Handschuhfach
Einzelplatz-Labor-Handschuhbox mit eigenständigem Gasreinigungsschrank für die Forschung unter Inertatmosphäre
Artikelnummer : ST07
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Reinigungsleistung
- H2O < 1 ppm, O2 < 1 ppm
- Interne Arbeitsabmessungen
- 1220 mm (L) × 750 mm (T) × 900 mm (H)
- Gasumwälzrate
- 90 m³/h mit variabler Frequenzsteuerung
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Dieses hochreine Einzelplatz-Labor-Handschuhbox-System bietet eine ultra-saubere, kontrollierte Inertatmosphäre, die speziell für sensible elektrochemische Forschung und fortschrittliche Materialsynthese entwickelt wurde. Mit einem integrierten, eigenständigen Gasreinigungsschrank, der sich unterhalb des primären Arbeitsplatzes befindet, hält das Gerät strenge Feuchtigkeits- und Sauerstoffwerte von unter 1 ppm aufrecht. Die Architektur der Gaszirkulation im geschlossenen Kreislauf nutzt automatisierte Regenerationssequenzen, um eine langfristige atmosphärische Stabilität unter Hochdurchsatz-Testbedingungen zu gewährleisten.
Dieses System wurde in erster Linie für das Prototyping von Lithium-Batterien der nächsten Generation, metallorganische Chemie, die Herstellung von Perowskit-Solarzellen und die Halbleiterverarbeitung entwickelt und schützt empfindliche Verbindungen vor atmosphärischer Oxidation und Feuchtigkeitsabbau. Bediener führen feine Manipulationen durch ein ergonomisch abgewinkeltes Sichtfenster durch, das mit hochbeständigen Butylhandschuhen ausgestattet ist. Zwei integrierte Vorkammern ermöglichen ein schnelles, kontaminationsfreies Ein- und Ausschleusen von Proben, ohne die interne atmosphärische Reinheit zu beeinträchtigen.
Die aus schwerem 304-Edelstahl mit ölgebürsteten Innenflächen gefertigte Einheit bietet außergewöhnliche mechanische Steifigkeit, chemische Beständigkeit und hermetische Dichtheit. Gesteuert durch eine intuitive speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) von Siemens und eine intelligente Touchscreen-Oberfläche automatisiert das System die Kammerdruckregelung, die Vorkammer-Evakuierungszyklen und die Spülprotokolle. Präzise Gassensoren und erstklassige internationale Unterkomponenten garantieren kontinuierliche Zuverlässigkeit bei unternehmenskritischen Forschungs- und Entwicklungsabläufen.
Hauptmerkmale
- Ultra-reine atmosphärische Kontrolle: Die Gasreinigung im geschlossenen Kreislauf, angetrieben durch hochkapazitive Kupferkatalysatoren und Molekularsiebbetten, hält unter Standardbetriebsbedingungen sowohl die Feuchtigkeits- als auch die Sauerstoffkonzentration unter 1 ppm.
- Unabhängiger, eigenständiger Reinigungsschrank: Die dedizierte Schrankarchitektur unter dem Hauptgehäuse optimiert die Luftstromführung, vereinfacht den Zugang für routinemäßige Wartungsarbeiten und bietet Platz für Reinigungsmittel mit hoher Kapazität.
- Automatisierte Katalysatorregeneration: Eine voll automatisierte, SPS-gesteuerte thermische Regenerationssequenz stellt die Katalysatoreffizienz wieder her, ohne dass eine Demontage der Hardware erforderlich ist, unter Verwendung von Standard-Stickstoff/Argon-Wasserstoff-Gemischen.
- Zwei modulare Vorkammern: Eine große zylindrische Vorkammer mit Schiebeschale handhabt sperrige Hardware, während eine zweite, kompakte Vorkammer den schnellen Transfer von Werkzeugen und Proben beschleunigt, um den Gasverbrauch zu minimieren.
- Präzise SPS und Touchscreen-Schnittstelle: Das zentralisierte Siemens-Steuerungssystem verwaltet den Boxdruck, die Echtzeit-Telemetrie von Sauerstoff/Feuchtigkeit, automatisierte Spülsequenzen und umfasst eine Passwortsicherung mit automatischer Sperre.
- Robuster integrierter Verteilerblock: Der kundenspezifische Ventilsitz aus Edelstahl integriert sechs Magnetventilfunktionen in einen einzigen Block, wodurch externe Verrohrungen, potenzielle Leckstellen und der Wartungsaufwand drastisch minimiert werden.
- Dynamisches Druckmanagement: Die adaptive digitale Drucküberwachung regelt den Kammerdruck automatisch innerhalb eines anpassbaren Bereichs von +/-10 mbar, unterstützt durch eine +/-12 mbar Hochdruck-Schutzverriegelung und eine Fußpedal-Übersteuerung.
- Regenerierbare Feuchtigkeits- und Zirkonoxid-Sauerstoffsensoren: Hochpräzise analytische Sensoren liefern eine kontinuierliche Überwachung von 0–500 ppm H2O und 0–1000 ppm O2 und verfügen über reinigbare, lösungsmittelbeständige Sensorköpfe, die für eine lange industrielle Lebensdauer ausgelegt sind.
- Integrierte Lösungsmitteldampf-Abscheidung: Ein interner Lösungsmitteladsorber mit Aktivkohle fängt flüchtige organische Verbindungen ein, bevor diese katalytische Reinigungsbetten vergiften oder Butylhandschuhe zersetzen können.
- Ergonomisches Edelstahlgehäuse: Das robuste Gehäuse aus 3 mm 304-Edelstahl verfügt über ein 8 mm starkes Sicherheitsglas-Frontfenster, verstellbare Regale, interne Stromdurchführungen und abgedichtete KF40-Utility-Flansche.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batteriemontage | Prototyping von Knopf-, Pouch- und Rundzellen mit feuchtigkeitsreaktiven Elektrolyten und Lithium-Metall-Anoden. | Verhindert heftige Elektrolythydrolyse und Oberflächenpassivierung, was eine reproduzierbare elektrochemische Leistung sicherstellt. |
| Festkörperelektrolyt-Synthese | Verarbeitung empfindlicher Sulfid-, Halogenid- und Oxid-Keramik-Festelektrolytpulver unter reinem Argon. | Eliminiert gefährliche H2S-Gasentwicklung und bewahrt die Ionenleitfähigkeit über reaktive Festkörperschnittstellen hinweg. |
| Metallorganische & Katalysechemie | Handhabung pyrophorer Reagenzien, Grignard-Reagenzien, Metallhydride und feuchtigkeitsempfindlicher Übergangsmetallkatalysatoren. | Garantiert Arbeitssicherheit bei gleichzeitiger Erhaltung der katalytischen Aktivität und Verhinderung vorzeitiger Reaktionsabbrüche. |
| Perowskit-Optoelektronik | Spin-Coating und thermisches Tempern von Bleihalogenid-Perowskit-Vorläuferfilmen für Photovoltaikzellen. | Stoppt den feuchtigkeitsinduzierten Abbau während der Kristallisation, was die Energieumwandlungseffizienz des Geräts direkt verbessert. |
| Inerte Pulvermetallurgie & 3D-Druck | Nachbearbeitung, Siebung und Verpackung feiner Titan-, Aluminium- und Nickel-Superlegierungspulver. | Eliminiert die Bildung von Oxidschichten und stellt eine optimale Pulverfließfähigkeit, Dichte und Sinterfähigkeit bei der additiven Fertigung sicher. |
| Spezielle OLED- & Halbleiterverpackung | Verkapselung von organischen Leuchtdioden, Quantenpunkten und empfindlichen mikroelektronischen Verbindungen. | Schützt aktive organische Schichten vor dem Eindringen von Umgebungsfeuchtigkeit und Sauerstoff, um die Bildung nicht-strahlender dunkler Flecken zu verhindern. |
| Nuklear- & Gefahrgut-Isotopenhandhabung | Einschließung radioaktiver oder toxischer Proben unter streng regulierten Unter-/Überdruckkaskaden. | Bietet hermetische Einschließung mit zertifizierter HEPA-/Staubpartikelfilterung bis zu 0,3 Mikron. |
Technische Spezifikationen
| Spezifikationskategorie | Parameter | Spezifikationswert (Art.-Nr. ST07) |
|---|---|---|
| Modellidentifikation | Produktartikelnummer | ST07 |
| Systemarchitektur | Konfiguration der Handschuhstation | Einzelplatz, 2 Handschuhanschlüsse, ergonomisch geneigtes Fenster |
| Standort der Reinigungseinheit | Eigenständiger Reinigungsschrank unter der Hauptkammer | |
| Steuerungsarchitektur | Siemens SPS mit hochauflösender Farb-Touchscreen-Schnittstelle | |
| Atmosphärische Reinheit | Zielwert Feuchtigkeit (H2O) | < 1 ppm (Standardbedingungen: 20°C, 1 atm, 99,999% Inertgas) |
| Zielwert Sauerstoff (O2) | < 1 ppm (Standardbedingungen: 20°C, 1 atm, 99,999% Inertgas) | |
| Hauptkammergehäuse | Material der Kammerkonstruktion | 304 Edelstahl, säurebeständig, 3 mm Wandstärke |
| Innenabmessungen (L × T × H) | 1220 mm × 750 mm × 900 mm | |
| Innenoberflächenbehandlung | Ölfilm-gebürstetes Edelstahl-Finish | |
| Außenoberflächenbehandlung | Hochbeständige pulverbeschichtete Industrieoberfläche (Signalweiß) | |
| Sichtfenster | Transparentes gehärtetes Sicherheitsglas, 8 mm Dicke, abgewinkelt | |
| Handschuhanschlüsse | Hochfestes Aluminium, O-Ring-gedichtet, selbstschmierende Dichtung | |
| Handschuhspezifikation | Butylkautschuk, 8" Anschlussdurchmesser, 32" Länge, Dicke ≥ 0,4 mm | |
| Interne Staubfilterung | 0,3 μm Partikelfilter an Gaseinlass- und Gasauslassanschlüssen | |
| Regalsystem | Verstellbare 2-stufige Innenregale aus 304 Edelstahl | |
| Innenbeleuchtung | Integrierte, nach vorne gerichtete LED-Beleuchtung über dem Frontfenster | |
| Standarddurchführungen | 3 × DN 40 KF Blindflansche, 1 × interne 220V-Steckdose | |
| Große Vorkammer | Vorkammerabmessungen | Durchmesser: 360 mm, Länge: 600 mm (rechts montiert) |
| Material & Schiebemechanismus | 304 Edelstahlkammer mit 304 Edelstahl-Schiebeschale | |
| Kammertüren | Zwei 10 mm dicke, vertikal zu öffnende Türen aus eloxiertem Aluminium | |
| Evakuierungs- & Nachfüllsteuerung | Automatisierter Magnetventilbetrieb über Touchscreen; analoges Manometer | |
| Kleine Vorkammer | Vorkammerabmessungen | Durchmesser: 150 mm, Länge: 300 mm (100 mm interner Überstand) |
| Kammerverbindungstyp | Modulare Flanschverbindung (nicht geschweißt, erweiterbar) | |
| Kammertüren & Schale | Zwei Klappverschlusstüren, 304 Edelstahl-Schiebeschale | |
| Evakuierungs- & Nachfüllsteuerung | Automatisierter Magnetventilbetrieb über Touchscreen; analoges Manometer | |
| Gasreinigungssystem | Reinigungssäulentyp | Einsäulig, 304 Edelstahl-Behälter |
| Reinigungsmittel | 5 kg Kupferkatalysator (Desoxygenierung), 5 kg Molekularsieb (Feuchtigkeit) | |
| Reinigungskapazität | Desoxygenierung: 60 L O2-Kapazität; Feuchtigkeitsentfernung: 2 kg H2O-Kapazität | |
| Arbeitsinertgase | Hochreiner Stickstoff (N2), Argon (Ar) oder Helium (He) | |
| Zirkulationsgebläse | Frequenzgeregeltes Gebläse, max. Durchflusskapazität 90 m³/h | |
| Katalysatorregeneration | Automatisierter SPS-Zyklus unter Verwendung von 5–10% H2 in inertem Ausgleichsgas | |
| Integriertes Ventilaggregat | Kundenspezifischer 6-Ventil-integrierter 304 Edelstahl-Verteilerblock | |
| Hauptisolationsventile | DN 40 KF elektropneumatische Eckventile | |
| Vakuumsystem | Drehschieber-Vakuumpumpe | Zweistufige Drehschieberpumpe, 12 m³/h Verdrängung |
| Endvakuum-Nennwert | ≤ 2 × 10⁻¹ Pa (0,002 mbar) | |
| Pumpenzubehör | Ölnebel-Auspufffilter und Gasballast-Regelventil | |
| Druckregelung | Sollwert der Arbeitskammer | Programmierbar innerhalb eines nominalen Arbeitsfensters von +/- 10 mbar |
| Überdruckschutz | Automatische Sicherheitsverriegelung, die bei Überschreitung von +/- 12 mbar ausgelöst wird | |
| Hilfsdruckregelung | Bidirektionaler Fußpedalschalter zur freihändigen Boxdruckeinstellung | |
| Analytische Sensoren | Feuchtigkeitsanalysator | Bereich: 0–500 ppm; erneuerbare/waschbare Sondentechnologie |
| Sauerstoffanalysator | Bereich: 0–1000 ppm; Festkörper-Zirkonoxid (ZrO2)-Sensorzelle | |
| Lösungsmittelabscheider | Organischer Lösungsmitteladsorber | Interner Kanister (Ø 136 mm × 256 mm H), gefüllt mit 2 kg Aktivkohle |
Warum dieses Produkt wählen?
- Konstruierte Gasdichtheit: Das fortschrittliche integrierte Verteilerdesign eliminiert übermäßige Rohrgewinde und flexible Schläuche, minimiert Leckraten und garantiert einen stabilen Sub-ppm-Betrieb über mehrjährige Forschungskampagnen.
- Beschaffung von Komponenten in Industriequalität: Ausschließlich gebaut mit weltweit anerkannten Vakuumpumpen, hochpräzisen deutschen Drucksensoren, Premium-Ventilen und zertifizierter Siemens-Mikroelektronik für kompromisslose Betriebszeit.
- Überlegene Chemikalien- & Lösungsmittelbeständigkeit: Schwerer säurebeständiger 304-Edelstahl, robuste Butylhandschuhe, regenerierbare Sensorsonden und dedizierte Dampfabscheider gewährleisten die vollständige Kompatibilität mit aggressiven organischen Lösungsmitteln und korrosiven Batteriechemikalien.
- Flexible Laborintegration: Modulare Vorkammern, erweiterbare KF40-Durchführungsanschlüsse und ein kompakter, eigenständiger unterer Reinigungsschrank passen in Standard-Laborstellflächen, ohne das interne Arbeitsvolumen zu beeinträchtigen.
- Langfristige Betriebswirtschaftlichkeit: Voll regenerierbare Molekularsiebe, reinigbare Feuchtigkeitssensoren und robuste Zirkonoxid-Sauerstoffzellen senken die Verbrauchskosten und reduzieren die Gesamtbetriebskosten drastisch.
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Ingenieurteam, um ein detailliertes Angebot anzufordern, kundenspezifische Kammerabmessungen zu besprechen oder spezialisierte analytische Durchführungen für Ihren Laborablauf zu integrieren.
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