Handschuhfach
Automatischer Handschuhkasten mit großer Vorkammertür, Super-Reinigungssystem und IoT-Anbindung
Artikelnummer : ST18
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Atmosphärische Reinheit
- < 1 ppm H2O & < 1 ppm O2
- Hauptvorkammer
- Ø360 × 600 mm (Automatische vertikale Hubtür)
- Steuerungsarchitektur
- Siemens SPS-Touchscreen mit Cloud-IoT-Integration
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Dieser Super-Reinigungshandschuhkasten bietet eine ultrareine, kontrollierte Inertgasumgebung, die speziell auf feuchtigkeits- und sauerstoffempfindliche wissenschaftliche Forschung und industrielle Prototypenentwicklung zugeschnitten ist. Mit einer integrierten Gasreinigungssäule mit geschlossenem Kreislauf und automatischer Atmosphärensteuerung hält das System strenge Reinheitsgrenzwerte von unter 1 ppm für Feuchtigkeit und Sauerstoff ein. Durch die Kombination einer robusten Konstruktion aus 304er Edelstahl mit einem automatischen vertikalen Vorkammerzugang und einer intelligenten, cloudbasierten IoT-Architektur eliminiert dieses Gerät Kontaminationsrisiken und optimiert gleichzeitig die Arbeitsabläufe bei der Materialbeschickung erheblich.
Das System wurde primär für akademische Universitäten, nationale Labore und Hightech-Forschungseinrichtungen entwickelt und dient als grundlegende Plattform für die Herstellung von Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, die metallorganische Synthese, die Entwicklung von Perowskit-Solarzellen und die spezialisierte Metallurgie. Das integrierte IoT-System bietet Laborleitern und Forschern volle Fernsicht, Echtzeit-Betriebstelemetrie, automatisierte Wartungsprotokolle und geräteübergreifende Koordination, sodass kontinuierliche Experimente ohne ständige physische Anwesenheit am Arbeitsplatz durchgeführt werden können.
Das Gehäuse ist für den kontinuierlichen, langfristigen Laborbetrieb ausgelegt und integriert hochwertige elektropneumatische Ventile, leistungsstarke Umwälzgebläse und Präzisionsgassensoren, um eine stabile Basiseindämmung zu gewährleisten. Ob mit Stickstoff, Argon oder Helium als Arbeitsgas konfiguriert, liefert dieses System kompromisslose hermetische Dichtheit, zuverlässige Vakuumintegrität und einen ausfallsicheren Überdruckschutz, um gefährliche Proben, wertvolle Verbindungen und das Bedienpersonal in anspruchsvollen Forschungsumgebungen zu schützen.
Hauptmerkmale
- Sub-PPM-Reinigungsfähigkeit: Hocheffiziente Einzelreinigungssäule, gefüllt mit 5 kg Kupferkatalysator und 5 kg Molekularsieb, erreicht und hält Feuchtigkeits- und Sauerstoffwerte unter 1 ppm, was eine Oxidation oder Hydrolyse während kritischer Synthesen ausschließt.
- Intelligente IoT-Konnektivität: Das integrierte IoT-Smart-System ermöglicht mobile Fernsteuerung, zentralisiertes Flottenmanagement mehrerer Geräte, Echtzeit-Statussynchronisierung, cloudbasierte Telemetrieberichte, automatische Fehlerdiagnose und sofortige mobile Push-Benachrichtigungen bei anomalen Parametern.
- Automatische vertikal öffnende Großvorkammer: Die motorisierte, vertikal öffnende Tür aus eloxiertem Aluminium eliminiert den Schwenkradius herkömmlicher Flügeltüren, rationalisiert die Probenbeschickung bei hohem Durchsatz und reduziert den Verschleiß der Dichtungen sowie die mechanische Belastung der Vakuumkammer.
- Industrielle Siemens PLC-Touchscreen-Steuerung: Die intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle automatisiert Gaszirkulation, Druckausgleich, Regenerationszyklen und System-Selbstdiagnosen mit passwortgeschütztem, mehrstufigem Benutzerzugriff.
- Automatisierte Druck- und Fußpedalregulierung: Programmierbare Arbeitskammerdruckeinstellungen innerhalb von ±15 mbar mit automatischem Überdruckschutz bei Überschreitung von ±16 mbar, ergänzt durch freihändige Fußpedal-Druckanpassungen während der aktiven Handschuhmanipulation.
- Hochleistungs-Gaszirkulation im geschlossenen Kreislauf: Das integrierte Umwälzgebläse liefert Standard-Zirkulationsraten von 90 m³/h (erweiterbar auf 145 m³/h oder 180 m³/h), um Kontaminanten nach Vorkammerspülzyklen und Probeneinführungen schnell zu entfernen.
- Automatisierte regenerative Reinigung: Vollautomatischer, SPS-gesteuerter thermischer Regenerationsablauf unter Verwendung von Formiergas (5 % bis 10 % H2, Rest Inertgas) stellt die Spitzenreaktivität der Katalysatorbetten wieder her, ohne manuelle Handhabung oder Demontage.
- Robustes, hygienisches Edelstahlgehäuse: Gefertigt aus 3 mm dickem 304er Edelstahl mit einer innen gebürsteten Ölfilm-Oberfläche für eine einfache Dekontamination durch Abwischen und einer spiegelpolierten Außenseite für verbesserte Chemikalienbeständigkeit und Reinraumkompatibilität.
- Duale Vorkammer-Architektur: Ausgestattet mit einer automatischen großen zylindrischen Vorkammer für den Transfer von Großgeräten und einer manuellen Mini-Vorkammer für das schnelle Laden kleiner Mengen von Werkzeugen, Fläschchen und kleinen Reagenzien, ohne das Gleichgewicht der Hauptkammer zu stören.
- Ultrafeine 0,3 μm In-Line-Partikelfilterung: Doppelte Gasein- und -auslassfilter verhindern, dass Katalysatorstaub, feine Pulver und aerosolisierte Partikel empfindliche experimentelle Substrate kontaminieren oder nachgeschaltete Ventile beschädigen.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Festkörperbatterie-Montage | Handhabung reaktiver metallischer Lithium-Anoden, Festelektrolyte (Sulfide/Oxide) und feuchtigkeitsempfindlicher Pouch-Zellstapel. | Verhindert Passivierung und Nebenreaktionen durch Aufrechterhaltung von <1 ppm Feuchtigkeit und Sauerstoff während der Zellmontage. |
| Perowskit-Photovoltaik-Forschung | Spin-Coating, thermische Verdampfung und Verkapselung von Halogenid-Perowskit-Vorläufern und aktiven Schichten. | Eliminiert schnellen umweltbedingten Abbau und stellt maximale Energieumwandlungseffizienz und Filmreproduzierbarkeit sicher. |
| Luftempfindliche metallorganische Chemie | Manipulation, Lagerung und Katalyse von pyrophoren Liganden, Grignard-Reagenzien und niedervalenten Übergangsmetallkomplexen. | Eliminiert Brandgefahren und verhindert vorzeitige Katalysatorvergiftung sowie Zersetzung von Verbindungen. |
| OLED- & Mikroelektronik-Verkapselung | Abscheidung und Verpackung organischer Halbleitermaterialien, leitfähiger Tinten und hygroskopischer Transportschichten. | Verlängert die Lebensdauer der Geräte durch Garantie einer ultrareinen, feuchtigkeitsfreien Versiegelungsumgebung. |
| 3D-Druck-Pulververarbeitung | Handhabung, Siebung und Rückgewinnung von reaktiven sphärischen Titan-, Aluminium- und Nickel-Superlegierungspulvern. | Verhindert Pulveroxidation, Chargenkontamination und gefährliche Staubentzündung während der Pulverhandhabung. |
| Superkondensator- & Energiespeicher-F&E | Synthese von porösen Kohlenstoffmatrizen mit hoher Oberfläche und feuchtigkeitsempfindlichen nicht-wässrigen Elektrolyten. | Garantiert exakte Stabilität des elektrochemischen Fensters ohne parasitäre Gasentwicklung durch Spuren von Wasser. |
Technische Spezifikationen
| Subsystem / Baugruppe | Parameter | Spezifikation (ST18) |
|---|---|---|
| Modellkonfiguration | Basisidentifikation | ST18 |
| Kammergehäuse | Innenabmessungen (L × T × H) | 1200 mm × 750 mm × 900 mm |
| Strukturmaterial | 304 Edelstahl, 3,0 mm Dicke | |
| Innenoberflächenbehandlung | Hygienische, gebürstete Ölfilm-Oberfläche | |
| Außenoberflächenbehandlung | Spiegelpolierte Oberfläche | |
| Sichtfenster | Schräges 8,0 mm gehärtetes Sicherheitsglas | |
| Handschuhanschlüsse | POM / Aluminiumlegierung mit hermetischer O-Ring-Dichtung | |
| Handschuhe | Butylkautschuk, 0,4 mm Dicke, 7" oder 8" Anschlussdurchmesser | |
| Innenregale | 2-stufiges, höhenverstellbares Edelstahlregal | |
| Kammerbeleuchtung | Internes, an der Haube montiertes LED-Beleuchtungssystem | |
| Versorgungsdurchführungen | Standard DN40KF Blindanschlüsse + 1 × 220V interne Stromschnittstelle | |
| Partikelfilterung | Doppelte 0,3 μm HEPA-Gasein- und -auslassfilter | |
| Reinigungseinheit | Reinigungssäulenkonfiguration | Einsäulen-Regenerationsreiniger |
| Zielgas-Reinheitsgrad | H2O < 1 ppm, O2 < 1 ppm | |
| Reinigungsreagenzien | 5 kg Kupferkatalysator + 5 kg Molekularsieb | |
| Chemische Adsorptionskapazität | Desoxygenierung: 60 L O2; Dehydrierung: 2,0 kg H2O | |
| Kompatible Arbeitsgase | Stickstoff (N2), Argon (Ar), Helium (He) | |
| Umwälzgebläse-Durchflussrate | 90 m³/h integriertes Gebläse (Optional: 145 m³/h, 180 m³/h) | |
| Regenerationszyklus-Steuerung | Vollautomatischer SPS-Ablauf | |
| Regenerationsgasbedarf | Arbeitsgas gemischt mit 5 % bis 10 % Wasserstoff (H2) | |
| Haupt-Winkelventile | DN40KF elektropneumatische Winkelventile | |
| Prozesssteuerventile | Integrierte Magnetventil-Baugruppe | |
| Große Hauptvorkammer | Kammerabmessungen | Durchmesser 360 mm × Länge 600 mm (Optional: Durchmesser 400 mm) |
| Material & Oberfläche | 304 Edelstahl (innen gebürstet, außen spiegelpoliert) | |
| Türkonstruktion | 10 mm eloxierter Aluminium-Vertikalhub-Automatik-Tür-Mechanismus | |
| Materialhandhabung | Materialschublade aus Edelstahl | |
| Betriebssteuerung | Automatischer, SPS-gesteuerter Evakuierungs- und Nachfüllzyklus | |
| Druckanzeige | Integriertes analoges Differenzdruckmanometer | |
| Sekundäre Mini-Vorkammer | Kammerabmessungen | Durchmesser 150 mm × Länge 300 mm (Optional: Durchmesser 100 mm) |
| Material & Oberfläche | 304 Edelstahl (innen gebürstet, außen spiegelpoliert) | |
| Türbetrieb | Zwei manuelle Flügeltüren mit dicht schließender Klemmung | |
| Druckanzeige | Integriertes analoges Vakuummeter | |
| Steuerungs- & IoT-System | Zentralsteuerung | Siemens SPS mit hochauflösendem Touchscreen-HMI |
| Druckregelbereich | Benutzerkonfigurierbar innerhalb von ±15 mbar | |
| Überdruckschutz | Automatischer aktiver Schutz, ausgelöst bei ±16 mbar | |
| Freihändige Steuerung | Bidirektionales Fußpedal zur Kammerdruckanpassung | |
| IoT-Netzwerkfunktionen | Mobile Fernsteuerung, Verwaltung mehrerer Geräte, Echtzeit-Datensynchronisierung | |
| Daten & Diagnose | Automatisierte Datenbericht-Protokollierung, historische Abfrage, Ferndiagnose-Reparatur | |
| Systemredundanz | Selbstdiagnose-Prüfungen mit automatischem Neustart bei Stromausfall | |
| Analytische Sensoren & Pumpe | Sauerstoffsensor-Messbereich | 0 bis 1000 ppm |
| Taupunkt- / Feuchtigkeitssensor-Bereich | 0 bis 500 ppm | |
| Vakuumpumpenspezifikationen | Drehschieberpumpe (8 m³/h, 12 m³/h oder 16 m³/h Optionen) | |
| Pumpenschutzfunktionen | Integrierter Abgas-Ölnebelfilter und Gasballaststeuerung |
Warum dieses Produkt wählen?
- Industrielle Vakuumtechnik: Hergestellt aus 3 mm starkem 304er Edelstahl und CNC-gefrästen DN40KF-Anschlüssen, bietet dieser Arbeitsplatz leckfreie Leistung und strukturelle Steifigkeit bei kontinuierlichen Tiefvakuum-Transferzyklen.
- Vernetztes Labormanagement: Die integrierte Cloud-IoT-Architektur verwandelt Ihr Labor in einen intelligenten, vernetzten Arbeitsplatz – dies ermöglicht proaktive Gerätewartung, Echtzeit-Parameterverfolgung per Mobilgerät und automatisierte Berichterstattung zur Einhaltung historischer Daten.
- Ergonomische & platzsparende Automatisierung: Die automatische vertikal öffnende Großvorkammer reduziert die Ermüdung des Bedieners, vermeidet Unordnung am Arbeitsplatz durch herkömmliche Flügeltürmechanismen und garantiert wiederholbaren Versiegelungsdruck über Tausende von Betriebszyklen hinweg.
- Vollständige analytische Transparenz: Integrierte Festkörper-Spurenfeuchtigkeits- und Sauerstoffanalysatoren liefern sofortiges, genaues Feedback und stellen sicher, dass empfindliche Materialien nur gehandhabt werden, wenn die Betriebsumgebung strikt die Sub-ppm-Kriterien erfüllt.
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