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即日出荷 藤原産業 SK11 デジタルトルクレンチ&ヘックスビットソケットセット SDT3-060+SHS308BH

9652円

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●デジタルトルクレンチ
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。
ボルトナット(M6〜M12)の締付けトルク値の測定作業に。
設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。
設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。
約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
差込角:9.5mm(3/8インチ)
測定範囲:3〜60N・m
測定精度:右ネジ±3%・左ネジ±4%
測定単位:N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)
ラチェットギア数:52山
電源:単4乾電池2本
操作モード:ピークホールドモード、トラックモード
●ヘックスビットソケットセット
差込角:9.5mm(3/8インチ)
サイズ内容:3・4・5・6・7・8・10・12mm
対象ネジ:六角穴付きボルト
クリップ色:赤
ソケットホルダー付
ソケット:クロームバナジウム鋼

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長くプリセット型を使っていましたが、20N・m以下が測れるトルクレンチが欲しくて購入しました。 使ってみた感想ですが、最初手に取ったときは思ったよりゴツいなと思いました、もう少し細いと使いやすそうです。 最初はデジタル式の使い方に違和感ありましたが、使ってるうちにある程度慣れました。 低めのトルクだと使いやすいのですが、30N・m以上になってくると柄が短くてかなり辛いです、上の方のトルク設定だと腕がプルプルして、設定ぴったりで止めるのはほぼ無理でした。 MAXトルクかけるのはこの長さではよほど力がないと無理な気がします。 低めのトルク用のサブ機として使うのに向いてそうです。 個人的な感想。 良い点 使いやすい 簡単にトルク設定できる 液晶、音とLEDでトルクが分かりやすい。 低いトルクが設定できる。 使用後に最低トルクまで緩める必要がない 気になる点 音が大きい(テープ貼って解決) トルク設定変えるのに時間かかる (0.01単位なので) 上の方のトルクまで締めるのはキツい。(でも設定あるのはありがたい) プリセット型のようにカチッとならないので設定トルク越えることがある。 結果、買って良かったです!
elsteed 5
思っていたよりも軽量、小型で初期設定も簡単でした。初回使用の手順としてはアプリダウンロード→本体の電源投入→スマホ?タブレットとWi-Fi接続→アプリ起動→チャンネルスキャンととても簡単です。iPhone X、iPad mini3、Qua Tabでも問題なく視聴できました。画質はワンセグなのでそれなりですが、iPad mini 全体表示でも字幕は読めるので満足です。モバイルバッテリーで充電しながら使用しても本体は充電されていくので、長時間外出時の使用も問題なさそうです。もう少し安いと予備で買っておこうと思いますが、値段はそこそこなので長く使えることを期待します。

MASA 1
購入して、1ヶ月しないうちに、靴底に穴が空きました。よく歩くため、靴底に穴が簡単に空かない丈夫な靴が欲しかったんですが、タイムサービスで安い物を選んだからでしょう。穴が空いているのに気付いたのは出掛けてしまった後、右側の靴に穴から小石が入り込んだためです。仕方なくその日はそれで過ごしてたのですが、帰ってから確認したら、穴が5倍くらいに広がってました。そして、左側は大丈夫かと確認したら、右側程ではないが、穴が空いており、さらに靴底側面は剥がれかけてました。靴底の溝は、両方ともまだ全然すり減ってないのですが、単純に靴底の内部が空洞になっているため、もろいのでしょう。タイムサービス等で安く売られてる靴は、劣化品かすぐに傷んでしまう粗悪品の可能性がありますね。

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今まで首振り(カチッと首が折れるヤツ)を使ってましたが、友人に貸したらそのまま借りパクされてドロンされたので仕方なく購入。 このトルクレンチは規定トルクになるとLEDとアラームで知らせてくれますが、アラームだけを頼りにしているとトルクの誤差が出てしまいます。個人的には首振りの方が使い勝手が良いですかね。 デメリットは全体的にボディがワイドで短いので狭い場所や大きいトルクを掛けるのはやりにくいです。 測定出来る最大トルクを考えるのは避けたほうが懸命ですね。個人的には測定出来る最大トルクの60%位と考えて使用するのを推奨します。
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DIYでCVTオイルストレーナーの交換する為に低トルクでトルク管理出来るトルクレンチが必要なんで購入しました。 無理な体勢で手元が見えない状態でも音と光で知らせてくれるので安心して作業する事が出来ました。 コチラの商品を購入する前に普通のラチェットレンチタイプのトルクレンチを購入しましたが、音も鳴らず手に感触も伝わり辛くラチェットの頭が微妙に動くだけの物で、使い慣れないと手元が見えにくい体勢で使用するのは無謀だと思いコチラののデジタルトルクレンチに買い直しました。 思ったより音が大きく周りが騒がしくても大丈夫でした。 ただ少し重いのがマイナスですかね。
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商品が届くまでに1ヶ月もかかって?やっと届いたと思ったら?身につけて1ヶ月もたたないうちにストーンがとれました。

バイクのメンテ用に憧れのデジタルトルクレンチを購入しました。今まで自身の感覚で手締めをしていましたが、オイルドレンボルトなど締めすぎが怖くいつかは...と考えていましたので。50ccスクーターの駆動部のバラシで使用してみましたが、プリセット型と違い自身の力加減に頼る部分は変わりませんが、既定値付近で音と光で教えてくれるため、ディスプレイを覗き込む必要もなく、初めてでも分かりやすく作業できました。40N・mまで使用しましたが、ハンドル部が短いためさらに大きいトルクとなると辛いかもしれません。DIY作業くらいであれば安心感が得られ、これからも愛用できそうです。
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ゼロクラウンのTRDドアスタビライザー取付と、エンジンに影響が大きいプラグ交換を予定していて「3N/m~60N/m」という範囲のものがこの価格帯では無かった為購入しました。早速、本日使用しましたが「トルク値設定」「お知らせ音」「光お知らせ」全て満足でした。だた、40N/mを超える締付の場合は持ち手柄サイズが少し短いので、腕力だけでは思い通りの設定値止めは少しきついかな? 私の場合はタイヤ交換の為に28N/m~210N/mを持っているので大丈夫なので、今回購入して満足しています。 また、電池交換カバーの4個ねじが不評ですが、私は色々な作業でゴム手袋等を使用するので手元のズレの心配をしなくて良くて安心出来ました。スライド式のテレビ等のリモコン仕様でなくて良かったと思います。
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兄弟に2つ購入。一つは不具合なし。もう一つは縫い目が破けていて残念でした。使い勝手はとても良かったので再度購入予定ですが、よく検品して欲しいです。

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膜タンパク質・膜貫通タンパク質の簡便な抽出方法

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固相マイクロ抽出(SPME)法の理論と条件の最適化

シンプルで安価な抽出法「SPME」の特長 有機環境汚染物質や香料など、揮発性物質を分析するためには、分析対象物を何らかの方法で濃縮する必要があります。しかし、…

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定量的ウェスタンブロットとローディングコントロール ウェスタンブロッティングは、細胞または組織から抽出された複雑な混合物から特定のタンパク質を同定するために広…

<研究最前線>輝く分子で生命活動を探る

生命現象を「視える化」する ―まず、五稜化薬という会社について紹介いただけますでしょうか。 蛍光プローブの製造・販売を専門とするベンチャー企業で、2010年…

ウェスタンブロッティングとローディングコントロールの重要性

ウェスタンブロッティング 1979年にウェスタンブロッティングについて初めての論文が発表されて以来(Renart et al., 1979)、この免疫検出技術…

受容体の機能を知るための作動薬・拮抗薬の使い方

作動薬・拮抗薬の作用機序を知って正しい実験を 生体内に存在する受容体は、リガンドを認識して生体のさまざまな機能を誘導する重要な物質です。受容体の機能を調べるた…

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臨界ミセル濃度からHLBまで。界面活性剤の用語解説

界面活性剤の性能に影響を及ぼす因子 多くの研究室で利用されている界面活性剤。様々な種類が市販されていますが、その性能は、実験に使用する際の濃度やイオン強度、p…

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試験成績書には、純度もしくは純度の指標となる値が掲載されている 化合物を購入すると、多くの場合、取り扱い説明書または試験成績書にその化合物の純度が記載されてい…

マイコプラズマ汚染検出方法、「直接培養法」と「DNA染色法」

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鉄イオンを高選択的に検出するプローブ開発で、ケミカルバイオロジー分野において注目を集める平山祐先生。研究者になるまでの経緯や、若手研究者へのメッセージを語ってい…

<研究最前線>平山祐-細胞内の「危険物」鉄イオンを追跡せよ

「フリーの鉄」の危険性 よく知られている通り、鉄はヘモグロビンや各種酸化還元酵素に含まれ、生体において不可欠な役割を演じています。このため人体内には常に4~5…

マスク 不織布 血色 カラーマスク 50枚入 肌に優しい 柔らか・快適 9色選べ ファッションマスク 3層構造 高密度フィルター 耳が痛くなりにくい

ウェスタンブロットの基本の流れ—成功に導くヒント—

実験のクオリティを決めるウェスタンブロット ウェスタンブロットは、ライフサイエンスの研究において一般的に選択される実験方法。タンパク質抗原の多数の重要な特性を…

<研究者インタビュー> 別所毅隆 次世代太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」、トップランナーへの歩み

染物屋と化学者の遺伝子が反応!色付のカラフルな太陽電池 スイス・ローザンヌ工科大学、ソニー先端マテリアル研究所、東京大学先端科学技術研究センターと、太陽電池研…

<研究最前線>実用化は目前!塗って作れる次世代の有機無機複合太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」とは

重たいシリコン太陽電池から、塗って作れる軽い太陽電池へ 現代を生きる私たちにとって、この先どのようにエネルギーを供給していくかということは切実な問題です。資源…

<研究者インタビュー>山路剛史―失敗を恐れず自分のやりたいことをやる

生物学のフロンティアを目指して 2018年の2月に米国オハイオ州のシンシナティ・チルドレンズ・ホスピタル・メディカルセンターで自分のラボをスタートさせた山路剛…

<研究最前線>分子と生物の間のブラックボックスを解明!生殖細胞のRNAバイオロジー

フロンティアを目指して 今から15年前、修士の学生だった山路剛史先生は、この先、研究者として生きていく上でどの分野を選べばよいかを考えていました。まだ誰もあま…

効率アップ!マルチプレックスアッセイ、カスタマイズの成功事例

医薬品や農薬の開発過程で活躍するマルチプレックスアッセイ 少ないサンプル量と工数で、迅速に最大500種類ものバイオマーカーの測定ができるマルチプレックスアッセ…

PCR技術を発展させた酵素開発の歴史

PCR技術の発展 初期のPCRは画期的かつ重要な技術である一方、重大な限界もありました。(McPherson and Møller, 2000)。研究者たちは…

<研究最前線>エイズウイルス感染の仕組みを解明!治療薬の突破口に

エイズ治療の鍵を握る宿主細胞側の因子を探る エイズの原因であるHIVは、人の免疫系の司令塔であるTリンパ球細胞に感染し、免疫機能を奪っていきます。発熱、発疹、…

免疫組織化学、免疫細胞化学における抗原賦活化の手法

免疫組織化学/免疫細胞化学と抗原賦活化 特異的な抗体‐抗原相互作用を利用し、組織切片の細胞から抗原(例:タンパク質)を検出する工程を免疫組織化学(IHC)と呼…

<研究者インタビュー>琵琶湖からアマゾンへ 。「環境DNA」がかなえた夢

熱帯魚が決めた進路 魚類生態学分野の調査といえば、生物個体を捕獲して分析を重ねる手法が一般的です。そこに住む生物を詳しく調べることで、生態の謎を解き明かしてい…

DIGシステムにおけるオリゴヌクレオチドプローブ作成方法

DIG標識オリゴによるハイブリダイゼーション ハイブリダイゼーションによる核酸の検出には、RI(放射性同位元素)を用いる方法と、抗原抗体反応と化学発光を利用す…

DIGシステムにおけるRNAプローブ作成方法

DIGシステムにおけるRNAプローブ作成方法 ハイブリダイゼーションは核酸分子が相補的に結びついて二本鎖を形成すること、およびそれを活用した実験方法をさします…

DIGシステムを用いたDNAの標識手法(ラベリング)

DIGシステムを用いた核酸の標識 DIGはステロイドハプテンであるDigoxigenin(ジゴキシゲニン)を用いることでRI(放射性同位元素)を使用せずに、核…

RI不要のDIGシステムで、より高感度なin situハイブリダイゼーションを

RIを使わない標識法「DIGシステム」とは in situハイブリダイゼーション法(in situ hybridization: ISH)は、ライフサイエンス…

酵素阻害剤の分類と様々な可逆的阻害剤

酵素阻害剤の分類 酵素は触媒的な性質があり、反応への関与によって酵素自体が変化することなく、反応速度を加速します。酵素の反応触媒能は、様々な低分子(阻害剤)が…

<研究者インタビュー>渡辺亮 iPS細胞×シングルセル解析で見えたもの

iPS細胞は再生医療だけじゃない 研究者だけでなく一般の人々からも大きな期待が注がれている人工多能性幹細胞(iPS細胞)研究。その中核を担う「京都大学iPS細…

<研究最前線>シングルセル解析技術で解明される細胞の運命

「シングルセル」を解析すると何がわかるのか シングルセル解析技術は、複数の細胞集団の平均値を解析する従来の方法とは異なり、一細胞レベルでの遺伝子発現やそれを制…

基本を学ぶ。酵素と阻害剤の反応速度論

酵素阻害剤について理解するために 酵素阻害剤は酵素による生化学的な反応を阻害するため、研究や医療など様々な用途で活用されています。酵素阻害剤について理解し、利…

研究や医療で活用される酵素阻害剤とは

酵素阻害剤の重要性 酵素阻害剤は、生物学的プロセスの研究に用いられるほか、疾患を緩和する治療薬や、殺虫剤、農薬など様々な用途で活用されています。 この記事の…

雑誌編集者の心を動かす!投稿論文のカバーレターの書き方

早く知っておくほど得をするカバーレターの書き方 来る日も来る日も実験をし続けて、ようやく論文を書けるデータが集まったのに、その喜びをかみしめる間もなく、今度は…

コツは「素早く解凍」。適切な細胞融解の手順

凍結細胞を適切に融解しよう ECACCなどから入手する細胞の多くは凍結された状態で送られてきます。そのため細胞は使用する前に凍結から起こす必要があります。この…

NMR測定の失敗リスクを回避するおすすめ実験器具と装置

貴重な試料を無駄にしないための工夫 有機化学の研究には欠かせないNMR(核磁気共鳴)法。ライフサイエンスの分野でもタンパク質や核酸の立体構造の解析に必要です。…

ペプチド固相合成で用いる樹脂について(Fmoc法とBoc法)

ペプチド固相合成用樹脂とは ペプチド固相合成において、最初のアミノ酸のC末端の保護基として機能するのが不溶性樹脂担体です。反応させたいアミノ酸を樹脂に結合させ…

医薬品の元素不純物ガイドラインと分析のための認証標準物質

元素不純物の混入レベルを管理するために 医薬品への金属の混入は「元素不純物」と呼ばれ、いくつもの汚染源から発生します。医薬品の合成時に意図的に添加される場合や…

バッファー使用時の注意点と選択のポイント(バッファーの基礎知識)

生体内の環境を理解して最適なバッファーを選択しよう 生命活動を担う生体分子のほとんどは、生体内の体液の中で反応を起こし、その作用はpHに依存してます。ライフサ…

アガロースゲル電気泳動後のDNA抽出

アガロースゲルからのDNAの回収 電気泳動で分離したDNAをクローニングなどに使用するときは、DNAフラグメントをゲルから回収して抽出する必要があります。ゲル…

アガロースゲル電気泳動の原理と方法

アガロースゲル電気泳動の原理 アガロースは海藻から得られるポリサッカライド(多糖類)です。アガロースをバッファーに溶かして作成するアガロースゲルは比較的大きな…

pHと酸解離定数pKaの関係(バッファーの基礎知識)

バッファーの基礎知識 化学やライフサイエンスの実験を成功させるためにはpHをコントロールすることが重要です。そのためには、バッファーの性質をしっかりと理解して…

DNAフラグメントとプラスミドのライゲーション(クローニングの基礎と実験のコツ)

ライゲーションのコツ コントロール反応を用意する DNAリガーゼを使ってDNA断片同士をつなぐ反応をライゲーションと呼びます。この記事では末端処理したDNAフ…