Boîte à gants
Boîte à gants à trois ports pour opération unilatérale pour la recherche en atmosphère de gaz inerte
Numéro d'article : ST10
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Pureté de l'humidité et de l'oxygène
- < 0,1 ppm H2O et < 0,1 ppm O2
- Capacité de purification
- 60 L O2 & 2 kg H2O (colonne unique)
- Dimensions internes de l'enceinte
- 1500 mm (L) × 750 mm (P) × 900 mm (H)
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Cette boîte à gants à opération unilatérale à trois gants offre un environnement hermétique ultra-pur sans compromis, conçu spécifiquement pour la synthèse chimique sensible à l'humidité et à l'oxygène, le traitement de matériaux avancés et la fabrication de batteries de nouvelle génération. Construite autour d'une enceinte robuste en acier inoxydable 304 avec un panneau avant ergonomique élargi à trois ports, le système permet une collaboration fluide entre deux opérateurs ou une portée latérale sans entrave pour un seul opérateur sur une large zone de travail. La purification de gaz en boucle fermée à colonne unique intégrée fournit et maintient de manière fiable des conditions de travail inertes avec des niveaux d'impuretés strictement inférieurs à 0,1 ppm de H2O et 0,1 ppm d'O2.
Conçue pour la R&D industrielle exigeante, l'assemblage de lignes pilotes et les laboratoires de science des matériaux universitaires, l'unité facilite sans effort les flux de travail délicats impliquant la fabrication de piles boutons et de cellules de type sachet lithium-ion, le développement d'électrolytes solides, la chimie organométallique et la fabrication de cellules solaires à pérovskite. Le système associe une isolation atmosphérique de précision à un transfert de matériaux rationalisé, intégrant à la fois une antichambre principale chauffante haute capacité et une mini-antichambre à cycle rapide pour éviter la contamination croisée tout en maintenant un débit expérimental élevé.
La fiabilité opérationnelle constante est régie par un automate programmable industriel (API) Siemens et une interface à écran tactile haute résolution. Avec une circulation à fréquence variable intégrée, un séquençage de régénération autonome, des verrouillages de sécurité multi-étapes proactifs et un piégeage dédié des solvants composés organiques volatils (COV), cet équipement garantit une stabilité atmosphérique répétable, une longévité accrue des composants et une traçabilité complète des données de processus sous un fonctionnement continu 24h/24.
Caractéristiques principales
- Purification atmosphérique ultra-pure : Circulation de gaz inerte en boucle fermée avec 5 kg de catalyseur au cuivre et 5 kg de tamis moléculaire réduisant les concentrations d'humidité et d'oxygène à moins de 0,1 ppm, garantissant des conditions de base impeccables pour les matériaux réactifs sensibles.
- Fenêtre avant ergonomique à trois ports : Conçue avec une vitre de sécurité trempée inclinée de 8 mm d'épaisseur et trois ports de gants en aluminium anodisé, offrant une visibilité panoramique intérieure, un positionnement flexible à deux mains et un accès latéral fluide aux outils.
- Interface intelligente Siemens PLC et écran tactile : L'architecture d'automatisation industrielle offre une surveillance centralisée de la pression de la boîte, de l'humidité résiduelle, de la teneur en oxygène et des diagnostics du système avec une protection automatique de sécurité déclenchée au-delà de ±16 mbar.
- Système d'antichambre thermique intégré : La chambre de transfert cylindrique principale dispose d'un chauffage interne jusqu'à 150°C avec réglage PID intelligent et brides d'étanchéité refroidies par eau, facilitant le dégazage complet des échantillons et le séchage sous vide avant l'entrée dans la boîte à gants.
- Élimination rapide des vapeurs de solvants : Le piège à solvants organiques en acier inoxydable 304 robuste, chargé de charbon actif haute efficacité, élimine les vapeurs de solvants nocives de la boucle de recirculation, protégeant les lits de purification catalytique et prolongeant la durée de vie des capteurs.
- Régénération automatique dynamique : La régénération thermique de la colonne contrôlée par programme revitalise automatiquement les médias de purification en utilisant un gaz vecteur inerte avec un mélange de 5 à 10 % d'hydrogène, éliminant ainsi les entretiens manuels fastidieux et les temps d'arrêt récurrents.
- Soufflante de circulation à fréquence variable : Soufflante de gaz intégrée de 90 m³/h avec contrôle dynamique de la vitesse à fréquence variable offrant une recirculation de gaz silencieuse, sans vibration et économe en énergie sur tout l'espace de travail intérieur de 1500 mm de large.
- Suite de capteurs analytiques de précision : Équipée d'une sonde d'humidité électrochimique P2O5 régénérable résistante à l'encrassement permanent et d'un analyseur d'oxygène à zircone ZrO2 à l'état solide fournissant une détection continue et sans dérive jusqu'à 0,1 ppm.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Assemblage de batteries au lithium | Fabrication de piles boutons, de cellules de type sachet et de cellules de test cylindriques impliquant du lithium métallique, des électrolytes solides et des formulations liquides hygroscopiques. | Élimine la décomposition de l'électrolyte et empêche la passivation de surface des anodes en lithium métallique à haute réactivité. |
| Synthèse organométallique | Manipulation, pesée et préparation de catalyseurs impliquant des réactifs pyrophoriques, des alkyles métalliques et des composés de Grignard. | L'élimination complète de l'oxygène atmosphérique supprime les réactions secondaires d'oxydation et garantit la sécurité des processus pour l'opérateur. |
| Cellules solaires à pérovskite halogénée | Enduction centrifuge, recuit thermique et encapsulation de films minces de pérovskite à haute efficacité vulnérables à l'humidité ambiante. | Empêche la dégradation de phase induite par l'eau, résultant en une morphologie cristalline uniforme et une efficacité de conversion photovoltaïque plus élevée. |
| Soudage spécialisé et fabrication additive | Manipulation de poudres, micro-soudage laser et frittage additif de composants en titane, zirconium et alliages réfractaires. | La protection par gaz inerte sous ppm empêche la fragilisation par l'oxygène interstitiel et maintient l'intégrité du bain de fusion. |
| Encapsulation de semi-conducteurs et OLED | Dépôt, transfert de couches et emballage de barrière hermétique de polymères électroluminescents organiques et de dispositifs nano-électroniques. | Offre un environnement ultra-sec à particules contrôlées, prolongeant considérablement la durée de vie opérationnelle des couches organiques sensibles. |
| R&D sur supercondensateurs et état solide | Synthèse d'électrodes en carbone à haute surface spécifique, de liquides ioniques et d'électrolytes céramiques à l'état solide à base de sulfure. | Isole les précurseurs de sulfure de l'humidité, bloquant le dégagement de sulfure d'hydrogène (H2S) toxique et préservant la conductivité ionique. |
Spécifications techniques
| Catégorie du système | Paramètre d'ingénierie | Spécification technique (ST10) |
|---|---|---|
| Référence du modèle | Identification de l'équipement | ST10 |
| Performance de base | Limite de concentration d'humidité | < 0,1 ppm (à 20°C standard, 1 atm, alimentation inerte 99,999%) |
| Limite de concentration d'oxygène | < 0,1 ppm (à 20°C standard, 1 atm, alimentation inerte 99,999%) | |
| Taux de fuite global du système | < 0,05 vol%/h | |
| Enceinte principale | Dimensions internes (L × P × H) | 1500 mm × 750 mm × 900 mm |
| Matériau de construction et épaisseur | Acier inoxydable 304 haute jauge, épaisseur 3 mm | |
| Finition interne / externe | Finition intérieure brossée / Extérieur peint en poudre blanche électrostatique | |
| Fenêtre de visualisation | Verre de sécurité trempé transparent incliné de 8 mm d'épaisseur | |
| Ports de gants | 3 ports, alliage d'aluminium usiné CNC, joint de compression torique | |
| Spécification des gants | Caoutchouc butyle haute intégrité, diamètre de port 8", longueur 32" | |
| Étagères internes et éclairage | Étagères réglables à 3 niveaux en acier inoxydable 304 ; éclairage LED avant supérieur | |
| Dispositions de levage et de manutention | 2 poignées structurelles montées sur le côté (plaque gauche), 4 boulons à œil de levage supérieurs | |
| Ports utilitaires et de passage | 10 ports de passage DN40KF de rechange (4 côté gauche, 6 paroi arrière) ; 1 passage d'alimentation électrique (220V) | |
| Filtration de gaz interne | Filtration HEPA particulaire 0,3 μm pour les ports d'alimentation et de retour | |
| Grande antichambre | Dimensions de la chambre | Diamètre : 360 mm, Longueur : 600 mm |
| Construction et mécanisme | Acier inoxydable 304 ; plateau coulissant ; double porte en aluminium anodisé de 10 mm avec levage vertical | |
| Système de chauffage intégré | Tube chauffant interne avec bride refroidie par eau ; température ≤ 150°C ; puissance ≤ 2000W ; contrôle intelligent PID | |
| Opération et lecture de pression | Contrôle automatique par électrovanne sur écran tactile et bypass manuel ; affichage analogique de la jauge à vide | |
| Petite antichambre | Dimensions de la chambre | Diamètre : 150 mm, Longueur : 300 mm (projection interne de 100 mm) |
| Construction et mécanisme | Acier inoxydable 304 avec isolation externe et enveloppe de protection ; double porte à verrouillage fileté ; plateau en acier inoxydable 304 | |
| Opération et lecture de pression | Contrôle manuel de la vanne à vide quart de tour ; affichage analogique de la jauge de pression | |
| Système de purification de gaz | Architecture de la colonne de purification | Unité de purification hermétique à colonne unique ; récipient en acier inoxydable 304 |
| Médias de purification actifs | 5 kg de catalyseur au cuivre (désoxygénation) + 5 kg de tamis moléculaire (adsorption d'humidité) | |
| Capacité totale de purification | Désoxygénation : 60 L d'O2 ; Élimination de l'humidité : 2 kg de H2O | |
| Soufflante de circulation et gaz de travail | Soufflante intégrée de 90 m³/h avec variateur de fréquence (VFD) ; Azote (N2) / Argon (Ar) | |
| Cycle de régénération | Séquence automatisée par PLC ; Gaz de régénération : gaz de travail N2/Ar mélangé avec 5–10% de H2 | |
| Configuration des vannes de gaz | Vannes d'angle principales électropneumatiques DN40KF ; bloc solénoïde intégré en acier inoxydable à 6 vannes | |
| Système de vide | Spécification de la pompe à vide | Pompe à palettes rotatives de 12 m³/h avec filtre à brouillard d'huile intégré et contrôle de lest d'air |
| Niveau de vide ultime | ≤ 2 × 10⁻¹ Pa | |
| Automatisation du système | Démarrage/arrêt automatique par PLC à la demande et modes de priorité manuelle | |
| Système de contrôle de processus | Contrôleur et interface | Automate Siemens avec écran tactile couleur haute résolution |
| Régulation automatique de la pression | Pression de travail programmable de la boîte dans une plage de ±15 mbar ; décharge de sécurité automatique au-delà de ±16 mbar | |
| Contrôle de pression ergonomique | Pédale bidirectionnelle intégrée pour un ajustement en temps réel de l'augmentation/diminution de la pression | |
| Fonctionnalités de diagnostic et de sécurité | Autodiagnostic, redémarrage automatique après coupure de courant, purge de gaz automatisée, protection par mot de passe multi-niveaux | |
| Capteurs analytiques | Analyseur d'humidité (H2O) | Capteur P2O5 à l'état solide ; plage 0–500 ppm ; résolution 0,1 ppm ; entièrement régénérable et nettoyable |
| Analyseur d'oxygène (O2) | Capteur à zircone ZrO2 longue durée ; plage 0–1000 ppm ; résolution 0,1 ppm ; non consommable dans l'air | |
| Gestion des solvants | Piège à COV à changement rapide | Ø238 mm × 407 mm (H) ; acier inoxydable 304 de 3 mm ; chargé de charbon actif haute efficacité ; bypass de pré-évacuation |
Pourquoi choisir ce produit
- Intégrité hermétique conçue avec précision : Fabriquée en acier inoxydable 304 de 3 mm d'épaisseur avec des joints continus soudés TIG, chaque unité subit des tests rigoureux de spectrométrie de masse à l'hélium et de chute de pression pour atteindre un taux de fuite leader de l'industrie de < 0,05 vol%/h.
- Survie avancée des capteurs : Contrairement aux capteurs d'oxygène galvaniques consommables et aux capteurs d'humidité polymères délicats qui tombent en panne lors de l'exposition, notre sonde d'humidité P2O5 régénérable et notre capteur d'oxygène à zircone ZrO2 durable maintiennent une précision analytique à long terme malgré une exposition chimique sévère.
- Modalités de transfert doubles avec dégazage in-situ : Équipé à la fois d'une mini-chambre rapide à haut débit et d'une grande chambre à vide PID chauffante à 150°C, ce système élimine l'humidité résiduelle sur la verrerie et les substrats entrants avant leur entrée dans la boîte principale.
- Protection de purification intégrée : La filtration sur charbon actif à changement rapide intégrée piège les solvants organiques volatils avant qu'ils n'atteignent le lit catalytique principal, prolongeant considérablement la durée de vie opérationnelle des médias de purification et réduisant les frais de maintenance globaux.
- Polyvalence de recherche sur mesure : Soutenu par 10 ports de passage auxiliaires DN40KF et une plateforme modulaire personnalisable, le système intègre facilement des câbles de test électrochimiques, des presses internes, des enducteurs centrifuges et des instruments analytiques externes.
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Boîte à gants à trois ports pour opération unilatérale pour la recherche en atmosphère de gaz inerte
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