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Produkt zum Begriff Temperatur:


  • Temperatur Messtechnik Temperatur-Datenlogger PCE-HTD 125
    Temperatur Messtechnik Temperatur-Datenlogger PCE-HTD 125

    Temperatur Messtechnik Temperatur-Datenlogger PCE-HTD 125 Temperatur-Datenlogger mit Analysesoftware / Datenspeicher für 32.000 Messwerte / Messbereich bis +125 °C / Wasserfestes Metallgehäuse / USB Anschluss / Export der Messdaten in verschiedenen Dateiformaten / wechselbarer Batterie Der Temperatur-Datenlogger ist ein eigenständiges Messgerät zur bestimmt von Temperaturen zwischen -40 125 °C. Somit ist der Temperatur-Datenlogger besonders für die Überwachung von besonders heißen Umgebungen geeignet. Damit findet der Temperatur-Datenlogger seine Anwendung zum Beispiel bei der Überwachung von Autoklaven. Mit dem großen Datenspeicher von 32.000 Messwerten speichert der Temperatur-Datenlogger einen Temperaturverlauf ab. Dank des Metallgehäuses und seiner IP67 Schutzklasse, lässt sich der Temperatur-Datenlogger auch unter den verschiedensten Bedingungen einsetzen. Messbereich -40 ... 125 °C Messgenauigkeit ±0,2 °C (0 +65 °C) Auflösung 0,1 °C Speicherkapazität 32000 Werte Abtastintervall 1 s 24 h Speicherformate TXT, CSV, XLS, JPG, BMP Startmodus Zeitvorgabe oder sofort Stoppmodi wenn eine USB Verbindung hergestellt worden ist, sobald der Speicher voll ist,sobald die eingestellte Anzahl an Speicherpunkten erreicht ist Betriebsbedingungen -40 +125 °C, nicht kondensierend Lagerbedingungen -40 +85 °C (ohne Batterie) Stromversorgung 3,6 V 2/3 AA-Hochtemperaturbatterie, austauschbar (ER14335S) Schutzklasse IP67 Abmessungen Ø 18 mm + 115 mm Gewicht ca. 95 g (ohne Batterie)

    Preis: 258.94 € | Versand*: 0.00 €
  • Jung Temperatur Fernfühler
    Jung Temperatur Fernfühler

    Temperatur FernfühlerProdukteigenschaften: für Raumthermostate Art.-Nrn.: 1790 RTR, TR D .. 1790 ..Ersatzteil für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nrn.: FTR 231 Auch geeignet als externer Temperaturfühler für folgende KNX-Geräte, Art.-Nrn.: .. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., .. 5192 KRM TS D, .. 5194 KRM TS D, 2177 SV R, 23066 REGHE, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U, .. 459 D1 S ..Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm2, die für Netzspannung ausgelegt ist, verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Starkstromleitungen muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.Technische Daten:Maße (Ø x H): 7,8 x 28 mmLeitungslänge: 4 m (auf 50 m verlängerbar)Schutzgrad: IP 67

    Preis: 18.15 € | Versand*: 6.90 €
  • Hygiplas Temperatur-Logbuch
    Hygiplas Temperatur-Logbuch

    Hygiplas Temperatur-Logbuch 6-monatige Übersicht von Temperatur, Zeit und zuständiger Person. Einfach zu reinigender Kunststoffumschlag. Logbuch.

    Preis: 9.23 € | Versand*: 6.99 €
  • JUNG Temperatur-Fernfühler FFNTC
    JUNG Temperatur-Fernfühler FFNTC

    für Raumthermostate Art.-Nrn.: 1790 RTR, TR D .. 1790 .., Ersatzteil für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nrn.: FTR 231, Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm2, die für Netzspannung ausgelegt ist, verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Starkstromleitungen muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden., Auch geeignet als externer Temperaturfühler für folgende KNX-Geräte, Art.-Nrn.: , .. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., .. 5192 KRM TS D, .. 5194 KRM TS D, 2177 SV R, 23066 REGHE, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U, .. 459 D1 S .., Maße (Ø x H): 7,8 x 20 mm, Leitungslänge: 4 m (auf 50 m verlängerbar), Schutzgrad: IP 67

    Preis: 21.79 € | Versand*: 8.90 €
  • Wie entstehen Tropfen und welchen Einfluss haben Temperatur und Oberflächenspannung auf die Tropfenbildung?

    Tropfen entstehen durch Kondensation von Wasserdampf in der Luft, der sich an kühlen Oberflächen sammelt. Die Temperatur beeinflusst die Größe der Tropfen, da kältere Oberflächen die Kondensation begünstigen. Die Oberflächenspannung bestimmt die Form der Tropfen, da sie versucht, die Oberfläche des Tropfens zu minimieren.

  • Wie beeinflusst die Oberflächenspannung die Tropfenbildung in verschiedenen Flüssigkeiten und unter verschiedenen Bedingungen, wie z.B. Temperatur und Druck?

    Die Oberflächenspannung beeinflusst die Tropfenbildung, indem sie die Form und Stabilität der Tropfen bestimmt. In Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung bilden sich runde Tropfen, während in Flüssigkeiten mit niedriger Oberflächenspannung unregelmäßige Tropfen entstehen. Bei höheren Temperaturen nimmt die Oberflächenspannung ab, was zu einer leichteren Tropfenbildung führt, während bei höherem Druck die Oberflächenspannung zunimmt und die Tropfenbildung erschwert wird. Insgesamt spielt die Oberflächenspannung eine wichtige Rolle bei der Tropfenbildung und kann je nach Flüssigkeit und Umgebungsbedingungen variieren.

  • Wie beeinflusst die Oberflächenspannung die Tropfenbildung in verschiedenen Flüssigkeiten und unter verschiedenen Bedingungen, wie z.B. Temperatur und Druck?

    Die Oberflächenspannung beeinflusst die Tropfenbildung, indem sie die Fähigkeit einer Flüssigkeit, sich zu einer Kugel zu formen, bestimmt. In Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung bilden sich Tropfen mit einer kompakten, runden Form, während in Flüssigkeiten mit niedriger Oberflächenspannung die Tropfen eher flach und ausgebreitet sind. Die Oberflächenspannung kann auch von der Temperatur und dem Druck beeinflusst werden, was wiederum die Tropfenbildung beeinflusst. Bei höheren Temperaturen und niedrigerem Druck nimmt die Oberflächenspannung ab, was zu einer veränderten Tropfenbildung führen kann.

  • Wie beeinflusst die Oberflächenspannung die Tropfenbildung in verschiedenen Flüssigkeiten und unter verschiedenen Bedingungen, wie z.B. Temperatur und Druck?

    Die Oberflächenspannung beeinflusst die Tropfenbildung, indem sie die Moleküle einer Flüssigkeit zusammenhält und die Bildung von Tropfen ermöglicht. In Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung, wie Wasser, bilden sich runde Tropfen, während in Flüssigkeiten mit niedriger Oberflächenspannung, wie Alkohol, die Tropfen eher flach und breit sind. Die Oberflächenspannung kann auch von der Temperatur und dem Druck beeinflusst werden, was die Tropfenbildung und -form ebenfalls verändern kann. Bei höheren Temperaturen nimmt die Oberflächenspannung ab, was zu größeren und flacheren Tropfen führen kann, während ein erhöhter Druck die Oberflächenspannung erhöhen und zu kleineren,

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  • Hansa Anschlagring Temperatur 59911660
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  • Wie beeinflussen Temperatur und Oberflächenspannung den Flüssigkeitstransport in Leitungen?

    Temperatur beeinflusst die Viskosität der Flüssigkeit, was die Fließgeschwindigkeit in Leitungen beeinflusst. Eine höhere Oberflächenspannung kann dazu führen, dass die Flüssigkeit langsamer fließt oder sogar in der Leitung haften bleibt. Beide Faktoren können den Flüssigkeitstransport in Leitungen verlangsamen oder behindern.

  • Welche Eigenschaften beeinflussen die Adhäsion von Zellen auf einer Substratoberfläche? Was sind die verschiedenen Methoden zur Charakterisierung der Topographie einer Substratoberfläche?

    Die Adhäsion von Zellen auf einer Substratoberfläche wird durch die Topographie, die chemische Zusammensetzung und die Steifigkeit des Substrats beeinflusst. Zur Charakterisierung der Topographie einer Substratoberfläche können Methoden wie Rasterkraftmikroskopie, Rasterelektronenmikroskopie und optische Profilometrie verwendet werden.

  • Wie beeinflusst die Oberflächenspannung die Benetzbarkeit von Materialien? Kann die Benetzbarkeit durch bestimmte Produkte oder chemische Behandlungen verbessert werden?

    Die Oberflächenspannung beeinflusst die Benetzbarkeit, indem sie bestimmt, ob eine Flüssigkeit auf einer Oberfläche haftet oder nicht. Eine niedrige Oberflächenspannung führt zu einer besseren Benetzbarkeit. Die Benetzbarkeit kann durch Produkte wie Tenside oder chemische Behandlungen verbessert werden.

  • Wie entstehen Blasenbildungsmuster in Flüssigkeiten? Welchen Einfluss haben Faktoren wie Oberflächenspannung und Temperatur darauf?

    Blasenbildungsmuster entstehen durch das Entweichen von Gas aus der Flüssigkeit. Die Oberflächenspannung beeinflusst die Form und Größe der Blasen, während die Temperatur die Geschwindigkeit der Blasenbildung beeinflusst. Eine höhere Oberflächenspannung führt zu kleineren und gleichmäßiger verteilten Blasen, während eine höhere Temperatur zu einer schnelleren Blasenbildung führt.

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