Boîte à gants
Boîte à gants de super purification avec grande porte d'antichambre automatique et système IoT
Numéro d'article : ST18
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Pureté atmosphérique
- < 1 ppm H2O & < 1 ppm O2
- Antichambre principale
- Ø360 × 600 mm (porte à levage vertical automatique)
- Architecture de contrôle
- Écran tactile PLC Siemens avec intégration IoT cloud
Livraison:
Contactez-nous pour obtenir les détails d'expédition. Profitez-en Garantie d'expédition dans les délais.
Pourquoi Nous Choisir
Processus de commande facile, produits de qualité et support dédié pour le succès de votre entreprise.
Présentation du produit


Cette boîte à gants de super purification fournit un environnement de gaz inerte ultra-propre et contrôlé, spécialement conçu pour la recherche scientifique et le prototypage industriel sensibles à l'humidité et à l'oxygène. Doté d'une colonne de purification de gaz en circuit fermé intégrée et d'une gestion atmosphérique automatisée, le système maintient des seuils de pureté stricts inférieurs à 1 ppm d'humidité et d'oxygène. En associant une construction robuste en acier inoxydable 304 à un accès par antichambre à levage vertical automatisé et une architecture IoT intelligente connectée au cloud, cet équipement élimine les risques de contamination tout en rationalisant considérablement les flux de travail de chargement des matériaux.
Conçu principalement pour les universités, les laboratoires nationaux et les institutions de recherche de haute technologie, le système sert de plate-forme fondamentale pour la fabrication de batteries lithium-ion et à semi-conducteurs, la synthèse organométallique, le développement de cellules solaires à pérovskite et la métallurgie spécialisée. Le système IoT intégré offre aux responsables de laboratoire et aux chercheurs une visibilité complète à distance, une télémétrie opérationnelle en temps réel, des journaux de maintenance automatisés et une coordination multi-appareils, permettant aux expériences continues de se dérouler sans nécessiter une présence physique constante au poste de travail.
Construite pour résister à des opérations de laboratoire continues et à long terme, l'enceinte intègre des vannes électropneumatiques haut de gamme, des soufflantes de circulation haute capacité et des capteurs de gaz de précision pour assurer un confinement stable. Qu'il soit configuré avec de l'azote, de l'argon ou de l'hélium comme gaz de travail, ce système offre une intégrité hermétique sans compromis, une intégrité sous vide fiable et une protection contre la surpression à sécurité intégrée pour protéger les échantillons dangereux, les composés précieux et le personnel opérationnel dans des environnements de recherche rigoureux.
Caractéristiques principales
- Capacité de purification inférieure au ppm : Une colonne de purification unique à haute efficacité, remplie de 5 kg de catalyseur au cuivre et de 5 kg de tamis moléculaire, atteint et maintient des niveaux d'humidité et d'oxygène inférieurs à 1 ppm, garantissant l'absence d'oxydation ou d'hydrolyse lors des synthèses critiques.
- Connectivité IoT intelligente : Le système intelligent IoT intégré permet le contrôle mobile à distance, la gestion centralisée d'une flotte multi-appareils, la synchronisation de l'état en temps réel, des rapports de télémétrie basés sur le cloud, des diagnostics de pannes automatiques et des alertes mobiles immédiates en cas de paramètres anormaux.
- Grande antichambre à levage vertical automatisé : La porte motorisée à levage vertical en aluminium anodisé élimine le rayon de pivotement des portes battantes traditionnelles, rationalisant le chargement d'échantillons à haut débit tout en réduisant l'usure des joints et la contrainte mécanique sur la chambre à vide.
- Contrôle par écran tactile PLC Siemens industriel : L'interface homme-machine intuitive automatise la circulation des gaz, l'équilibrage de la pression, les cycles de régénération et les autodiagnostics du système avec un accès utilisateur à plusieurs niveaux protégé par mot de passe.
- Régulation automatique de la pression et pédale : Paramètres de pression de la chambre de travail programmables dans une plage de ±15 mbar avec protection automatique contre la surpression déclenchée au-delà de ±16 mbar, complétés par des réglages de pression à pédale mains libres pendant la manipulation avec gants.
- Circulation de gaz en circuit fermé haute capacité : La soufflante de circulation intégrée offre des débits de circulation standard de 90 m³/h (extensible à 145 m³/h ou 180 m³/h) pour éliminer rapidement les contaminants après les cycles de purge de l'antichambre et l'introduction d'échantillons.
- Purification régénérative automatisée : Séquence de régénération thermique entièrement automatisée et contrôlée par PLC utilisant un gaz de formation (5 % à 10 % de H2 équilibré avec un gaz inerte) qui restaure la réactivité chimique des lits de catalyseur sans nécessiter de manipulation ou de démontage manuel.
- Enceinte hygiénique en acier inoxydable robuste : Fabriquée en acier inoxydable 304 de 3 mm d'épaisseur avec une finition intérieure brossée à film d'huile pour une décontamination facile par essuyage et un polissage extérieur miroir pour une résistance chimique accrue et une compatibilité avec les salles blanches.
- Architecture à double antichambre : Équipée à la fois d'une grande antichambre cylindrique automatisée pour le transfert d'équipements volumineux et d'une mini-antichambre manuelle pour le chargement rapide de petits volumes d'outils, de flacons et de petits réactifs sans perturber l'équilibre de la chambre principale.
- Filtration des particules en ligne ultra-fine de 0,3 μm : Les doubles filtres d'entrée et de sortie de gaz empêchent la poussière de catalyseur, les poudres fines et les particules aérosolisées de contaminer les substrats expérimentaux sensibles ou d'endommager les vannes en aval.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Assemblage de batteries à semi-conducteurs | Manipulation d'anodes en lithium métallique réactif, d'électrolytes solides (sulfures/oxydes) et empilements de cellules de type poche sensibles à l'humidité. | Empêche la passivation et les réactions secondaires en maintenant <1 ppm d'humidité et d'oxygène pendant l'assemblage des cellules. |
| Recherche sur le photovoltaïque à pérovskite | Enduction par centrifugation, évaporation thermique et encapsulation de précurseurs de pérovskite aux halogénures et couches actives. | Élimine la dégradation environnementale rapide, garantissant une efficacité de conversion énergétique maximale et la reproductibilité des films. |
| Chimie organométallique sensible à l'air | Manipulation, stockage et catalyse de ligands pyrophoriques, réactifs de Grignard et complexes de métaux de transition à faible valence. | Élimine les risques d'incendie tout en empêchant l'empoisonnement prématuré du catalyseur et la dégradation des composés. |
| Encapsulation OLED et microélectronique | Dépôt et conditionnement de matériaux semi-conducteurs organiques, encres conductrices et couches de transport hygroscopiques. | Prolonge la durée de vie opérationnelle des appareils en garantissant un environnement de scellage ultra-pur et sans humidité. |
| Traitement des poudres pour impression 3D | Manipulation, tamisage et récupération de poudres sphériques réactives de titane, d'aluminium et de superalliages de nickel. | Empêche l'oxydation de la poudre, la contamination des lots et l'inflammation dangereuse des poussières lors de la manipulation. |
| R&D sur les supercondensateurs et le stockage d'énergie | Synthèse de matrices de carbone poreuses à haute surface spécifique et d'électrolytes non aqueux sensibles à l'humidité. | Garantit une stabilité exacte de la fenêtre électrochimique sans contamination par des traces d'eau provoquant un dégagement gazeux parasite. |
Spécifications techniques
| Sous-système / Assemblage | Paramètre | Spécification (ST18) |
|---|---|---|
| Configuration du modèle | Identification de base | ST18 |
| Corps de la chambre | Dimensions internes (L × P × H) | 1200 mm × 750 mm × 900 mm |
| Matériau structurel | Acier inoxydable 304, épaisseur 3,0 mm | |
| Traitement de surface interne | Finition hygiénique brossée à film d'huile | |
| Traitement de surface externe | Finition polie miroir | |
| Fenêtre d'observation | Verre de sécurité trempé incliné de 8,0 mm | |
| Ports pour gants | POM / Alliage d'aluminium avec joint hermétique torique | |
| Gants | Caoutchouc butyle, épaisseur 0,4 mm, diamètre de port 7" ou 8" | |
| Étagères internes | Étagère en acier inoxydable réglable en hauteur à 2 niveaux | |
| Éclairage de la chambre | Système d'éclairage LED interne monté sur hotte | |
| Passages de services | Ports borgnes standard DN40KF + 1 interface d'alimentation interne 220V | |
| Filtration des particules | Double filtre HEPA d'entrée et de sortie de gaz 0,3 μm | |
| Unité de purification | Configuration de la colonne de purification | Purificateur régénératif à colonne unique |
| Pureté cible d'élimination des gaz | H2O < 1 ppm, O2 < 1 ppm | |
| Réactifs de purification | 5 kg de catalyseur au cuivre + 5 kg de tamis moléculaire | |
| Capacité d'adsorption chimique | Désoxygénation : 60 L O2 ; Déshydratation : 2,0 kg H2O | |
| Gaz de travail compatibles | Azote (N2), Argon (Ar), Hélium (He) | |
| Débit de la soufflante de circulation | Soufflante intégrée 90 m³/h (Option : 145 m³/h, 180 m³/h) | |
| Contrôle du cycle de régénération | Séquence PLC entièrement automatisée | |
| Besoin en gaz de régénération | Gaz de travail mélangé à 5 % à 10 % d'hydrogène (H2) | |
| Vannes d'angle principales | Vannes d'angle électropneumatiques DN40KF | |
| Vannes de contrôle de processus | Ensemble de collecteur à solénoïde intégré | |
| Grande antichambre principale | Dimensions de la chambre | Diamètre 360 mm × Longueur 600 mm (Option : Diamètre 400 mm) |
| Matériau et finition | Acier inoxydable 304 (interne brossé, externe poli miroir) | |
| Construction de la porte | Mécanisme de porte automatisé à levage vertical en aluminium anodisé 10 mm | |
| Manipulation des matériaux | Plateau coulissant en acier inoxydable | |
| Contrôle opérationnel | Cycle d'évacuation et de remplissage géré par PLC automatique | |
| Affichage de la pression | Manomètre différentiel analogique intégré | |
| Mini-antichambre secondaire | Dimensions de la chambre | Diamètre 150 mm × Longueur 300 mm (Option : Diamètre 100 mm) |
| Matériau et finition | Acier inoxydable 304 (interne brossé, externe poli miroir) | |
| Fonctionnement de la porte | Double porte battante manuelle avec serrage étanche | |
| Affichage de la pression | Vacuomètre analogique intégré | |
| Système de contrôle et IoT | Contrôleur central | PLC Siemens avec HMI à écran tactile haute résolution |
| Plage de régulation de pression | Configurable par l'utilisateur dans ±15 mbar | |
| Protection contre la surpression | Protection active automatique déclenchée à ±16 mbar | |
| Contrôle mains libres | Pédale bidirectionnelle pour le réglage de la pression de la chambre | |
| Fonctions réseau IoT | Contrôle mobile à distance, gestion multi-appareils, synchronisation des données en temps réel | |
| Données et diagnostics | Journalisation automatique des rapports de données, requête historique, réparation diagnostique à distance | |
| Redondance du système | Autocontrôles diagnostiques avec redémarrage automatique après coupure de courant | |
| Capteurs analytiques et pompe | Plage de mesure du capteur d'oxygène | 0 à 1000 ppm |
| Plage du capteur de point de rosée / humidité | 0 à 500 ppm | |
| Spécifications de la pompe à vide | Pompe à palettes rotatives (options 8 m³/h, 12 m³/h ou 16 m³/h) | |
| Caractéristiques de protection de la pompe | Filtre à brouillard d'huile d'échappement intégré et contrôle du lest de gaz |
Pourquoi choisir ce produit
- Ingénierie du vide de qualité industrielle : Construite avec de l'acier inoxydable 304 épais de 3 mm et des ports DN40KF usinés CNC, cette station de travail offre des performances sans fuite et une rigidité structurelle lors des cycles de transfert sous vide poussé continus.
- Gestion de laboratoire connectée : L'architecture IoT cloud intégrée transforme votre laboratoire en un espace de travail intelligent et connecté, permettant une maintenance proactive de l'équipement, un suivi des paramètres mobiles en temps réel et des rapports de conformité automatisés basés sur les données historiques.
- Automatisation ergonomique et peu encombrante : La grande antichambre à levage vertical automatisé réduit la fatigue de l'opérateur, évite l'encombrement du poste de travail associé aux mécanismes de porte battante traditionnels et garantit une pression de scellage répétable sur des milliers de cycles de fonctionnement.
- Transparence analytique complète : Les analyseurs d'humidité et d'oxygène à l'état solide intégrés fournissent un retour immédiat et précis, garantissant que les matériaux sensibles ne sont manipulés que lorsque l'environnement de fonctionnement répond strictement aux critères inférieurs au ppm.
Contactez notre équipe d'ingénierie technique dès aujourd'hui pour recevoir un devis détaillé, discuter de demandes dimensionnelles personnalisées ou configurer des passages de services spécialisés pour votre installation de recherche avancée.
Fait Confiance par les Leaders de l'Industrie
Fiche Technique du Produit
Boîte à gants de super purification avec grande porte d'antichambre automatique et système IoT
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Il nostro team di professionisti ti risponderà entro un giorno lavorativo. Non esitate a contattarci!
Produits associés
Presse hydraulique de laboratoire pour boîte à gants
Presse de laboratoire de précision pour boîtes à gants : Conception compacte et étanche avec contrôle numérique de la pression. Idéale pour le traitement des matériaux en atmosphère inerte. A découvrir dès maintenant !
Presse manuelle pour bouchons de supercondensateurs
Presse manuelle pour bouchons de supercondensateurs destinée à l'assemblage de batteries après remplissage, offrant une utilisation compacte et flexible avec une course de travail de 20 mm, une compatibilité avec des produits de 60 mm de diamètre et une capacité de transfert en boîte à gants pour des flux de travail de production en laboratoire efficaces dans les environnements de recherche électrochimique avancée actuels dans le monde entier.
Presse thermique manuelle intelligente de paillasse avec double chauffage, affichage MPa en temps réel et refroidissement à eau pour boîte à gants
Cette presse thermique compacte de paillasse offre un contrôle précis de la température et de la pression pour la recherche sur les matériaux, avec calcul de contrainte MPa en temps réel, double chauffage indépendant jusqu'à 300 °C et isolation thermique refroidie à l'eau. Idéale pour le développement de batteries à l'état solide et la préparation d'échantillons FTIR en boîte à gants.
Soudeuse par ultrasons pour métaux destinée aux boîtes à gants
Cette soudeuse par ultrasons pour métaux, conçue pour une utilisation en boîte à gants, prend en charge le soudage de languettes sur feuilles d'aluminium et de cuivre-nickel. Elle offre une puissance de 800 W à 40 kHz, une zone de soudure précise de 4 x 4 mm et des exigences utilitaires contrôlées pour les flux de travail en laboratoire de recherche sur les batteries, sous des conditions d'air comprimé spécifiées.
Soudeuse par ultrasons pour métaux, pour utilisation en boîte à gants
La soudeuse par ultrasons pour métaux, pour utilisation en boîte à gants, prend en charge le soudage de bandes d'aluminium de 0,1 mm sur des capuchons avec une zone de soudure de 1,5 x 3 mm. Elle fonctionne sur 220 V, dispose d'outillages configurables pour l'assemblage de capuchons de cellules de batterie dans des environnements de laboratoire contrôlés, et inclut un logiciel de contrôle bilingue.
Machine de scellage automatique de batteries cylindriques compatible avec boîte à gants
Machine de scellage automatique de batteries cylindriques pour utilisation en boîte à gants, scellage en trois étapes, moulage précis, étanchéité renforcée, haute cohérence et production fiable de cellules 18650 et 21700 avec contrôle par écran tactile PLC, paramètres réglables, construction compacte et chargement/déchargement automatisé efficace
Machine de soudage par ultrasons pour métaux, conçue pour boîte à gants, soudage de languettes et de capuchons de batterie
Machine de soudage par ultrasons pour métaux destinée aux boîtes à gants, fonctionnant sous 220 V, avec une alimentation en air de 0,4 à 0,6 MPa, des commandes métriques et un outillage de soudage personnalisable pour la recherche sur les batteries et les laboratoires de matériaux avancés nécessitant des performances d'assemblage métallique compactes et répétables dans des flux de travail en laboratoire contrôlés.
Machine de pré-scellage sous vide et machine de scellage latéral supérieur
Machine de pré-scellage sous vide et machine de scellage latéral supérieur pour l'emballage de batteries, dotée d'un temps de scellage réglable, d'un contrôle précis de la température, d'un fonctionnement sous vide poussé et de performances de production en laboratoire fiables pour un traitement cohérent des cellules de type "pouch" et des flux de travail efficaces en boîte à gants dans les environnements de recherche exigeants.
Machine de sertissage manuel de laboratoire pour troisième fermeture de batterie cylindrique
La machine manuelle de sertissage et de scellage de batterie cylindrique pour laboratoire, dédiée à la troisième fermeture des cellules 18650, offre un contrôle précis de la pression, des bords lisses, une forte étanchéité, un formage stable, une utilisation compacte et une compatibilité avec les boîtes à gants pour la recherche sur les batteries, garantissant une fiabilité constante et un entretien pratique pour les flux de travail exigeants en laboratoire.
Boîte de repos sous vide pour batteries de laboratoire destinée à l'imprégnation d'électrolyte
La boîte de repos sous vide pour batteries de laboratoire favorise l'absorption de l'électrolyte dans les cellules de type poche (pouch) et cylindriques, grâce à un vide poussé stable, un fonctionnement cyclique programmable, un temps de repos réglable et une conception compacte à commande séparée pour des flux de recherche flexibles et des tâches de préparation de batteries à l'échelle pilote.