Boîte à gants
Poste de travail en boîte à gants à trois ports simple face avec système de purification de gaz inerte
Numéro d'article : ST11
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Pureté de l'humidité et de l'oxygène
- < 0,1 ppm (H2O & O2)
- Dimensions de la chambre interne
- 1500 mm (L) × 750 mm (P) × 900 mm (H)
- Capacité de circulation de gaz
- Soufflante VFD 90 m³/h
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Présentation du produit



Ce système de boîte à gants haute performance à trois ports et simple face fournit une atmosphère inerte ultra-propre et contrôlée, conçue spécifiquement pour les flux de travail scientifiques sensibles à l'humidité et à l'oxygène. Fonctionnant en circulation en boucle fermée avec une unité de purification à colonne unique intégrée, l'équipement maintient de manière fiable les concentrations d'eau et d'oxygène à des niveaux inférieurs à 0,1 ppm dans des conditions de fonctionnement standard. Son poste de travail spacieux et ergonomique permet à deux chercheurs de collaborer simultanément ou offre à un seul opérateur une portée latérale sans restriction sur toute la largeur de 1500 mm du plancher de la chambre.
Conçu principalement pour la recherche avancée sur les batteries, le développement d'électrolytes solides, la synthèse organométallique et la métallurgie de haute pureté, ce système agit comme une barrière contre la contamination atmosphérique. L'architecture de contrôle entièrement intégrée combine l'automatisation par écran tactile PLC, la compensation dynamique de la pression et la circulation de gaz à fréquence variable pour préserver l'intégrité des précurseurs réactifs, des électrolytes halogénures et des réactifs pyrophoriques tout au long des procédures de manipulation complexes.
Construite en acier inoxydable 304 robuste avec des interfaces d'étanchéité usinées avec précision, l'enceinte atteint un taux de fuite exceptionnellement bas de moins de 0,001 vol%/h. Les auto-diagnostics intégrés, les séquences de régénération automatisées et les boucles de rétroaction multi-capteurs complètes garantissent une stabilité de base constante, une sécurité opérationnelle et une pureté atmosphérique continue 24h/24 et 7j/7 dans les installations de recherche universitaires et industrielles exigeantes.
Caractéristiques principales
- Environnement inerte < 0,1 PPM : Le système de purification en boucle fermée intégré élimine en continu l'humidité et l'oxygène à l'aide de 5 kg de catalyseur au cuivre régénérable et de 5 kg de tamis moléculaire, offrant des niveaux de base stables inférieurs à 0,1 ppm H2O et 0,1 ppm O2.
- Configuration ergonomique à trois ports : Conçue avec trois ports de gants en aluminium usinés avec précision sur une façade inclinée, offrant un positionnement flexible pour la coopération multi-opérateurs ou une portée étendue pour un utilisateur unique sur l'équipement interne.
- Interface tactile intelligente Siemens PLC : Les commandes centralisées sur écran tactile gèrent les taux de circulation, les niveaux de pression de la boîte, les routines de purge automatique et les cycles d'auto-régénération, tout en fournissant des diagnostics système en temps réel et des paramètres protégés par mot de passe.
- Régulation automatisée de la pression de la chambre : La stabilisation dynamique de la pression permet des points de consigne définis par l'utilisateur dans une plage de ±10 mbar, pris en charge par des micro-ajustements à double pédale et des déclenchements de sécurité automatisés qui s'activent si les pressions différentielles dépassent ±12 mbar.
- Architecture à double antichambre haute capacité : Équipée d'une grande antichambre cylindrique standard ou chauffante (360 mm de diamètre × 600 mm de longueur) dotée de portes à levage vertical et d'une mini-antichambre de transit rapide (150 mm de diamètre × 300 mm de longueur) pour maximiser le débit de transfert sans compromettre la pureté interne.
- Capacité d'antichambre chauffante intégrée : Un ensemble de chauffage périphérique haute température en option pour la chambre de transfert principale permet un traitement thermique contrôlé jusqu'à 200°C avec profilage PID numérique pour un dégazage complet des composants.
- Suite de capteurs analytiques de précision : Intègre un capteur d'humidité P2O5 nettoyable et régénérable (plage de 0–500 ppm, résolution de 0,1 ppm) et un capteur d'oxygène à électrolyte solide ZrO2 non épuisable (plage de 0–1000 ppm, résolution de 0,1 ppm) pour un suivi environnemental précis en temps réel.
- Gestion modulaire des solvants et des pièges à HF : Colonnes d'adsorption optionnelles au charbon actif et à l'alumine activée haute capacité de 10 kg pour isoler les vapeurs organiques et les sous-produits corrosifs d'acide fluorhydrique du circuit de purification principal afin de prolonger la durée de vie du catalyseur.
- Construction robuste en acier inoxydable : Enceinte principale fabriquée en acier inoxydable 304 de 3 mm d'épaisseur avec une finition intérieure électropolie/brossée, un verre de sécurité trempé haute clarté de 8 mm et des ports électriques et de passage DN40 KF.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Assemblage de batteries lithium-ion et solides | Empilage, remplissage d'électrolyte, scellage et test d'anodes en lithium métal sensibles à l'humidité, d'électrolytes solides à base de sulfure et de cellules de type poche. | Empêche la dégradation hydrolytique et l'accumulation dangereuse de couches de passivation en maintenant l'humidité ambiante strictement en dessous de 0,1 ppm. |
| Chimie organométallique et de coordination | Synthèse, manipulation et recristallisation de catalyseurs métalliques pyrophoriques, de réactifs de Grignard et de réseaux métallo-organiques (MOF) sensibles. | Élimine les risques d'oxydation et les réactions secondaires grâce à un lavage continu du gaz inerte en boucle fermée sous argon ou azote. |
| Fabrication de cellules solaires à pérovskite | Revêtement par centrifugation, recuit et préparation par dépôt en phase vapeur de précurseurs de pérovskite halogénée hybride organique-inorganique. | Protège les films d'halogénure volatils de l'humidité ambiante, améliorant considérablement l'efficacité de conversion photovoltaïque et la répétabilité des dispositifs. |
| Métallurgie des poudres spécialisées et impression 3D | Tamisage, emballage et manipulation de poudres fines de titane, d'aluminium et de métaux réfractaires vulnérables à l'oxydation. | Empêche les réactions de surface explosives et les inclusions d'oxydes, préservant la sphéricité et la pureté métallurgique de la poudre. |
| Recherche sur les semi-conducteurs organiques et OLED | Préparation des matériaux de dépôt, encapsulation des dispositifs et tests en environnement propre de polymères conjugués et de petites molécules. | Protège les interfaces de cathode réactives et les couches de transport organique de l'extinction par l'oxygène résiduel et des taches sombres induites par l'humidité. |
| Traitement chimique nucléaire et halogéné | Manipulation de composés halogénés réactifs avec des pièges à HF dédiés et des systèmes de capture de vapeur à l'alumine activée. | Piège les vapeurs acides corrosives avant qu'elles ne dégradent les joints internes ou les lits de catalyseur, garantissant la sécurité de l'opérateur et la longévité de l'unité. |
Spécifications techniques
| Sous-ensemble du système | Paramètre / Spécification | Valeur / Norme de conception (ST11) |
|---|---|---|
| Corps de la chambre principale | Identifiant du modèle | ST11 |
| Dimensions internes globales (L × P × H) | 1500 mm × 750 mm × 900 mm | |
| Matériau et épaisseur de la paroi de la chambre | Acier inoxydable 304, 3,0 mm d'épaisseur | |
| Finition de surface interne / externe | Finition intérieure brossée / Extérieur peint en poudre blanche | |
| Fenêtre de visualisation | Verre de sécurité trempé de 8 mm d'épaisseur, angle de vision ergonomique incliné | |
| Ports de gants | 3 ports, alliage d'aluminium massif avec doubles joints toriques | |
| Gants | Manchette de 8" de diamètre, 32" de longueur, caoutchouc butyle robuste | |
| Étagères internes | Étagères réglables à 3 niveaux en acier inoxydable 304 intégrées | |
| Éclairage | Éclairage LED externe haute intensité monté au-dessus de la vitre | |
| Interfaces de passage de chambre | 3 × passages à bride aveugle DN40 KF, 1 × passage d'alimentation électrique 220V | |
| Filtration des gaz | Double filtre à particules HEPA 0,3 μm (1 × entrée de gaz, 1 × sortie de gaz) | |
| Pureté atmosphérique | Teneur en vapeur d'eau (H2O) | < 0,1 ppm (à 20°C, 1 atm, alimentation en gaz inerte 99,999%) |
| Teneur en oxygène (O2) | < 0,1 ppm (à 20°C, 1 atm, alimentation en gaz inerte 99,999%) | |
| Taux de fuite de l'enceinte | < 0,001 vol%/h | |
| Grande antichambre | Dimensions du cylindre | 360 mm de diamètre × 600 mm de longueur |
| Matériau et construction | Corps en acier inoxydable 304, doubles portes à levage vertical en aluminium anodisé de 10 mm | |
| Plateau coulissant | Acier inoxydable 304 avec rails de guidage lisses | |
| Opération de vide et de remplissage | Automatisation par électrovanne électropneumatique pilotée par écran tactile ; manomètre analogique | |
| Grande antichambre chauffante | Dimensions du cylindre | 360 mm de diamètre × 600 mm de longueur, acier inoxydable 304 |
| Architecture de chauffage et puissance | Veste de chauffage de surface enveloppante, puissance totale < 2000 W | |
| Plage de température et contrôle | Ambiante à 200°C ; contrôleur PID numérique programmable avec fonctions de minuterie | |
| Mini antichambre | Dimensions du cylindre | 150 mm de diamètre × 300 mm de longueur (100 mm s'étendant dans la chambre principale) |
| Matériau et mécanisme de porte | Corps en acier inoxydable 304, doubles portes de scellage manuelles à verrouillage par pince | |
| Plateau coulissant et commandes | Plateau en acier inoxydable 304 ; vanne à boisseau sphérique manuelle à 3 voies ; manomètre analogique | |
| Système de purification de gaz | Colonne de purification | Système en boucle fermée à colonne unique, conteneur en acier inoxydable 304 |
| Remplissage de catalyseur et chimie | 5 kg de catalyseur au cuivre (désoxygénation) + 5 kg de tamis moléculaire (adsorption d'humidité) | |
| Capacité d'absorption totale | 60 L d'oxygène (O2) / 2000 g de vapeur d'eau (H2O) | |
| Soufflante de circulation | Soufflante à entraînement à fréquence variable (VFD) intégrée de 90 m³/h | |
| Gaz de travail compatibles | Azote de haute pureté (N2), Argon (Ar) ou Hélium (He) | |
| Séquence de régénération de colonne | Cycle PLC entièrement automatisé utilisant un mélange de gaz inerte avec 5–10% de H2 | |
| Architecture des vannes système | Vanne principale d'angle électropneumatique DN40 KF ; bloc collecteur SS intégré à 6 vannes | |
| Système de vide | Spécification de la pompe à vide | Pompe à palettes rotatives lubrifiées robuste, déplacement de 12 m³/h |
| Vide ultime | ≤ 2 × 10⁻¹ Pa | |
| Accessoires et commandes | Filtre d'échappement à brouillard d'huile intégré, contrôle du lest de gaz, démarrage automatique à la demande par PLC | |
| Capteurs et analyseurs | Analyseur d'humidité | Sonde de capteur P2O5, plage 0–500 ppm, précision 0,1 ppm (régénérable/nettoyable) |
| Analyseur d'oxygène | Sonde de capteur à électrolyte solide ZrO2, plage 0–1000 ppm, précision 0,1 ppm | |
| Accessoires de piège | Piège à solvant organique | 238 mm de diamètre × 407 mm de hauteur, SS 304, 10 kg de charbon actif avec ports de dérivation et de purge |
| Piège à vapeurs acides (HF) | 238 mm de diamètre × 407 mm de hauteur, SS 304, 10 kg d'alumine activée avec ports de dérivation et de purge | |
| Contrôle et alimentation | Architecture de contrôle | Système Siemens PLC avec HMI à écran tactile couleur et double pédale de commande |
| Plage de pression dynamique | Réglable par l'utilisateur dans ±10 mbar ; alarme et arrêt automatisés à ±12 mbar | |
| Alimentation | 220V AC / 50–60 Hz |
Pourquoi choisir ce produit
- Ingénierie du vide de qualité industrielle : Construit avec de l'acier inoxydable 304 solide de 3 mm et des vannes d'angle DN40 électropneumatiques, ce système maintient une rigidité structurelle élevée et un taux de fuite ultra-faible (< 0,001 vol%/h) sur des décennies de cycles continus.
- Longévité des capteurs sans temps d'arrêt : Doté de capteurs d'humidité P2O5 nettoyables et d'analyseurs d'oxygène ZrO2 à l'état solide, ce poste de travail empêche l'empoisonnement des sondes et élimine les consommables coûteux typiques des moniteurs à pile à combustible.
- Ergonomie multi-utilisateurs polyvalente : Le profil unique de la fenêtre avant à trois ports maximise la flexibilité opérationnelle, permettant une collaboration entre deux chercheurs sur des lignes d'assemblage de batteries complexes sans interférence spatiale.
- Protection avancée des processus : Les colonnes d'adsorption personnalisables pour l'acide HF et les solvants organiques volatils protègent les catalyseurs internes de la contamination croisée, assurant une pureté de gaz continue inférieure à 0,1 ppm, même lors de synthèses chimiques exigeantes.
- Personnalisation et support complet du flux de travail : Soutenu par un support technique complet, KINTEK fournit des services d'intégration complets, y compris des passages personnalisés, des presses internes, des enducteurs par centrifugation et des antichambres thermiques sur mesure.
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