Beheizte Laborpresse
Laboratorie Hydraulische Heißpresse für die Herstellung von Festkörperbatterien und MEAs
Artikelnummer : MY05
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Arbeitsdruckbereich
- 0 bis 50 Tonnen
- Arbeitstemperaturbereich
- Umgebung bis 300 °C
- Plattenabmessungen
- 400 × 400 mm
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Einführung



Die hydraulische Labor-Heißpressmaschine Modell MY05 wurde entwickelt, um fortschrittliche Materialforschung in akademischen und industriellen Laboratorien zu unterstützen. Dieses kompakte System ist hauptsächlich für Anwendungen wie die Verdichtung von Festkörperbatterieelektrolyten, die Herstellung von Membran-Elektroden-Einheiten (MEA) für Brennstoffzellen und die Laminierung von Hochleistungs-Polymerverbundwerkstoffen konzipiert und bietet stabile Heiz- und Drucksteuerung. Die Maschine integriert unabhängige programmierbare Beheizung der Doppelplatte, anpassbare hydraulische Druckzyklen und aktive Wasserkühlung und bietet Forschern ein zuverlässiges Instrument für die Probenvorbereitung und Prozessoptimierung.
Wesentliche Merkmale und Vorteile
- Unabhängige Doppelplattenbeheizung: Sowohl die obere als auch die untere Platte verfügen über individuelle Temperaturregler, die je nach Versuchsanforderung gleichmäßige Heizprofile oder asymmetrische Temperaturgradienten ermöglichen.
- Programmierbare Temperatursteuerung: Unterstützt mehrstufige Konfigurationen von Anstiegsgeschwindigkeit und Temperaturhaltephasen, wodurch die präzise Simulation von industriellen Aushärtungs-, Sinter- oder Bondzyklen ermöglicht wird.
- Automatisierte Druckverwaltung: Benutzer können mehrstufige Druckprofile vorprogrammieren, was manuelle Eingriffe reduziert und die Reproduzierbarkeit von Verdichtungstests verbessert.
- Integrierte Schnellkühlung: Verwendet einen eingebauten Kreislaufwasser-Kühlkanal, um eine schnelle Temperaturabsenkung nach dem Pressvorgang zu ermöglichen, thermisch empfindliche Proben zu schützen und Zykluszeiten zu verkürzen.
- Tischgeräte-Integration: Trotz der beachtlichen 50-Tonnen-Presskraft ist der Platzbedarf für Labortische oder die Integration in belüftete Gehäuse optimiert.
Technische Spezifikationen
Die folgende Tabelle enthält die technischen Parameter des Modells MY05, die sowohl die standardmäßigen mechanischen Spezifikationen als auch die präzisen Laborsteuerungsmodule umfassen:
| Technischer Parameter | Spezifikationswert |
|---|---|
| Modell | MY05 |
| Plattenabmessungen (Pressfläche) | 400 × 400 mm |
| Gesamtleistung der Doppelplatte | 5000 W |
| Arbeitstemperaturbereich | Umgebungstemperatur bis 300°C |
| Temperatursteuerungsverfahren | Unabhängige programmierbare PID-Steuerung für Doppelplatten (inklusive einstellbarer Anstiegsraten und mehrstufiger Heizprogramme) |
| Arbeitsdruckbereich | 0 bis 50 Tonnen (T) |
| Drucksteuerungsverfahren | Programmierbare automatische Druckzyklen und digitale Regelung |
| Drucksteuerungsgenauigkeit | ±1,0 % des Vollbereichs |
| Druckhaltebetriebsart | Automatische Echtzeit-Drucknachführung und -kompensation |
| Plattenlichte (Öffnungshöhe) | 100 mm |
| Kühlverfahren | Kreislaufwasserkühlung |
| Stromversorgungsanforderungen | Dreiphasig, 380 V, 50 Hz |
| Gesamtabmessungen (L × B × H) | 500 × 550 × 720 mm |
| Systemgewicht | 580 kg |
Forschungsanwendungen und Versuchsmodule
Um die multidisziplinären Anforderungen von Universitäts- und Pharmalaboratorien zu erfüllen, bietet das MY05 Platz für mehrere spezialisierte Anwendungsmodule:
| Versuchsmodul | Zielanwendung | Wesentlicher Forschungsvorteil |
|---|---|---|
| Verdichtung von Festkörperelektrolyten | Anorganische/polymere Festkörperbatterien | Hochdruckkonsolidierung zur Reduzierung des Grenzflächenwiderstands zwischen Elektroden und Festkörperelektrolyten. |
| MEA-Laminierung | Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen | Gleichmäßige Temperatur- und Druckverbindung zur Verbindung von Gasdiffusionsschichten mit katalysatorbeschichteten Membranen ohne Beschädigung der empfindlichen Polymerstrukturen. |
| Aushärtung von duroplastischen Verbundwerkstoffen | Faserverstärkte Strukturpolymere | Präzise mehrstufige Temperatur-Druck-Profile zur Steuerung des Harzflusses und zur Minimierung von Hohlräumen während der Polymerisation. |
| Pulvermetallurgisches Pressen | Fortgeschrittene Keramik und Metallurgie | Gesteuertes thermisches Pressen für Versuche zur Festphasensinterung. |
Anpassbare Hardware- und Softwarekonfigurationen
Um unterschiedliche Versuchsaufbauten zu berücksichtigen, können sowohl die Hardware als auch die Software der MY05-Plattform angepasst werden:
- Hardware-Anpassung: Zu den Optionen gehören kundenspezifische Plattenmaterialien (wie hochwärmeleitfähige Kupferlegierungen oder korrosionsbeständige Chrombeschichtung), einstellbare Lichthöhen für dicke Formen und kundenspezifische Presswerkzeuge.
- Software- & Datenintegration: Die Schnittstelle des Steuerungssystems kann angepasst werden, um spezielle Datenprotokollierungsausgaben, Kommunikationsprotokolle (wie Modbus oder Ethernet) und Softwareänderungen zur Verfolgung von Echtzeit-Verschiebungs- und Druck-Zeit-Kurven zu integrieren.
Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften
Die MY05-Heißpresse ist mit mehreren Schutzebenen konzipiert, um einen sicheren Betrieb in akademischen, industriellen und klinischen Laboratorien zu gewährleisten:
- Thermische Sicherheit: Wärmedämmbarrieren verhindern einen übermäßigen Wärmeübergang auf das externe Gehäuse, und redundante softwarebasierte Übertemperaturalarme schalten automatisch die Stromversorgung der Heizelemente ab, wenn die sicheren Grenzwerte überschritten werden.
- Mechanischer Schutz: Eingebaute physische Schutzschilde um den Pressbereich schützen Benutzer während Hochdruckzyklen, und ein zugänglicher physischer Not-Aus-Knopf deaktiviert sofort das Hydraulik- und Heizsystem.
- Einhaltung von Vorschriften: Die elektrischen und hydraulischen Teilsysteme sind in Übereinstimmung mit gängigen industriellen Sicherheitskriterien gebaut, was die Kompatibilität mit Laborsicherheitsinspektionen und allgemeinen Anlagenrichtlinien gewährleistet.
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Produktdatenblatt
Laboratorie Hydraulische Heißpresse für die Herstellung von Festkörperbatterien und MEAs
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