Adapter męski Luer Lock z gwintem wewnętrznym M6 do podłączania rurek (Luer-Slip) lub igieł dozujących (Luer-Lock) i innych akcesoriów z końcówką Luer Lock.
Typ adaptera/złącza: Luer-Lock męski - gwint wewnętrzny M6
Długość: 22,15 mm
Materiał: chromowany mosiądz
Stałe metalowe złącze Luer Lock z żeńskim zakończeniem, przeznaczone do łączenia wkładów i innych elementów technologii dozowania, które są zakończone żeńskim zakończeniem Luer-Lock. Część środkową można dokręcić kluczem #8.
Złącze może być używane na przykład do łączenia dwóch kartridży, gdzie jeden może być używany do napełniania drugiego bez dostępu powietrza i pęcherzyków powietrza.
Typ złącza Luer-Lock żeńsko-żeński
Długość: 22,1 mm
Materiał: chromowany mosiądz
Metalowy adapter do kartridży pistoletowych i innych kartridży o dużej objętości, które są zakończone niemetrycznym gwintem zewnętrznym o średnicy ~15 mm do męskiego złącza Luer-Lock.
Umożliwia to bezpośrednie podłączenie dowolnej igły dozującej Luer-Lock do kartridża lub podłączenie rurki 6 mm (Luer-Slip). Adapter składa się z dwóch części, podstawy, która jest montowana do kartridża oraz męskiego przedłużacza Luer-Lock, który można odkręcić od podstawy, aby uzyskać gwint wewnętrzny M8 dla innych złączy.
Złącze może być używane na przykład do łączenia dwóch wkładów, gdzie jeden może być używany do napełniania drugiego bez dostępu powietrza i pęcherzyków powietrza.
Zdjęcie ma charakter poglądowy, ani kartridż, ani igła nie wchodzą w skład zestawu.
Typ adaptera/złącza: do gwintu zewnętrznego dużych kartridży (np. 290 ml, 300 ml, 310 ml) -> Luer-Lock gwint zewnętrzny / M8 gwint wewnętrzny
Długość: 33,5 mm
Metalowy adapter do kartridży pistoletowych i innych kartridży o dużej pojemności, które są zakończone niemetalowym gwintem zewnętrznym o średnicy ~ 15 mm do gwintu wewnętrznego M13.
Dzięki tej redukcji możliwe jest użycie dowolnego z naszych innych adapterów lub złączy z gwintem zewnętrznym M13 i uzyskanie pożądanego złącza lub adaptera na wylocie kartridża.
Na przykład żeńskie złącze Luer-Lock do podłączania igieł dozujących lub złącze John Guest 1/4", do którego można podłączyć wąż 6 mm, aby poprowadzić zawartość kartridża w dowolne miejsce.
Typ adaptera/złącza: gwint zewnętrzny dla dużych kartridży (290 ml, 300 ml, 310 ml) - gwint wewnętrzny M13
Długość: 55,3 mm
Zdjęcie ma charakter poglądowy, kartridż, złącze JG 1/4" i wąż nie wchodzą w skład zestawu.
Przezroczysty plastikowy zawór męsko-żeński Luer Lock do łatwego odcinania lub kontroli przepływu przewodów. Dzięki złączom Luer-Lock zawór można bardzo łatwo zamontować do dowolnego akcesorium dozującego z końcówką Luer, pozostawiając taką samą końcówkę Luer (męską lub żeńską) na końcu zaworu, jak ta, do której zawór jest podłączony.
Zawór można przymocować na przykład do kartridży - w celu zabezpieczenia kartridży przed kapaniem, do napełniania kartridży, przed igłami dozującymi itp.
Połączenie
Typ zaworu: zawór kulowy
Długość: 36,4 mm
Silikonowy wąż grubościenny o średnicy zewnętrznej 10mm i wewnętrznej 6mm wykonany z elastycznego materiału, przeznaczony głównie do dozowania płynów.
Nadaje się jako część zamienna lub do przedłużenia istniejącej linii węża do automatycznego dozownika i napełniacza płynów GFK-160 5 - 3500 ml z pompą ssącą z naszej oferty. Istniejący wąż w GFK-160 ma długość 1,2 m i można go przedłużyć do 2 m.
Grubościenny przewód PTFE (politetrafluoroetylen) lub teflonowy do dozowania cieczy o większej lepkości przy użyciu pompy wyporowej. Im większa średnica przewodu, tym większa elementarna ilość pojedynczej dawki wypieranej przez pompę. Podobnie, wraz ze wzrostem objętości pojedynczej dawki, wzrasta maksymalne natężenie przepływu przez dozownik. Podczas dozowania cieczy o średniej lepkości konieczne jest użycie grubościennych rurek, których ścianka jest sztywniejsza i lepiej odzyskuje swój kształt po zwolnieniu z kompresji między lamelami.
Grubościenny przewód PTFE (politetrafluoroetylen) lub teflonowy do dozowania cieczy o większej lepkości przy użyciu pompy wyporowej. Im większa średnica przewodu, tym większa elementarna ilość pojedynczej dawki wypieranej przez pompę. Podobnie, wraz ze wzrostem objętości pojedynczej dawki, wzrasta maksymalne natężenie przepływu przez dozownik. Podczas dozowania cieczy o średniej lepkości konieczne jest użycie grubościennych rurek, których ścianka jest sztywniejsza i lepiej odzyskuje swój kształt po zwolnieniu z kompresji między lamelami.
Grubościenny przewód PTFE (politetrafluoroetylen) lub teflonowy do dozowania cieczy o większej lepkości przy użyciu pompy wyporowej. Im większa średnica przewodu, tym większa elementarna ilość pojedynczej dawki wypieranej przez pompę. Podobnie, wraz ze wzrostem objętości pojedynczej dawki, wzrasta maksymalne natężenie przepływu przez dozownik. Podczas dozowania cieczy o średniej lepkości konieczne jest użycie grubościennych rurek, których ścianka jest sztywniejsza i lepiej odzyskuje swój kształt po zwolnieniu z kompresji między lamelami.
Cienkościenne rurki PTFE (politetrafluoroetylen) lub teflonowe o różnych średnicach do pompy wyporowej TP-50. Im większa średnica rurki, tym większa elementarna ilość pojedynczej partii wypierana przez pompę. Równocześnie, wraz ze wzrostem objętości pojedynczego wsadu, wzrasta maksymalne natężenie przepływu przez pompę.
Cienkościenne rurki PTFE (politetrafluoroetylen) lub teflonowe o różnych średnicach do pompy wyporowej TP-50. Im większa średnica rurki, tym większa elementarna ilość pojedynczej partii wypierana przez pompę. Równocześnie, wraz ze wzrostem objętości pojedynczego wsadu, wzrasta maksymalne natężenie przepływu przez pompę.
Cienkościenne rurki PTFE (politetrafluoroetylen) lub teflonowe o różnych średnicach do pompy wyporowej TP-50. Im większa średnica rurki, tym większa elementarna ilość pojedynczej partii wypierana przez pompę. Równocześnie, wraz ze wzrostem objętości pojedynczego wsadu, wzrasta maksymalne natężenie przepływu przez pompę.
Cienkościenne rurki PTFE (politetrafluoroetylen) lub teflonowe o różnych średnicach do pompy wyporowej TP-50. Im większa średnica rurki, tym większa elementarna ilość pojedynczej partii wypierana przez pompę. Równocześnie, wraz ze wzrostem objętości pojedynczego wsadu, wzrasta maksymalne natężenie przepływu przez pompę.
Cienkościenne rurki PTFE (politetrafluoroetylen) lub teflonowe o różnych średnicach do pompy wyporowej TP-50. Im większa średnica rurki, tym większa elementarna ilość pojedynczej partii wypierana przez pompę. Równocześnie, wraz ze wzrostem objętości pojedynczego wsadu, wzrasta maksymalne natężenie przepływu przez pompę.
Cienkościenne rurki PTFE (politetrafluoroetylen) lub teflonowe o różnych średnicach do pompy wyporowej TP-50. Im większa średnica rurki, tym większa elementarna ilość pojedynczej partii wypierana przez pompę. Równocześnie, wraz ze wzrostem objętości pojedynczego wsadu, wzrasta maksymalne natężenie przepływu przez pompę.
Cienkościenne rurki PTFE (politetrafluoroetylen) lub teflonowe o różnych średnicach do pompy wyporowej TP-50. Im większa średnica rurki, tym większa elementarna ilość pojedynczej partii wypierana przez pompę. Równocześnie, wraz ze wzrostem objętości pojedynczego wsadu, wzrasta maksymalne natężenie przepływu przez pompę.
Cienkościenne rurki PTFE (politetrafluoroetylen) lub teflonowe o różnych średnicach do pompy wyporowej TP-50. Im większa średnica rurki, tym większa elementarna ilość pojedynczej partii wypierana przez pompę. Równocześnie, wraz ze wzrostem objętości pojedynczego wsadu, wzrasta maksymalne natężenie przepływu przez pompę.
Cienkościenne rurki PTFE (politetrafluoroetylen) lub teflonowe o różnych średnicach do pompy wyporowej TP-50. Im większa średnica rurki, tym większa elementarna ilość pojedynczej partii wypierana przez pompę. Równocześnie, wraz ze wzrostem objętości pojedynczego wsadu, wzrasta maksymalne natężenie przepływu przez pompę.