Produits Presse hydraulique de laboratoire Presse isostatique à froid Presse manuelle isostatique à froid Machine CIP Presse à granulés
Presse manuelle isostatique à froid Machine CIP Presse à granulés

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.

Voir notre presse en détail :

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Visuels du produit et composants

Presse à comprimés isostatique manuelle 20T
Presse à comprimés isostatique manuelle 20T
Presse à comprimés isostatique manuelle 40T
Presse à comprimés isostatique manuelle 40T
Presse à comprimés isostatique manuelle 60T
Presse à comprimés isostatique manuelle 60T
Photo physique de la cavité et diagramme schématique du fonctionnement de la cavité
Schéma de conception et de fonctionnement de la cavité

Visuels du moule et de son fonctionnement

Moule
Moule de haute qualité
Fonctionnement du moule
Moule en fonctionnement

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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 :

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. Fonctionnement convivial : Conçues pour être faciles à utiliser, elles nécessitent moins de formation que les presses électriques.
  5. 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.
  6. 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.
  7. 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
Schéma de la taille de la presse à poudre hydraulique
Diagramme de la taille de la presse à poudre hydraulique
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 1 : Placez l'échantillon dans la cavité.

Étape 2 : Assembler la tige de pression et installer la tige de pression.

Étape 2 : Assembler et installer la tige de pression.

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

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

Étape 4 : Pressurisez la chambre à la pression requise.

Étape 4 : Pressuriser la chambre à la pression requise.

Étape 5 : Desserrez la soupape de vidange d'huile et retirez la chambre isostatique.

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 6 : Desserrez la vis de purge de la chambre.

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

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

Étape 8:Sortir l'échantillon pressé.

Étape 8:Sortir l'échantillon pressé.

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FAQ

Quel Est Le Principe De La Presse Isostatique à Froid (CIP) ?

Le pressage isostatique à froid (CIP) applique une force uniforme et égale sur l'ensemble du produit en utilisant la pression d'un fluide (tel que l'eau ou l'huile) ou d'un gaz (généralement de l'argon).Cela garantit une uniformité de densité maximale en modifiant les matériaux de manière uniforme dans toutes les directions, indépendamment de la forme ou de la taille du produit.Le processus peut être réalisé aussi bien à haute température qu'à température ambiante, ce qui permet d'obtenir une densité constante et d'éliminer les contraintes liées au compactage unidirectionnel dans les matrices rigides.

Quelles Sont Les Principales Applications D'une Presse à Granulés De Laboratoire ?

Les presses à pastilles de laboratoire sont largement utilisées dans divers domaines, notamment la science des matériaux (pour la préparation d'échantillons de métal, de céramique et de plastique), la chimie (pour les catalyseurs et les matériaux d'électrode), la géologie (pour les échantillons de roche et de minerai), la caractérisation des matériaux (comme l'analyse MEB et XRD), le secteur de l'énergie (pour les électrodes de batterie et les piles à combustible), la médecine (pour la préparation de médicaments) et l'alimentation/agriculture (pour les échantillons d'ingrédient alimentaire).Ils sont également indispensables à l'analyse pharmaceutique, à l'analyse environnementale et à la recherche en science des matériaux.

Qu'est-ce Qu'une Presse Isostatique ?

Une presse isostatique est un dispositif qui applique une pression uniforme dans toutes les directions à un matériau en poudre enfermé dans un moule ou un conteneur flexible, à l'aide d'un liquide ou d'un gaz.Ce processus améliore la densité, la résistance et la précision dimensionnelle du matériau.

Quels Sont Les Avantages De La Presse Isostatique à Froid (CIP) ?

Le pressage isostatique à froid offre plusieurs avantages, notamment une grande résistance à l'état vert (capacité à supporter des manipulations avant durcissement), une densité et une résistance uniformes, ainsi qu'une grande souplesse dans la production de formes difficiles et de matériaux de grande taille.Elle améliore également la résistance à la corrosion et les propriétés mécaniques telles que la ductilité et la résistance.Le CIP peut produire des composants avec des rapports longueur/diamètre plus importants et une densité uniforme sur toute leur longueur, avec des densités plus élevées et des résistances à l'état vert (jusqu'à 10 fois plus élevées) par rapport à leurs homologues compactés sous pression.En outre, des formes complexes en contre-dépouille et filetées peuvent être produites à l'aide du procédé CIP.

Quelles Sont Les Caractéristiques à Prendre En Compte Lors Du Choix D'une Presse à Granulés De Laboratoire ?

Lors du choix d'une presse à granulés de laboratoire, il convient de tenir compte de facteurs tels que le volume de l'échantillon, les exigences en matière de pression et les contraintes d'espace.Les principales caractéristiques à évaluer sont les jauges de force pour un contrôle précis de la pression, les plateaux chauffés pour les matériaux qui nécessitent de la chaleur et les options de personnalisation comme les matrices et les pistons interchangeables.En outre, recherchez la durabilité, la facilité d'utilisation et la capacité à traiter des matériaux spécifiques à votre recherche ou à votre secteur d'activité.

Quels Sont Les Principaux Types De Presses Isostatiques ?

Les principaux types de presses isostatiques sont le pressage isostatique à froid (CIP), le pressage isostatique à chaud (WIP) et le pressage isostatique à chaud (HIP).Le CIP fonctionne à température ambiante, le WIP à des températures modérées (50-100°C) et le HIP à des températures élevées.

Quelles Sont Les Applications De La Presse Isostatique à Froid (CIP) ?

Le CIP est couramment utilisé pour consolider les poudres céramiques, le graphite, les matériaux réfractaires et les isolateurs électriques.Elle s'étend à de nouvelles applications telles que le pressage de cibles de pulvérisation et de revêtements pour les pièces de soupapes de moteur.Les exemples incluent la préformation de grands isolateurs à partir de poudres de céramique ou la fabrication de pots de fusion à partir de poudres de graphite.

Comment Fonctionne Une Presse à Granulés De Laboratoire ?

Une presse à granulés de laboratoire fonctionne à l'aide d'un cylindre hydraulique qui applique une pression contrôlée aux matériaux, les comprimant en granulés.Certains modèles comprennent également un système de chauffage pour contrôler la température, ce qui est utile pour traiter des matériaux tels que le caoutchouc, les polymères et les composites.La presse permet un réglage précis de la pression et de la vitesse, ce qui garantit des résultats reproductibles et une production par lots efficace.

Comment Fonctionne Une Presse Isostatique ?

La presse isostatique consiste à enfermer un matériau en poudre dans un moule souple et à appliquer une pression uniforme dans toutes les directions à l'aide d'un liquide (comme l'eau ou l'huile) ou d'un gaz (comme l'argon).Les vides et les poches d'air sont ainsi éliminés, ce qui permet d'obtenir des produits d'une densité élevée et d'une résistance uniforme.

Quels Sont Les Types De Presses Isostatiques à Froid (CIP) Disponibles ?

Il existe plusieurs types de machines CIP, notamment les machines CIP manuelles à pression isostatique à froid, les machines CIP électriques à pression isostatique à froid de laboratoire, les machines CIP électriques à pression isostatique à froid de laboratoire divisées et les machines CIP automatiques à pression isostatique à froid de laboratoire.Ces machines varient en termes de fonctionnement (manuel, électrique, automatique) et de conception (divisée ou standard), répondant aux différents besoins des laboratoires en termes de précision, d'efficacité et de qualité des échantillons.

Quels Sont Les Avantages D'une Presse à Granulés De Laboratoire ?

Les avantages de l'utilisation d'une presse à granulés de laboratoire comprennent un contrôle précis de la pression et de la température, une grande adaptabilité en termes de pression et de vitesse, la possibilité d'une production par lots et la capacité de produire des résultats reproductibles.Ces presses sont polyvalentes, elles traitent efficacement les granulés et les poudres, et sont conçues pour réduire le temps et les coûts.Elles sont également faciles à utiliser et construites avec des matériaux durables pour une fiabilité à long terme dans les laboratoires.

Quels Sont Les Avantages De L'utilisation D'une Presse Isostatique ?

Le pressage isostatique offre des avantages tels que la possibilité de produire des pièces de haute densité, de formes complexes et de densité uniforme.Il offre une grande résistance à l'état vert, une meilleure résistance à la corrosion et des propriétés mécaniques améliorées telles que la ductilité et la résistance.Elle est particulièrement utile pour les poudres fragiles ou fines.

Comment La Presse Isostatique à Froid (CIP) Se Compare-t-elle Au Compactage Uniaxial ?

Le CIP peut produire des composants et des préformes de taille et de complexité beaucoup plus grandes que le compactage uniaxial des matrices.Il permet d'obtenir des composants avec des rapports longueur/diamètre plus longs et une densité uniforme sur toute leur longueur.Les compacts CIP ont des densités et des résistances à l'état vert plus élevées (jusqu'à 10 fois plus) que leurs homologues compactés sous pression.En outre, la CIP permet de produire des contre-dépouilles et des formes filetées complexes, qui sont difficiles, voire impossibles à réaliser avec le compactage uniaxial à l'aide d'une matrice.

Quels Sont Les Types De Presses à Pastilles De Laboratoire Disponibles ?

Il existe plusieurs types de presses à granulés de laboratoire, notamment les presses hydrauliques manuelles, les presses hydrauliques automatiques et les presses électriques à fente.Les presses manuelles sont idéales pour les applications de base, tandis que les presses automatiques offrent une précision et une efficacité accrues pour les tâches plus exigeantes.Les presses électriques divisées offrent un contrôle avancé de la pression et sont compactes, ce qui les rend adaptées à des applications polyvalentes.En outre, il existe des presses spécialisées comme les presses isostatiques et celles conçues pour une utilisation en boîte à gants ou pour des techniques analytiques spécifiques comme le XRF et le FTIR.

Quelles Sont Les Industries Qui Utilisent Les Presses Isostatiques ?

Les presses isostatiques sont utilisées dans diverses industries, notamment les produits pharmaceutiques, la fabrication d'explosifs, les produits chimiques, la production alimentaire, la production de combustible nucléaire et de ferrites.Elles sont également utilisées pour consolider les poudres céramiques, le graphite, les matériaux réfractaires et les isolateurs électriques.

Quelle Est La Différence Entre Le CIP, Le WIP Et Le HIP ?

Le CIP (Cold Isostatic Pressing) fonctionne à température ambiante, le WIP (Warm Isostatic Pressing) à des températures modérées (50-100°C) et le HIP (Hot Isostatic Pressing) à des températures élevées.Chaque type convient à des matériaux et à des applications différents, le HIP étant souvent utilisé pour densifier les matériaux et éliminer la porosité.

Pourquoi L'uniformité De La Densité Est-elle Importante Pour Le Pressage Isostatique ?

Une densité uniforme est importante parce qu'elle garantit des propriétés matérielles constantes dans l'ensemble du produit, telles que la résistance et la durabilité.Cette uniformité est essentielle pour les applications exigeant des performances et une fiabilité élevées, comme dans l'aérospatiale ou les appareils médicaux.
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Fiche Technique du Produit

Presse manuelle isostatique à froid Machine CIP Presse à granulés

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Presse Isostatique À Froid


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