Manuelle beheizte Laborpresse
15 Tonnen manuelle Heißpresse für Batterieforschung und fortschrittliche Materialien
Artikelnummer : XP15
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Kraftkapazität
- 15 Tonnen (0–150 kN)
- Maximaltemperatur
- 400°C (bei 2800W Heizleistung)
- Plattenabmessungen
- 180 × 180 mm isotherme Pressplatten
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Produktübersicht


Die manuelle Heißpresse von KINTEK ist ein präzises Laborsystem, das eine Presskraft von 15 metrischen Tonnen mit fortschrittlicher thermischer Steuerung liefert und für die Spitzenforschung an Materialien entwickelt wurde. Erhältlich in zwei modularen Plattformkonfigurationen bietet sie unübertroffene Flexibilität für Laboratorien, die mit Festkörperbatterieelektrolyten, Polymerfolien, Keramikverdichtung und anderen fortschrittlichen Funktionsmaterialien arbeiten. Die Presse kombiniert einen starren Stahlportalrahmen, eine manuelle Hydraulikpumpe mit hohem Drehmoment und aktive isotherme Pressplatten, um eine wiederholbare Probenvorbereitung hoher Qualität zu gewährleisten.
Mit dem Fokus auf den Forscher entwickelt, adressiert dieses System die vielfältigen Anforderungen der modernen Materialwissenschaft. Plattform S bietet eine ultra-kompakte Öffnungsweite von 50 mm und einen kleinen Fußabdruck für nahtlose Integration in Vakuum-Handschuhkästen oder platzbegrenzte Arbeitsplätze. Plattform H mit ihrer erweiterten Öffnungsweite von 381 mm und einem Kolbenhub von 130 mm bewältigt mühelos hohe Werkzeuge und Mehrlagenbaugruppen. Benutzer können auch die Heizleistung bis zu 2800 W für Temperaturen bis zu 400 °C konfigurieren, was diese Presse für ein breites Spektrum an thermischen Pressanwendungen geeignet macht.
Gebaut für zuverlässige Leistung bei kontinuierlichem täglichen Gebrauch, durchläuft jede Einheit eine rigorose Fabrikprüfung und ist CE-zertifiziert. Die Kombination aus intuitivem Touchscreen-Steuerung, integrierten Kühlkreisläufen und optionalen Sicherheitsfunktionen sorgt für einen sicheren, effizienten Betrieb, während die von akademischen und industriellen Forschungsumgebungen geforderte Präzision erhalten bleibt. Mit einem Erbe an Laborpress-Expertise ist diese Presse ein vertrauenswürdiges Werkzeug für Hunderte von Forschungsgruppen weltweit.
Hauptmerkmale
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Dual-Plattform-Architektur für maximale Flexibilität: Im Gegensatz zu Pressen mit fester Konfiguration bietet dieses System zwei unterschiedliche Plattformoptionen. Plattform S ist eine kompakte Desktop-Einheit mit 50 mm Öffnungsweite, ideal für die Integration in Handschuhkästen und Standardpressaufgaben. Plattform H bietet eine großzügige Öffnungsweite von 381 mm und einen Kolbenhub von 130 mm und accommodiert hohe Schüttwerkzeuge und gestapelte Mehrlagenbaugruppen. Beide Rahmen sind aus schwerem Stahl gefertigt, was Steifigkeit unter Volllast gewährleistet.
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Isotherme Pressplatten-Technologie mit 180×180 mm aktiver Fläche: Die Presse verfügt über großformatzige Pressplatten, die präzisionsbearbeitet aus hochwertigem Stahl mit eingebetteten Heizfeldern gefertigt sind. Dieses Design sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte 180×180 mm Pressfläche und eliminiert Kältezonen, die die Probenintegrität beeinträchtigen können. Die Pressplatten sind auf enge Toleranzen geschliffen für eine gleichmäßige Druckanwendung.
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Konfigurierbare Multi-Watt-Heizung bis zu 400 °C: Die Heizleistung wird an Ihre Temperaturanforderungen angepasst, um Leistungslücken zu vermeiden. Plattform S kann mit 1000 W für 300 °C oder 2800 W für 400 °C Betrieb ausgestattet werden, während Plattform H 2000 W für 350 °C Prozesse verwendet. Der fortschrittliche PID-Controller hält den Sollwert innerhalb von ±1 °C und sorgt für zuverlässige Temperaturprofile für empfindliche Materialien.
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Manuelles Hydrauliksystem mit präziser Kraftsteuerung: Eine manuelle Pumpe mit hohem Hebelarm ermöglicht ein sanutes Hochfahren von 0 auf 15 metrische Tonnen und gibt Forschern eine feine Kontrolle über die Presskräfte. Dieser manuelle Betrieb ist ideal für Prozesse, bei denen das Kraftfeedback kritisch ist, und reduziert Überschwingungen und Probenschäden. Das Hydrauliksystem ist abgedichtet und wartungsfreundlich.
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Integrierte Kühlkanäle für schnelle Zyklen: Beide Pressplatten umfassen eingebaute Kupferkühlkreisläufe mit Schnellverschlusskupplungen. Wenn an einen optionalen Umlaufkühler angeschlossen, kann das System von 400 °C auf nahezu Raumtemperatur in Minuten fallen lassen, was die Zykluszeiten erheblich reduziert und hitzeempfindliche Komponenten schützt.
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: Eine hochschlagfeste transparente Umhausung ist verfügbar, um Bediener vor thermischen Gefahren und möglichem Materialauswurf während des Pressens zu schützen. Der Schild ist scharniergelenkt für einfachen Zugang und ermöglicht volle Sichtbarkeit des Prozesses, was sowohl Sicherheit als auch Beobachtungsmöglichkeit gewährleistet. -
7-Zoll-Farbbildschirm-Touchscreen-Schnittstelle: Der unabhängige PID-Controller bietet intuitive Steuerung über Temperatur- und Druckparameter. Forscher können Rampenprofile einstellen, Echtzeitdaten überwachen und Rezepte für wiederholbare Experimente speichern. Der Bildschirm ist handschuhkompatibel für den Einsatz in Reinräumen und Handschuhkästen.
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Handschuhkasten-bereiter kompakter Fußabdruck (Plattform S): Die 300×300 mm Basis und die geringe Höhe des Modells Plattform S ermöglichen die Installation in Standard-Vakuum-Handschuhkästen, was die Handhabung von luftempfindlichen Materialien wie Lithiummetall oder Sulfidelektrolyten ohne Exposition gegenüber der Atmosphäre ermöglicht.
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CE-Zertifizierung und umfassende QC-Prüfung: Jede Presse wird vor dem Versand einzeln getestet und kalibriert, mit einem beiliegenden Werks-QC-Zertifikat. Das System erfüllt europäische Sicherheits- und elektromagnetische Verträglichkeitsstandards und gewährleistet die regulatorische Konformität und langfristige Zuverlässigkeit.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Pressen von Festkörperbatterie-Elektrolyten | Verwendet zur Verdichtung von Sulfid- oder Oxidelektrolytpulvern in dichte Keramikpellets. Die Presse wendet gleichmäßige Wärme und Druck an, was für die Erzielung hoher Ionenleitfähigkeit ohne Korngrenzenwiderstand unerlässlich ist. | Erzeugt mechanisch robuste, hochleitfähige Elektrolytschichten, die für nächste Generation Festkörperbatterien entscheidend sind. |
| Polymerfolienbildung und Laminierung | Heißpressen von thermoplastischen Polymeren, Verbundmembranen oder Mehrlagenfolien für Brennstoffzellen, Filtration oder Verpackungsforschung. Die präzise Temperatur- und Drucksteuerung sorgt für gleichmäßige Dicke und Oberflächenqualität. | Liefert hochwertige, fehlerfreie Folien mit angepasster Dicke und verbesserter Grenzflächenhaftung. |
| Keramikverdichtung und Sintern | Eingesetzt für Heißpressen von fortschrittlichen Keramiken wie LLZO, LATP oder Aluminiumoxid zur Erreichung einer nahezu theoretischen Dichte. Gleichzeitige Wärme und Druck beschleunigen die Sinterkinetik. | Beseitigt Porosität, erhöht die mechanische Festigkeit und Ionenleitfähigkeit für funktionelle Keramiken. |
| Handschuhkasten-integrierte luftempfindliche Materialverarbeitung | Plattform S passt in Argon- oder Stickstoff-Handschuhkästen und ermöglicht das Pressen von Lithiummetall-Anoden, reaktiven Sulfiden oder anderen sauerstoffempfindlichen Verbindungen ohne Kontamination. | Erhält ultra-reine Atmosphäre, verhindert Oxidation und gewährleistet Probenintegrität. |
| Mehrlagen-Werkzeugstapelung für Zellanordnungen | Geeignet zum Pressen gestapelter Schichten von Elektroden, Separatoren und Stromkollektoren in der Batterie- oder Brennstoffzellenforschung. Die erweiterte Öffnungsweite der Plattform H accommodiert mehrere Schichten. | Erzielt gleichmäßige Druckverteilung über komplexe geschichtete Strukturen, essentiell für die Geräteleistung. |
| Hochtemperatur-Materialcharakterisierung | Prüfung des thermischen Verhaltens und der Druckeigenschaften neuer Verbundwerkstoffe, Polymere oder Hybridmaterialien bis zu 400 °C. Die Presse kann Verarbeitungsbedingungen simulieren. | Ermöglicht schnelles Screening von Materialkandidaten unter realistischen Fertigungsbedingungen. |
| Pulververdichtung für Sputtertargets | Verdichten von Metall- oder Keramikpulvern in dichte Scheiben für nachfolgende Bearbeitung zu Sputtertargets oder Pellets. Hohe Kraft gewährleistet Grünfestigkeit. | Erzeugt homogene, hochdichte Presslinge mit minimalem Werkzeugverschleiß. |
| Heißprägen für Mikrofluidikvorrichtungen | Temperaturunterstütztes Prägen von Mikrostrukturen in Polymersubstrate für Lab-on-a-Chip oder biomedizinische Geräte. Präziser Druck und Temperatursteuerung replizieren feine Merkmale. | Erzielt hochgetreue Musterübertragung mit ausgezeichneter Oberflächenqualität und Reproduzierbarkeit. |
Technische Spezifikationen
Die manuelle Heißpresse XP15 wird in zwei modularen Plattformkonfigurationen angeboten, die jeweils auf spezifische Laborbedürfnisse zugeschnitten sind. Die folgenden Tabellen enthalten die Kernspezifikationen und plattformabhängigen Optionen.
Kernspezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modellkennung | XP15 |
| Tragkraft | 0–15 Metrische Tonnen (0–150 kN) |
| Flüssigkeitsbetätigung | Manuelle Hydraulikpumpe |
| Abmessungen der Pressplatten | 180 × 180 mm Isotherme Pressplatten |
| Steuerungsschnittstelle | 7-Zoll-PID-Touchscreen (Temperatur & Druck) |
| Stromversorgung | AC 220–240V, 50Hz Einphasen |
| Zertifizierung | CE-zertifiziert |
| Kühlmethode | Eingebaute Kupferkühlkanäle mit Schnellanschluss-Wasseranschlüssen |
Plattformkonfiguration
| Parameter | Plattform S (Kompakt) | Plattform H (Erweiterter Portalrahmen) |
|---|---|---|
| Max. Öffnungsweite | 50 mm | 381 mm |
| Kolbenhub | ≤ 50 mm | 130 mm |
| Temperaturbereich | Umgebung–300°C (1000W) oder –400°C (2800W) | Umgebung–350°C (2000W) |
| Nennheizleistung | 1000W (300°C) / 2800W (400°C) | 2000W (350°C) |
| Abmessungen (B×T×H) | 300 × 300 × 420 mm | ≈350 × 350 × 750 mm |
| Nettogewicht | 100–130 kg | ≈150 kg |
| Kühlintegration | Standard über alle Plattformen (Schnellanschluss) | Gleich wie Plattform S |
Warum dieses Produkt wählen
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Bewährte Technik für anspruchsvolle Forschung: Diese Pressefamilie baut auf Jahren des Feedbacks von führenden Batterie- und Materiallabors auf und resultiert in einem Design, das Langlebigkeit und Wartungszugang priorisiert. Der Stahlportalrahmen widersteht Verformungen selbst nach tausenden Zyklen und gewährleistet konstante Parallelität und Kraftverteilung.
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Unübertroffene thermische Gleichmäßigkeit: Die 180×180 mm Pressplatten verwenden eingebettete Multi-Zonen-Heizfelder und PID-Steuerung, um isotherme Bedingungen aufrechtzuerhalten, die für eine homogene Probenverarbeitung kritisch sind. Ob beim Pressen von Festelektrolyten oder Polymerfolien, die enge Temperaturtoleranz minimiert Prozessvariabilität.
-
Flexibilität ohne Kompromisse: Durch zwei unterschiedliche Plattformen und konfigurierbare Heizleistung passt sich das System sowohl an Routine-Arbeitsplatzaufgaben als auch spezialisierte Anforderungen mit großer Öffnungsweite an. Forscher können für ihre spezifischen Werkzeugabmessungen und Durchsätze optimieren, ohne die Tragkraft oder Temperaturleistung zu opfern.
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Umfassende Sicherheit und Zertifizierungen: Die CE-Zertifizierung validiert die Konformität mit internationalen Sicherheitsrichtlinien. Der optionale Polycarbonatschild fügt eine zusätzliche Schicht des Bedienerschutzes hinzu, während eingebaute Kühlkanäle thermische Gefahren reduzieren. Jede Presse wird mit einem Werksprüfzertifikat geliefert.
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Globaler Support und langfristige Zuverlässigkeit: KINTEK bietet eine 12-Monats-Garantie und lebenslange kostenlose technische Beratung. Kritische Ersatzteile, von Heizelementen bis Dichtungen, werden auf Lager für schnellen Versand gehalten. Installationshilfe und Remote-Fehlerbehebung sorgen dafür, dass Ihre Presse mit minimaler Ausfallzeit betriebsbereit bleibt.
Um Ihre spezifische Anwendung zu besprechen oder eine benutzerdefinierte Konfiguration anzufordern, kontaktieren Sie noch heute unser Ingenieurteam. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der idealen Plattform und Optionen für Ihr Labor.
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Produktdatenblatt
15 Tonnen manuelle Heißpresse für Batterieforschung und fortschrittliche Materialien
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