
Presse isostatique à froid
Presse manuelle isostatique à froid Machine CIP Presse à granulés
Numéro d'article : PCIM
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Plage de pression
- 0-12T(0-17MPa)~0-60T(0-34MPa)
- Pression isostatique
- 0-300MPa
- Chambre de pression isostatique
- Φ22×70mm(M×N)~Φ50×150mm(M×N)

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Manuel de laboratoire KINTEK Presse isostatique : Obtenir une uniformité et une densité supérieures des échantillons
Chez KINTEK, nous sommes spécialisés dans les presses de laboratoire avancées, y compris les presses de laboratoire automatiques, les presses isostatiques de laboratoire et les presses de laboratoire chauffées, conçues pour répondre aux divers besoins des laboratoires. Notre presse isostatique manuelle de laboratoire est conçue pour la précision et l'efficacité dans la préparation des échantillons, fournissant des compacts homogènes de haute qualité.
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Pourquoi choisir la presse isostatique manuelle de laboratoire de KINTEK ?
La presse isostatique est une méthode pour former et densifier des poudres dans une forme désirée en utilisant un milieu liquide pour appliquer une pression uniforme dans toutes les directions. Nos presses isostatiques manuelles offrent un contrôle de précision, ce qui les rend idéales pour les chercheurs et les laboratoires ayant des exigences strictes en matière de qualité des échantillons. Les produits obtenus sont réputés pour leur grande homogénéité, cruciale pour les matériaux avancés.
Principales caractéristiques et avantages pour votre laboratoire :
- Qualité supérieure des échantillons : Le procédé isostatique permet d'obtenir une densité élevée et des compacts uniformes avec un retrait de cuisson minimal, ce qui garantit que les échantillons ne se déforment pas facilement. Le processus isostatique crée une pression plus élevée et uniforme autour des échantillons, ce qui augmente considérablement leur densité.
- Compact et portable : Son faible encombrement et son poids léger le rendent facile à transporter, à déplacer et parfaitement adapté à une utilisation dans une boîte à gants sous vide pour un traitement dans des environnements sous vide.
- Solution économique : Les presses isostatiques manuelles sont généralement moins chères que les presses électriques, ce qui en fait une solution économique pour la production à petite échelle, la recherche ou le prototypage.
- Fonctionnement convivial : Conçues pour être faciles à utiliser, elles nécessitent moins de formation que les presses électriques.
- Contrôle de précision : Le réglage manuel de la pression permet de mieux contrôler le processus de pressage, ce qui permet de produire des pièces de différentes densités pour répondre à des besoins spécifiques. Elle est équipée d'un manomètre numérique de haute précision (0,01MPa) pour un contrôle exact.
- Capacités de formage polyvalentes : Capable de former des barres minces ou des compacts tubulaires qui sont difficiles à produire avec les méthodes de pression conventionnelles.
-
Construction durable et fiable :
- Le cylindre chromé garantit une surface lisse, une résistance à la rouille et une bonne étanchéité sans fuite d'huile.
- La structure monobloc du panneau principal intègre le réservoir d'huile, le panneau principal et le cylindre d'huile, éliminant ainsi les raccords d'étanchéité pour une fiabilité accrue.
- Le ressort de traction allongé offre un excellent effet de rebond et résiste à la déformation (le cylindre peut atteindre un retour de 30 mm sans déformation).
- Le volant en alliage d'aluminium est beau, pratique et durable.
- Les moules en acier rapide japonais offrent une excellente qualité de matériau, une grande dureté, une résistance à la déformation et une longue durée de vie.
- Le piston spécial avec une structure d'étanchéité personnalisée assure un excellent effet d'étanchéité.
- Le dispositif de pressurisation est placé stratégiquement pour un effet de levier et une stabilité optimaux.
- Le réservoir d'huile est situé à l'extérieur de l'hôte pour faciliter le remplacement de l'huile et comprend un dispositif de filtration de l'huile hydraulique.
- La plaque supérieure utilise des vis hexagonales à tête fraisée galvanisée pour un aspect propre et une conception peu encombrante.
Applications
Notre presse isostatique manuelle de laboratoire est un outil indispensable et très efficace pour la préparation d'échantillons, largement utilisé dans :
- Laboratoires de recherche sur les matériaux
- Pharmacie et développement pharmaceutique
- Études des réactions catalytiques
- Industrie de la céramique
- Industries électroniques
- Production de matériaux avancés tels que les alliages durs et les aimants permanents en terres rares.
Spécifications techniques
Modèle de l'instrument | PCIM-12T | PCIM-20T | PCIM-40T | PCIM-60T |
---|---|---|---|---|
Gamme de pression | 0-12T(0-17MPa) | 0-20T(0-21MPa) | 0-40T(0-30MPa) | 0-60T(0-34MPa) |
Diamètre du piston | 95mm (d) dans le cylindre à huile chromé | 110mm (d) dans le cylindre d'huile chromé | 130mm (d) dans le cylindre à huile chromé | 150 mm (d) dans un cylindre à huile chromé |
Manomètre | Affichage de la pression et de la pression à double échelle | Affichage de la pression et de la pression à deux échelles | Affichage de la pression et de la pression à deux échelles | Affichage de la pression et de la pression à deux échelles |
Course maximale du piston (T) | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Protection | Verre organique | Verre organique | Verre organique | Verre organique |
Température ambiante | 10℃-40℃ | 10℃-40℃ | 10℃-40℃ | 10℃-40℃ |
Pression isostatique | 0-300MPa | 0-300MPa | 0-300MPa | 0-300MPa |
Chambre de pression lsostatique | Φ22×70mm(M×N) | Φ30×120mm(M×N) | Φ40×150mm(M×N) | Φ50×150mm(M×N) |
Dimensions extérieures | 305×195×530mm(L×L×H) | 305×195×600mm(L×L×H) | 355×215×710mm(L×L×H) | 405×240×720mm(L×W×H) |
Poids de l'équipement | 90 kg | 100Kg | 130Kg | 180 kg |

Conversion de la pression | ||
---|---|---|
Pression réelle | Pression de la chambre | Pression du système |
1,7 [Tonnes] | 1,86 [MPa] | 25 [MPa] |
3,5 [Tonnes] | 3,72 [MPa] | 50 [MPa] |
5 [Tonnes] | 5,57 [MPa] | 75 [MPa] |
7 [Tonnes] | 7,43 [MPa] | 100 [MPa] |
8,7 [Tonnes] | 9,29 [MPa] | 125 [MPa] |
10,5 [Tonnes] | 11,2 [MPa] | 150 [MPa] |
14 [Tonnes] | 14,8 [MPa] | 200 [MPa] |
17,5 [Tonnes] | 18,6 [MPa] | 250 [MPa] |
21 [Tonnes] | 22,3 [MPa] | 300 [MPa] |
Rappel : En règle générale, la pression du système ne doit pas dépasser 35MPa, sous peine d'affecter la durée de vie de l'équipement. |
Étapes de fonctionnement
Le fonctionnement général de la presse isostatique manuelle de laboratoire est le suivant :

Étape 1 : Placez l'échantillon dans la cavité.

Étape 2 : Assembler et installer la tige de pression.

Étape 3 : Placer la cavité dans la presse à comprimés et serrer le robinet de vidange d'huile.

Étape 4 : Pressuriser la chambre à la pression requise.

Étape 5 : Desserrer le robinet de vidange d'huile et retirer la chambre isostatique.

Étape 6 : Desserrez la vis de purge de la chambre.

Étape 7 : Utiliser la vis supérieure pour faire sortir la tige de pression isostatique.

Étape 8:Sortir l'échantillon pressé.
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FAQ
Quel Est Le Principe De La Presse Isostatique à Froid (CIP) ?
Quelles Sont Les Principales Applications D'une Presse à Granulés De Laboratoire ?
Qu'est-ce Qu'une Presse Isostatique ?
Quels Sont Les Avantages De La Presse Isostatique à Froid (CIP) ?
Quelles Sont Les Caractéristiques à Prendre En Compte Lors Du Choix D'une Presse à Granulés De Laboratoire ?
Quels Sont Les Principaux Types De Presses Isostatiques ?
Quelles Sont Les Applications De La Presse Isostatique à Froid (CIP) ?
Comment Fonctionne Une Presse à Granulés De Laboratoire ?
Comment Fonctionne Une Presse Isostatique ?
Quels Sont Les Types De Presses Isostatiques à Froid (CIP) Disponibles ?
Quels Sont Les Avantages D'une Presse à Granulés De Laboratoire ?
Quels Sont Les Avantages De L'utilisation D'une Presse Isostatique ?
Comment La Presse Isostatique à Froid (CIP) Se Compare-t-elle Au Compactage Uniaxial ?
Quels Sont Les Types De Presses à Pastilles De Laboratoire Disponibles ?
Quelles Sont Les Industries Qui Utilisent Les Presses Isostatiques ?
Quelle Est La Différence Entre Le CIP, Le WIP Et Le HIP ?
Pourquoi L'uniformité De La Densité Est-elle Importante Pour Le Pressage Isostatique ?
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