筑节能效益。但是在具体的应用中,如何才能确保建筑节能材料的性能确实是可以实现节能目的的呢?这就需要对这些节能材料进行***检测分析,通过各种检测手段对其基本性能做出分析后,就可以确定和验证该材料是否具备节能环保的作用,这也为节能材料的进一步发展提供了质量***。