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| Recomendación para bebés |









| modelo | FS-300N | Configuración del convertidor de energía | Configuración estándar de la bocina | ||
| fuente de alimentación | 220 V/50 Hz | ||||
| Potencia neta de salida | 300 W | Convertidor de energía de frecuencia variable piezoeléctrico | CV33, cerámica piezoeléctrica de titanato de zirconato de plomo PZT | Varilla de abatimiento | Material de aleación de titanio, TI-64L-4V |
| Regulación de potencia | 0%-100%, incrementos del 5% | Diámetro de la cabeza | 8 mm | ||
| frecuencia | 20 kHz | diámetro | 50 mm | Rendimiento | 5 ml—200 ml |
| peso neto | 4,5 kg | longitud total | 118 mm | ||
| Tamaño del host | 365×232×240 (mm) | longitud | 150 mm | peso | |
| minutero | 1s-99h ajustable | peso | 390 gramos | Sensor de temperatura | 0—300° |
| Pulsador | Configuración de selección digital, de bucle abierto y cerrado, de 1 s a 99 min | longitud del cable | 150 centímetros | Accesorios opcionales | Ф3 mm, Ф6 mm |



Detalles del procesador ultrasónico FS-300N:
La función principal:
1. Punto de resonancia automático y control de potencia, sin necesidad de ajustar manualmente la energía con frecuencia.
Temporizador de control de proceso de 2,99 horas, controla el tiempo total de trabajo: de 1 segundo a 99 horas, pausa en tiempo real de la tarea en ejecución actual
3. El tiempo de trabajo muestra el estado acumulativo
4. Temporizador de pulsos de encendido/apagado para garantizar un procesamiento de alta intensidad de muestras sensibles a la temperatura. Los ciclos de encendido y apagado se pueden configurar desde 1 segundo hasta 99 horas.
5. Compensación automática de amplitud para garantizar que la amplitud de la sonda no cambie debido a cambios de carga durante el ultrasonido.
6. Dispositivo de protección contra sobrecarga/sobretemperatura de muestra
7. Seguimiento automático de frecuencia y alarma de fallas
8. Operación sencilla, solo escriba
Aplicación típica:
① Extracción y disrupción de tejidos celulares, bacterianos y virales. Por ejemplo, extracción del contenido celular.
② Dispersión y homogeneización de partículas materiales. Por ejemplo, dispersión de nanomateriales (dióxido de silicio, nanotubos de carbono, grafeno, etc.).
③ Acelera la disolución y las reacciones químicas. Por ejemplo, se utiliza en la síntesis química.




