Presentazione della lampada al mercurio ad alta pressione per microscopio a fluorescenza Olympus HBO 103W/2, prodotta nella Repubblica ceca.Questo prodotto all'avanguardia è offerto da OSRAM, il rinomato marchio noto per la sua eccezionale qualità e affidabilità.
Il modello HBO 103W/2 è appositamente progettato per soddisfare le esigenze e i requisiti delle sorgenti luminose per microscopi a fluorescenza.Compatibile con i principali marchi di microscopi come Olympus, Nikon, Zeiss e Leica, la luce è la scelta perfetta per i professionisti del settore.
La lampada ha una potenza nominale di 100 W e un intervallo di tensione da 17 a 25 V, garantendo prestazioni ottimali e un'illuminazione eccellente nell'imaging microscopico.L'HBO 103W/2 ha una straordinaria durata di 300 ore, garantendo un uso duraturo e riducendo al minimo la necessità di frequenti sostituzioni.
Con un flusso luminoso di 3000 lm, la lampada fornisce immagini di fluorescenza luminose e vivide, consentendo a ricercatori e scienziati di osservare e analizzare i campioni con la massima chiarezza e precisione.La sua eccezionale qualità e le sue prestazioni lo rendono un compagno affidabile per un'ampia gamma di applicazioni scientifiche.
La lampada al mercurio ad alta pressione per microscopio a fluorescenza Olympus HBO 103W/2 non è solo funzionale ma ha anche un'origine prestigiosa.Made in Germany, incarna la precisione e l'eccellenza made in Germany.
Che tu lavori nella ricerca biologica, nella diagnostica medica o in qualsiasi altro campo che richieda la microscopia a fluorescenza, la lampada HBO 103W/2 è un accessorio indispensabile per il tuo microscopio.Con la sua qualità eccezionale, la compatibilità con i principali marchi di microscopi e le specifiche impressionanti, porterà sicuramente i tuoi sforzi scientifici a nuovi livelli.
Investite nella lampada al mercurio ad alta pressione per microscopio a fluorescenza Olympus HBO 103W/2 e sperimentate le sue prestazioni e affidabilità impareggiabili.Interpreta le tue scoperte con sicurezza e precisione e sblocca nuove dimensioni nel mondo della microscopia.