Boîte à gants
Système de boîte à gants à vide à super-purification à poste unique pour la recherche en atmosphère inerte ultra-pure
Numéro d'article : ST13
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Pureté du gaz (O2 & H2O)
- < 1 ppm
- Matériau et dimensions de la chambre
- Acier inoxydable 304 (3 mm), 1220×750×900 mm
- Système de contrôle et débit du ventilateur
- Écran tactile PLC Siemens, circulation de 90 m³/h
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Présentation du produit


Cette boîte à gants à vide à super-purification à poste unique est conçue pour fournir une atmosphère inerte contrôlée et ultra-propre pour la manipulation de matériaux hautement sensibles. Fonctionnant en boucle fermée avec désoxygénation catalytique intégrée et élimination de l'humidité par tamis moléculaire, le système maintient de manière fiable des conditions ambiantes avec moins de 1 ppm d'oxygène (O2) et moins de 1 ppm d'humidité (H2O). Il offre aux chercheurs et aux ingénieurs industriels une barrière sans compromis contre la contamination atmosphérique lors des opérations critiques de synthèse, de manipulation et d'assemblage.
Conçu spécifiquement pour les universités, les instituts de recherche avancée et les lignes pilotes de batteries modernes, l'équipement prend en charge des travaux spécialisés dans les électrolytes solides, l'assemblage de batteries lithium-ion, la synthèse organométallique, la fabrication de cellules solaires à pérovskite et le traitement chimique de haute pureté. Le confinement robuste en acier inoxydable 304 associé à deux antichambres permet un transfert de matériaux fluide sans perturber l'équilibre de la chambre principale.
Construit pour un fonctionnement continu et un contrôle rigoureux des processus, ce système intègre une plateforme d'automatisation Siemens de qualité industrielle avec une interface tactile intuitive. Les protocoles de régénération automatique, l'équilibrage continu de la pression, les boucles de purification de gaz intégrées et la connectivité intelligente IoT en option garantissent la fiabilité opérationnelle, de faibles frais de maintenance et une traçabilité complète sur des cycles de recherche exigeants.
Caractéristiques principales
- Maintien d'une atmosphère ultra-pure : Architecture de purification à colonne unique avancée contenant 5 kg de catalyseur au cuivre à haute efficacité et 5 kg de tamis moléculaire, atteignant et maintenant des concentrations d'humidité et d'oxygène inférieures à 1 ppm, garantissant une dégradation nulle des substrats sensibles à l'air.
- Automatisation industrielle par automate Siemens : Un système PLC à écran tactile haute résolution régit toutes les opérations de routine, offrant une compensation de pression automatisée (librement configurable dans une plage de ±15 mbar avec une sécurité de surpression à ±16 mbar), des autodiagnostics complets, un redémarrage automatique après rétablissement du courant et une protection par mot de passe multiniveau sécurisée.
- Circulation de gaz en boucle fermée intégrée : Le ventilateur interne haute performance fait circuler le gaz de travail (azote, argon ou hélium) à 90 m³/h (extensible à 145 m³/h ou 180 m³/h), assurant une homogénéisation rapide de l'atmosphère et une élimination uniforme des contaminants dans tout le volume interne.
- Régénération automatique du catalyseur : Les routines de régénération thermique entièrement automatisées pilotées par PLC utilisent un mélange de gaz de formation externe (90-95 % de gaz inerte / 5-10 % de H2) pour restaurer le catalyseur au cuivre et désorber l'eau des tamis moléculaires sans nécessiter de démontage matériel.
- Architecture de transfert de matériaux à double chambre : Comprend une grande antichambre cylindrique automatisée (Ø360 mm x 600 mm) avec un plateau coulissant lisse et des portes à levage vertical en aluminium, ainsi qu'une petite antichambre manuelle (Ø150 mm x 300 mm) pour des transferts rapides d'outils et de flacons sans temps de cycle inutiles.
- Construction robuste en acier inoxydable : Le corps de confinement principal est fabriqué en acier inoxydable 304 de 3 mm d'épaisseur avec une finition intérieure brossée à film d'huile pour la résistance chimique et une décontamination facile, complété par une fenêtre de visualisation avant en verre de sécurité trempé de 8 mm.
- Réglage ergonomique de la pression mains libres : Des pédales intégrées bidirectionnelles permettent aux opérateurs d'ajuster la pression de la chambre vers le haut ou vers le bas pendant les opérations délicates avec gants sans retirer les mains de l'espace de travail ni perdre leur concentration.
- Plateforme de gestion intelligente IoT en option : Le système de surveillance compatible cloud offre une gestion centralisée à distance, des rapports de données en temps réel, des notifications d'alarme automatisées, une interrogation des paramètres historiques, des diagnostics à distance et une billetterie de service en ligne directement depuis les appareils mobiles.
- Instrumentation analytique de gaz de haute précision : Analyseur d'oxygène électrochimique calibré en usine (0–1000 ppm) et transmetteur d'humidité à point de rosée en céramique (0–500 ppm) fournissant un retour continu en temps réel sur la pureté de l'atmosphère de la chambre.
- Système de vide à palettes rotatives haute capacité : Pompe à vide à palettes rotatives lubrifiées standard de 8 m³/h ou 12 m³/h (16 m³/h en option) équipée d'un filtre à brouillard d'huile d'échappement intégré et d'un contrôle de lest d'air assurant une évacuation efficace de la chambre et des cycles de pompage d'antichambre fluides.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Assemblage de batteries au lithium et à l'état solide | Encapsulation, fabrication de piles boutons, scellage de piles poche et remplissage d'électrolyte dans des conditions d'humidité ultra-faibles. | Empêche l'oxydation violente du lithium métallique et élimine les réactions secondaires parasites causées par des traces de vapeur d'eau. |
| R&D sur les pérovskites et le photovoltaïque organique | Enduction centrifuge, recuit thermique et encapsulation de films précurseurs de pérovskite sensibles à l'humidité. | Protège les structures cristallines délicates de pérovskite aux halogénures contre une dégradation environnementale rapide pendant le traitement des dispositifs. |
| Synthèse organométallique et sensible à l'air | Manipulation de catalyseurs pyrophoriques, réactifs de Grignard, alkyles métalliques et complexes de coordination labiles à l'humidité. | Élimine les risques d'incendie, préserve la réactivité des réactifs et garantit des résultats de synthèse chimique reproductibles. |
| Métallurgie des poudres avancée et fabrication additive | Tamisage, chargement et récupération de poudres métalliques réactives (alliages de titane, aluminium, magnésium, zirconium). | Inhibe l'oxydation de surface, empêche la contamination par gaz interstitiels et préserve l'intégrité mécanique des pièces frittées. |
| Traitement des semi-conducteurs et des points quantiques | Passivation de surface, synthèse de nanomatériaux et conditionnement de substrats microélectroniques sous couverture de gaz inerte. | Garantit une pureté interfaciale élevée et minimise les centres de recombinaison non radiatifs causés par les impuretés d'oxyde. |
| Soudage spécialisé et traitement laser | Scellage hermétique et micro-soudage laser d'assemblages de précision en titane, zirconium ou tantale pour le médical et l'aérospatiale. | Élimine la fragilisation atmosphérique et la décoloration dans les zones affectées thermiquement en maintenant un environnement d'argon inerte. |
Spécifications techniques
| Catégorie de paramètre | Détails des spécifications | Configuration et valeurs (ST13) |
|---|---|---|
| Identifiant du modèle | Code du modèle du système | ST13 |
| Niveaux de contaminants cibles | Concentration d'humidité (H2O) | < 1 ppm (Plage de fonctionnement standard) |
| Concentration d'oxygène (O2) | < 1 ppm (Plage de fonctionnement standard) | |
| Dimensions de la chambre principale | Enveloppe externe / interne | Longueur : 1220 mm × Profondeur : 750 mm × Hauteur : 900 mm |
| Construction de la chambre | Matériau de la coque | Acier inoxydable 304, épaisseur 3,0 mm |
| Finition de la paroi interne | Finition brossée à film d'huile de haute qualité | |
| Finition de la paroi externe | Surface en acier inoxydable 304 | |
| Fenêtre de visualisation | Géométrie et matériau de la fenêtre | Panneau avant incliné, verre de sécurité trempé feuilleté de 8,0 mm |
| Ports de gants et gants | Matériau et étanchéité des bagues de port | POM haute résistance ou alliage d'aluminium anodisé, double joint torique |
| Matériau et dimensions des gants | Caoutchouc butyle premium, épaisseur : 0,4 mm, diamètre : 7" ou 8" | |
| Étagères internes et éclairage | Étagères de stockage | Acier inoxydable 304, structure modulaire à 2 niveaux, hauteur réglable |
| Éclairage de la chambre | Éclairage LED économe en énergie sans éblouissement, boîtier de protection | |
| Filtration et ports utilitaires | Filtres à gaz HEPA | Rétention de particules de 0,3 μm (une entrée de gaz, une sortie de gaz) |
| Passages standard | Ports de passage DN40KF, multiples pièces de rechange aveugles, 1× prise de courant interne 220V | |
| Structure de l'unité de purification | Architecture de colonne | Circuit de purification à colonne unique, acier inoxydable 304 hermétiquement scellé |
| Réactifs de purification | 5 kg de catalyseur au cuivre à haute activité + 5 kg de tamis moléculaire régénérable | |
| Capacité d'absorption totale | Élimination d'oxygène : 60 L d'O2 pur ; Absorption d'humidité : 2,0 kg d'H2O | |
| Système de circulation de gaz | Gaz inertes de travail | Azote (N2), argon (Ar) ou hélium (He) de haute pureté |
| Ventilateur de circulation interne | Standard : ventilateur intégré de 90 m³/h (en option : 145 m³/h ou 180 m³/h) | |
| Système de régénération | Opération de régénération | Protocole de régénération thermique PLC entièrement automatisé |
| Gaz de régénération requis | Gaz porteur inerte + mélange d'hydrogène (5 % - 10 % H2, équilibre N2/Ar) | |
| Système de vide | Débits de pompe à palettes rotatives | 8 m³/h ou 12 m³/h standard (en option : configuration robuste 16 m³/h) |
| Caractéristiques et protection de la pompe | Filtre à brouillard d'huile d'échappement intégré, contrôle manuel du lest d'air | |
| Vannes de processus | Vannes d'angle principales | Vannes d'angle électropneumatiques DN40KF |
| Vannes de contrôle de gaz | Bloc multi-vannes solénoïdes intégré | |
| Grande antichambre | Géométrie et dimensions | Cylindrique, diamètre : 360 mm × longueur : 600 mm (en option : Ø400 mm) |
| Matériau et surface | Acier inoxydable 304 (intérieur : brossé à film d'huile ; extérieur : peinture ou finition miroir) | |
| Portes et mécanisme | Portes à levage vertical en aluminium anodisé de 10 mm avec charnière contrebalancée | |
| Plateau de matériau et jauges | Plateau coulissant en acier inoxydable 304 ; jauge de vide/pression analogique | |
| Contrôle de cycle | Séquençage automatisé d'évacuation et de remplissage via PLC | |
| Petite antichambre | Géométrie et dimensions | Cylindrique, diamètre : 150 mm × longueur : 300 mm (en option : Ø100 mm) |
| Matériau et surface | Acier inoxydable 304 (intérieur : brossé à film d'huile ; extérieur : peinture ou finition miroir) | |
| Opération et jauges | Double porte à charnières, jauge de vide analogique, vannes de contrôle manuelles | |
| Automatisation et contrôle | Contrôleur et interface | Automate industriel Siemens avec IHM tactile couleur intégrée |
| Enveloppe de contrôle de pression | Librement programmable dans ±15 mbar ; coupure de sécurité automatique à ±16 mbar | |
| Caractéristiques de sécurité opérationnelle | Autodiagnostics, mémoire hors tension, récupération automatique, contrôle d'accès par mot de passe | |
| Interrupteur au pied | Pédale bidirectionnelle pour le réglage dynamique de la pression de la boîte | |
| Gestion des données | Journalisation automatisée des données de processus, mémoire d'événements et capacité d'exportation | |
| Capteurs analytiques | Transmetteur d'oxygène | Capteur à l'état solide / électrochimique, plage : 0 à 1000 ppm |
| Transmetteur de point de rosée | Capteur céramique / capacitif de précision, plage : 0 à 500 ppm | |
| Système IoT intelligent | Connectivité (en option) | Surveillance à distance via application mobile / portail web, alertes push, diagnostics à distance |
Pourquoi choisir ce produit
- Pureté de l'atmosphère sans compromis : Conçu avec des lits de catalyseur au cuivre et de tamis moléculaire de haute qualité, cet équipement maintient de manière fiable des niveaux d'humidité et d'oxygène inférieurs à 1 ppm, assurant une protection totale des échantillons pour les processus électrochimiques et organométalliques les plus exigeants.
- Automatisation industrielle de précision : Équipée d'une architecture de contrôle par automate Siemens dédiée, l'unité automatise les routines critiques telles que la régénération du catalyseur, l'équilibrage de la pression et la purge de routine, éliminant les erreurs de l'opérateur et maintenant une stabilité constante de la chambre.
- Qualité de construction et durabilité supérieures : Construit en acier inoxydable 304 de 3,0 mm d'épaisseur avec des intérieurs brossés à film d'huile de précision, des brides à vide DN40KF haute intégrité et des vannes électropneumatiques robustes, ce système est conçu pour fournir des décennies de service sans fuite dans le cadre d'une utilisation continue en laboratoire.
- Modularité et personnalisation flexibles : Avec des ventilateurs de circulation à haut débit en option (jusqu'à 180 m³/h), des tailles d'antichambre étendues, des intégrations de pièges à solvants chimiques et une gestion à distance IoT intelligente, la plateforme s'adapte parfaitement à divers protocoles de recherche et agencements d'installations.
- Sécurité des processus et support complets : La protection intégrée contre la surpression, les autodiagnostics automatisés, la mémoire de récupération après coupure de courant et le support technique complet garantissent l'absence de perturbation des expériences à long terme.
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Fiche Technique du Produit
Système de boîte à gants à vide à super-purification à poste unique pour la recherche en atmosphère inerte ultra-pure
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