Boîte à gants
Système de boîte à gants sous vide de laboratoire à double purification
Numéro d'article : ST12
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Pureté atmosphérique
- H2O < 1 ppm, O2 < 1 ppm
- Système de purification
- Double colonne avec auto-régénération
- Débit de circulation de gaz
- 90 m³/h (Optionnel : 145 / 180 m³/h)
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


Ce système de boîte à gants sous vide de laboratoire à double colonne de qualité industrielle est conçu pour les environnements de recherche exigeants et les lignes de production pilote à commerciale nécessitant un traitement inerte ininterrompu. Construit avec une boucle de circulation de gaz ultra-pur, le système maintient systématiquement les concentrations d'humidité et d'oxygène en dessous de 1 ppm. L'architecture à double colonne de purification permet un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7 en permettant à une colonne de subir une régénération entièrement automatisée pendant que la colonne secondaire maintient activement les conditions de l'enceinte.
Conçue pour répondre aux exigences strictes des laboratoires de recherche universitaires, des lignes de fabrication avancées de batteries lithium-ion et à semi-conducteurs, de la synthèse organométallique et de la manipulation de produits chimiques spécialisés, cette enceinte offre un espace de travail hermétiquement scellé et totalement isolé. Les opérateurs peuvent effectuer la synthèse de matériaux sensibles à l'humidité et à l'oxygène, la préparation d'électrodes et l'assemblage de précision avec une intégrité de processus absolue.
Fabriqué en acier inoxydable 304 de forte épaisseur avec des joints usinés avec précision, des panneaux de visualisation en verre de sécurité et une interface tactile Siemens PLC avancée, l'équipement offre une fiabilité de processus inébranlable. La gestion intégrée de la pression, l'équilibrage automatique des gaz et la connectivité intelligente IoT en option garantissent un contrôle opérationnel complet, une surveillance transparente des données en temps réel et une durabilité à long terme dans le cadre de cycles de production continus.
Caractéristiques principales
- Purification de gaz continue à double colonne : Équipé de deux colonnes de purification en acier inoxydable 304 contenant des charges de catalyseur au cuivre et de tamis moléculaire haute capacité, offrant une capacité d'absorption d'oxygène de 60 L et une capacité d'absorption d'humidité de 2 kg pour garantir des niveaux de H2O et O2 maintenus en dessous de 1 ppm sans interruption du flux de travail.
- Régénération automatisée contrôlée par PLC : Le PLC Siemens intégré gère la régénération thermique en boucle fermée à l'aide d'un mélange de gaz de travail et d'hydrogène (5 % à 10 % de H2), exécutant automatiquement les cycles de chauffage, de purge de gaz et de refroidissement sans intervention manuelle.
- Enceinte robuste en acier inoxydable : Fabriquée en acier inoxydable 304 de 3 mm d'épaisseur avec une finition intérieure brossée à film d'huile et un renforcement structurel robuste, assurant une résistance chimique exceptionnelle, une rigidité structurelle et une décontamination facile.
- Fenêtre de visualisation ergonomique et sécurisée : Dispose d'une fenêtre avant en verre de sécurité trempé incliné de 8 mm d'épaisseur avec des ports de gants en POM ou en aluminium scellés par joint torique et des gants en caoutchouc butyle haute intégrité de 0,4 mm, offrant une visibilité claire et une protection supérieure.
- Système de sas à double chambre : Comprend un grand sas cylindrique automatisé (Ø360 mm ou Ø400 mm x 600 mm) avec plateau coulissant vertical et portes relevables en aluminium anodisé, ainsi qu'un petit sas manuel (Ø150 mm ou Ø100 mm x 300 mm) pour une introduction rapide et sans contamination des échantillons.
- Contrôle de pression de précision en boucle fermée : La régulation automatique de la pression différentielle maintient la pression de l'enceinte dans une plage programmable de +/- 10 mbar avec coupure de sécurité automatique en cas de surpression/sous-pression à +/- 12 mbar, complétée par un réglage pratique par pédale.
- Ventilateur de circulation variable haute efficacité : Le ventilateur de circulation de gaz intégré offre un débit standard de 90 m3/h avec des configurations haute capacité optionnelles de 145 m3/h ou 180 m3/h, acheminé à travers des filtres à particules de 0,3 μm aux entrées et sorties de gaz pour une clarté atmosphérique continue.
- Surveillance analytique complète en temps réel : Un analyseur d'oxygène électrochimique de haute précision (0 à 1000 ppm) et un transmetteur d'humidité à point de rosée (0 à 500 ppm) assurent un suivi continu et précis de la pureté de l'atmosphère interne.
- Architecture de gestion à distance IoT intelligente : La plateforme IoT intelligente en option permet la synchronisation en direct des paramètres de fonctionnement, l'enregistrement automatique des données historiques, les notifications d'alarme actives, les diagnostics système à distance et l'assistance technique via le réseau.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Assemblage de batteries au lithium et à semi-conducteurs | Traitement de feuilles de lithium métal, d'électrolytes solides sulfures/oxydes et de chimies de cellules de type poche sensibles à l'humidité. | Empêche la dégradation de l'électrolyte et la passivation du lithium en maintenant des conditions ultra-sèches H2O < 1 ppm et O2 < 1 ppm. |
| Synthèse organométallique et sensible à l'air | Manipulation de réactifs pyrophoriques, de composés de Grignard, de catalyseurs de métaux de transition et de précurseurs réactifs à l'humidité. | Élimine les risques d'oxydation et d'exposition atmosphérique dangereuse lors des réactions chimiques et transferts multi-étapes. |
| Fabrication de cellules solaires à pérovskite | Revêtement par centrifugation, recuit thermique et encapsulation des couches absorbantes de pérovskite halogénée. | Assure une cristallisation uniforme et empêche la dégradation rapide causée par l'humidité relative ambiante. |
| Métallurgie des poudres avancée et impression 3D | Tamisage, manipulation et mélange de poudres réactives de titane, d'aluminium ou d'alliages sphériques. | Empêche l'oxydation de surface et les risques d'explosion lors de la manipulation des poudres et de la préparation au frittage laser. |
| Soudage spécialisé et traitement laser | Scellage sous gaz inerte, micro-soudage et encapsulation hermétique de composants électroniques et aérospatiaux sous argon pur. | Fournit des joints de soudure parfaits, sans vides, sans inclusions d'oxyde ni contamination atmosphérique. |
| Emballage de semi-conducteurs et optoélectronique | Assemblage de précision, câblage et scellage de microélectronique sensible à l'humidité et d'écrans OLED. | Maximise la durée de vie opérationnelle des appareils en atténuant l'entrée d'humidité et la dégradation interfaciale. |
Spécifications techniques
| Sous-système | Paramètre | Spécification (Série ST12) |
|---|---|---|
| Identification du modèle | Identifiant de série standard | ST12 |
| Pureté atmosphérique | Concentration d'humidité (H2O) | < 1 ppm |
| Concentration d'oxygène (O2) | < 1 ppm | |
| Enceinte principale | Matériau de la boîte | Acier inoxydable 304 (Épaisseur : 3 mm) |
| Finition de surface extérieure | Acier inoxydable 304 | |
| Finition de surface intérieure | Surface brossée à film d'huile | |
| Options de longueur modulaire | 1500 mm, 1800 mm, 2440 mm, 3660 mm, 4880 mm, 7320 mm | |
| Options de profondeur de chambre | 750 mm, 1000 mm, 1200 mm | |
| Hauteur de la chambre | 900 mm | |
| Fenêtre de visualisation | Verre de sécurité trempé transparent incliné, épaisseur 8 mm | |
| Matériau du port de gants | POM ou alliage d'aluminium avec joint torique | |
| Gants | Caoutchouc butyle, épaisseur 0,4 mm, diamètre 7" ou 8" | |
| Unité d'étagères | Acier inoxydable 304, 2 niveaux intégrés, hauteur réglable | |
| Éclairage interne | Éclairage LED intégré enfermé dans un luminaire de protection | |
| Ports de passage | Brides pleines DN40KF standard, ports auxiliaires, 1x interface d'alimentation 220V | |
| Filtration de la poussière | Double filtre à particules 0,3 μm (1x entrée de gaz, 1x sortie de gaz) | |
| Unité de purification | Configuration de la colonne de purification | Double colonne (purification continue sans arrêt et régénération alternée) |
| Construction de la cuve de colonne | Acier inoxydable 304 | |
| Médias de purification par système | 5 kg de catalyseur au cuivre (élimination O2), 5 kg de tamis moléculaire (élimination H2O) | |
| Capacité totale de purification | Élimination d'oxygène : 60 L, absorption d'eau : 2 kg | |
| Gaz de travail compatibles | Azote (N2), Argon (Ar), Hélium (He) | |
| Débit du ventilateur de circulation | Standard : 90 m3/h (Optionnel : 145 m3/h, 180 m3/h) | |
| Mode de régénération | Séquence de chauffage et de purge entièrement automatique contrôlée par PLC | |
| Exigence de gaz de régénération | Gaz de travail mélangé avec 5 % à 10 % d'hydrogène (H2) | |
| Vannes d'angle principales | Vannes d'angle électropneumatiques DN40KF | |
| Vannes de contrôle directionnel | Collecteur de vannes solénoïdes intégré | |
| Grand sas | Dimensions de la chambre | Diamètre : 360 mm, Longueur : 600 mm (Diamètre optionnel : 400 mm) |
| Matériau et finition de la chambre | Acier inoxydable 304 ; intérieur brossé, extérieur peint ou miroir | |
| Porte du sas | Mécanisme de levage vertical, double porte en aluminium anodisé de 10 mm | |
| Plateau interne | Plateau de chargement coulissant en acier inoxydable 304 | |
| Indication de pression | Manomètre à cadran analogique | |
| Contrôle d'évacuation et de remplissage | Contrôle PLC automatique | |
| Petit sas | Dimensions de la chambre | Diamètre : 150 mm, Longueur : 300 mm (Diamètre optionnel : 100 mm) |
| Matériau et finition de la chambre | Acier inoxydable 304 ; intérieur brossé, extérieur peint ou miroir | |
| Porte du sas | Double porte battante manuelle avec verrouillage positif | |
| Indication de pression | Manomètre à cadran analogique | |
| Contrôle d'évacuation et de remplissage | Contrôle manuel par vanne | |
| Contrôle et instrumentation | Contrôleur système | Siemens PLC avec écran tactile couleur haute résolution |
| Fonctions opérationnelles | Auto-diagnostic, redémarrage automatique en cas de coupure de courant, sécurité par mot de passe, cycle automatique | |
| Plage de régulation de pression | Configurable par l'utilisateur dans +/- 10 mbar ; protection par coupure automatique à +/- 12 mbar | |
| Interrupteur au pied | Pédale standard à double action pour le réglage manuel de la pression | |
| Gestion des données | Enregistrement automatique des paramètres système et des tendances historiques | |
| Analyseur d'oxygène | Capteur électrochimique, plage de mesure : 0 à 1000 ppm | |
| Analyseur d'humidité | Transmetteur de point de rosée, plage de mesure : 0 à 500 ppm | |
| Options de pompe à vide | Pompe à palettes rotatives avec filtre à brouillard d'huile et lest de gaz : 8 m3/h, 12 m3/h, 16 m3/h | |
| Connectivité IoT (Optionnel) | Contrôle via application mobile, rapports cloud, débogage à distance, alertes proactives |
Pourquoi choisir ce produit
- Fiabilité de production continue 24h/24 et 7j/7 : L'architecture à double colonne de purification garantit que la régénération de routine du catalyseur n'arrête jamais les opérations, maximisant le temps de disponibilité de l'équipement pour les calendriers de production pilote et industrielle exigeants.
- Stabilité atmosphérique de précision : La logique PLC Siemens avancée en boucle fermée équilibre activement la circulation des gaz, les niveaux de pression et les cycles de régénération pour maintenir des conditions de haute pureté en dessous de 1 ppm d'O2 et de H2O sous un débit d'échantillons important.
- Qualité de construction industrielle : Construit avec de l'acier inoxydable 304 épais, des vannes d'angle électropneumatiques DN40KF et un verre de sécurité trempé de qualité supérieure, offrant une résistance chimique et une intégrité des joints mécaniques supérieures après des années d'utilisation intensive.
- Ingénierie modulaire et sur mesure : Plusieurs longueurs de chambre allant jusqu'à 7320 mm, des capacités de ventilateur étendues, des brides de passage personnalisées et des étagères chauffantes intégrées offrent une flexibilité pour s'adapter aux flux de travail de processus uniques.
- Gestion numérique intelligente : L'intégration IoT en option modernise la maintenance en laboratoire grâce à un suivi mobile en temps réel, des journaux de conformité des données basés sur le cloud et des diagnostics à distance pour rationaliser la maintenance préventive.
Contactez notre équipe d'ingénierie technique dès aujourd'hui pour configurer une boîte à gants à double purification adaptée à vos dimensions de processus exactes, à vos exigences de débit et à vos spécifications analytiques.
Fait Confiance par les Leaders de l'Industrie
Fiche Technique du Produit
Système de boîte à gants sous vide de laboratoire à double purification
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Il nostro team di professionisti ti risponderà entro un giorno lavorativo. Non esitate a contattarci!
Produits associés
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.
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 !
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.
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
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 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.
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.
Machine de scellage sous vide secondaire pour cellules de type pouch avec perforation automatique
Machine de scellage sous vide secondaire pour cellules de type pouch avec perforation automatique, température, pression et temps de scellage réglables, construction compacte et performance de conditionnement de batterie précise
Mélangeur planétaire sous vide de 100 L avec cuve de levage en porte-à-faux pour pâte de batterie
Mélangeur planétaire sous vide de 100 L avec cuve de levage en porte-à-faux, agitation planétaire double, quatre disques de dispersion, volume de travail de 45 à 100 L, et traitement de pâte de batterie à haute viscosité jusqu'à 1 200 000 cP avec contrôle de température par double enveloppe, pièces en contact en acier inoxydable et conception mobile pour la décharge.
Mélangeur-dispersseur planétaire sous vide de 30 L pour bouillie de batterie
Mélangeur-dispersseur planétaire sous vide de 30 L pour le traitement des bouillies de batterie, mélange poudre-liquide à haute viscosité, double agitation, dispersion à haute vitesse, contrôle de la température et fonctionnement sous vide fiable avec une capacité de travail de 15-30 L, pièces en contact en acier 304, levage électrique et roulettes mobiles pour les environnements de recherche et de production pilote.
Mélangeur planétaire sous vide de laboratoire de 2L avec godet à levage en porte-à-faux
Mélangeur planétaire sous vide de laboratoire de 2L avec godet à levage en porte-à-faux pour la dispersion homogène de boues de batterie et le traitement à haute viscosité jusqu'à 1 200 000 cP, avec chauffage/refroidissement réglable, double agitation précise et construction robuste en acier inoxydable pour la production à l'échelle de la recherche.
Machine de scellage final sous vide secondaire pour cellules de type poche (pouch cell)
Améliorez la finition des cellules de type poche avec une machine de scellage final sous vide secondaire dotée d'un perçage automatique, d'une pression de thermoscellage réglable, d'un contrôle précis de la température et d'une configuration flexible pour un conditionnement de batterie fiable avec une construction de chambre robuste.
Système de filtration et de déferrisation de boues de laboratoire de 5L pour la production d'électrodes de batteries au lithium
Le système de filtration et de déferrisation de boues de laboratoire de 5L combine une filtration sous vide et une séparation magnétique de 8000 à 10000 gauss pour des revêtements d'électrodes de batteries au lithium homogènes, avec une construction en acier inoxydable facile à nettoyer, une sélection flexible de mailles de filtration, un traitement fiable à l'échelle pilote et une maintenance de routine.
Machine 2-en-1 de repos sous vide, pré-scellage et scellage latéral pour batteries poche et cylindriques
Machine de repos sous vide, pré-scellage et scellage latéral pour l'injection d'électrolyte dans les batteries poche et cylindriques, avec scellage thermique sous vide, pression, température et temps de maintien réglables, contrôle PLC par écran tactile, et compatibilité avec les boîtes à gants pour des flux de travail d'assemblage de batteries en laboratoire et en production pilote.
Presse Chaude Automatique sous Vide de Laboratoire pour le Traitement des Matériaux Avancés
Presse chaude automatique sous vide de laboratoire haute précision délivrant 25 tonnes de force, doubles plateaux chauffants grande surface jusqu'à 300°C, vide propre sans huile, pressage programmable multi-étapes pour des résultats reproductibles. Idéale pour la fabrication de batteries à l'état solide, le laminage de films polymères et le développement de matériaux avancés.
Machine de scellage sous vide secondaire rotative pour l'emballage de batteries lithium polymère
Machine de scellage sous vide secondaire rotative pour l'emballage de batteries lithium polymère, combinant un traitement alterné à double fixation, un positionnement de précision, un scellage thermique contrôlé, une récupération d'électrolyte et une capacité de vide de -95 kPa avec une durée de cycle réglable et une indication des pannes sur écran tactile.
Mélangeur sous vide de laboratoire à commande manuelle 1L 2L 3L 5L
Mélangeur sous vide de laboratoire à commande manuelle pour la préparation de boues de batterie, de colles et le traitement chimique, doté de capacités de 1L et 2L, tout en prenant en charge les recherches de produits de 3L et 5L, une vitesse variable, un chauffage et un traitement sous vide fiable pour les équipes de recherche.
Machine trois-en-un de repos, pré-scellage et scellage secondaire
L'équipement trois-en-un de repos, pré-scellage et scellage secondaire combine l'absorption d'électrolyte sous vide, le pressage à chaud contrôlé et l'emballage répétable de batteries de type poche pour des flux de travail de fabrication de cellules fiables en laboratoire pilote et en environnement de recherche, avec une pression et une température réglables.
Mélangeur sous vide à coupelle de 150 ml avec pompe à vide intégrée pour la dispersion de boues de batterie et de poudres céramiques
Mélangeur sous vide à coupelle de 150 ml avec pompe à vide intégrée pour la dispersion de boues de batterie, de poudres céramiques et de matériaux de laboratoire. Traitement sans bulles, vitesse réglable, temps de mélange programmable, conception compacte et résultats denses et cohérents pour la recherche exigeante et la préparation à l'échelle pilote avec une étanchéité fiable.
Mélangeur sous vide à dispersion planétaire de laboratoire 20L avec seau à levage en porte-à-faux pour le mélange de boues de batteries au lithium
Mélangeur sous vide à dispersion planétaire de laboratoire 20L avec seau à levage en porte-à-faux pour le mélange de boues de batteries au lithium, traitement à haute viscosité, chauffage et refroidissement précis, et dispersion uniforme poudre-liquide sous vide pour des flux de travail de recherche et de production évolutifs et fiables avec des résultats constants.