Handschuhfach
Einstationen-Vakuum-Handschuhkastensystem mit Super-Reinigung für die Forschung in ultrareiner Inertgasatmosphäre
Artikelnummer : ST13
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Gasreinheit (O2 & H2O)
- < 1 ppm
- Gehäusematerial & Abmessungen
- 304 Edelstahl (3 mm), 1220×750×900 mm
- Steuerungssystem & Gebläsedurchfluss
- Siemens SPS-Touchscreen, 90 m³/h Zirkulation
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Dieser Einstationen-Vakuum-Handschuhkasten mit Super-Reinigung wurde entwickelt, um eine ultrareine, kontrollierte Inertgasatmosphäre für die Handhabung hochempfindlicher Materialien bereitzustellen. Das System arbeitet mit einem geschlossenen Gasumlauf mit integrierter katalytischer Desoxygenierung und Molekularsieb-Feuchtigkeitsentfernung und hält zuverlässig Umgebungsbedingungen mit weniger als 1 ppm Sauerstoff (O2) und weniger als 1 ppm Feuchtigkeit (H2O) aufrecht. Es bietet Forschern und Industrieingenieuren eine kompromisslose Barriere gegen atmosphärische Kontamination bei kritischen Synthese-, Handhabungs- und Montagevorgängen.
Das Gerät wurde speziell für Universitäten, fortgeschrittene Forschungsinstitute und moderne Pilotlinien für Batterien entwickelt und unterstützt spezialisierte Arbeiten an Festelektrolyten, der Montage von Lithium-Ionen-Batterien, der metallorganischen Synthese, der Herstellung von Perowskit-Solarzellen und der hochreinen chemischen Verarbeitung. Die robuste 304-Edelstahl-Eindämmung in Verbindung mit zwei Vorkammern ermöglicht einen nahtlosen Materialtransfer, ohne das Gleichgewicht der Primärkammer zu stören.
Dieses für den Dauerbetrieb und eine strenge Prozesskontrolle ausgelegte System integriert eine industrielle Siemens-SPS-Automatisierungsplattform mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle. Automatische Regenerationsprotokolle, kontinuierlicher Druckausgleich, integrierte Gasreinigungskreisläufe und optionale IoT-Smart-Konnektivität gewährleisten Betriebssicherheit, geringen Wartungsaufwand und umfassende Rückverfolgbarkeit über anspruchsvolle Forschungszyklen hinweg.
Hauptmerkmale
- Aufrechterhaltung einer ultrareinen Atmosphäre: Fortschrittliche Einkanal-Reinigungsarchitektur mit 5 kg hocheffizientem Kupferkatalysator und 5 kg Molekularsieb erreicht und hält Feuchtigkeits- und Sauerstoffkonzentrationen unter 1 ppm, wodurch eine Zersetzung luftempfindlicher Substrate ausgeschlossen wird.
- Industrielle Siemens-SPS-Automatisierung: Ein hochauflösendes Touchscreen-SPS-System steuert alle Routinevorgänge und bietet automatisierten Druckausgleich (frei konfigurierbar innerhalb von ±15 mbar mit ±16 mbar Überdruck-Sicherheitsabschaltung), umfassende Eigendiagnose, automatischen Neustart nach Stromwiederkehr und sicheren mehrstufigen Passwortschutz.
- Integrierter geschlossener Gasumlauf: Das interne Hochleistungsgebläse zirkuliert das Arbeitsgas (Stickstoff, Argon oder Helium) mit 90 m³/h (erweiterbar auf 145 m³/h oder 180 m³/h), was eine schnelle Homogenisierung der Atmosphäre und eine gleichmäßige Entfernung von Verunreinigungen im gesamten Innenvolumen gewährleistet.
- Automatisierte Katalysatorregeneration: Vollautomatische, SPS-gesteuerte thermische Regenerationsroutinen nutzen ein externes Formiergasgemisch (90-95 % Inertgas / 5-10 % H2), um den Kupferkatalysator zu regenerieren und Wasser aus den Molekularsieben zu desorbieren, ohne dass eine Demontage der Hardware erforderlich ist.
- Zweikammer-Materialtransferarchitektur: Umfasst eine große automatisierte zylindrische Vorkammer (Ø360 mm x 600 mm) mit leichtgängigem Schiebetablett und vertikal anhebbaren Aluminiumtüren sowie eine manuelle kleine Vorkammer (Ø150 mm x 300 mm) für den schnellen Transfer von Werkzeugen und Fläschchen ohne unnötige Zykluszeiten.
- Robuste Edelstahlkonstruktion: Das Hauptgehäuse besteht aus 3 mm dickem 304-Edelstahl mit einer innen gebürsteten Ölfilm-Oberfläche für chemische Beständigkeit und mühelose Dekontamination, ergänzt durch ein Sichtfenster aus 8 mm gehärtetem Sicherheitsglas.
- Ergonomische freihändige Druckeinstellung: Integrierte bidirektionale Fußpedale ermöglichen es dem Bediener, den Kammerdruck während feiner Handschuharbeiten nach oben oder unten anzupassen, ohne die Hände aus dem Arbeitsbereich zu nehmen oder die Konzentration zu unterbrechen.
- Optionale IoT-Smart-Management-Plattform: Das cloudfähige Überwachungssystem bietet zentrales Fernmanagement, Echtzeit-Datenberichte, automatisierte Alarmbenachrichtigungen, Abfrage historischer Parameter, Ferndiagnose und Online-Service-Tickets direkt von mobilen Geräten aus.
- Hochpräzise Gasanalytik: Werkseitig kalibrierter elektrochemischer Sauerstoffanalysator (0–1000 ppm) und keramischer Taupunkt-Feuchtigkeitstransmitter (0–500 ppm) liefern kontinuierliches Echtzeit-Feedback zur Reinheit der Kammeratmosphäre.
- Hochleistungs-Drehschieber-Vakuumsystem: Standardmäßige 8 m³/h oder 12 m³/h (optional 16 m³/h) ölgedichtete Drehschieber-Vakuumpumpe, ausgestattet mit einem integrierten Abluft-Ölnebelfilter und Gasballaststeuerung, sorgt für eine effiziente Evakuierung der Kammer und reibungslose Vorkammer-Pumpzyklen.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Montage von Lithium- & Festkörperbatterien | Verkapselung, Knopfzellenherstellung, Pouch-Zellen-Versiegelung und Elektrolytbefüllung unter extrem feuchtigkeitsarmen Bedingungen. | Verhindert die heftige Oxidation von metallischem Lithium und eliminiert parasitäre Nebenreaktionen durch Spuren von Wasserdampf. |
| F&E für Perowskit- & organische Photovoltaik | Spin-Coating, thermisches Tempern und Verkapselung von feuchtigkeitsempfindlichen Perowskit-Vorläuferfilmen. | Schützt empfindliche Halogenid-Perowskit-Kristallstrukturen vor schneller umweltbedingter Zersetzung während der Geräteverarbeitung. |
| Metallorganische & luftempfindliche Synthese | Handhabung von pyrophoren Katalysatoren, Grignard-Reagenzien, Metallalkylen und feuchtigkeitslabilen Koordinationskomplexen. | Eliminiert Brandgefahren, bewahrt die Reaktivität der Reagenzien und sorgt für reproduzierbare chemische Syntheseergebnisse. |
| Fortgeschrittene Pulvermetallurgie & additive Fertigung | Sieben, Laden und Rückgewinnung reaktiver Metallpulver (Titan-, Aluminium-, Magnesium-, Zirkoniumlegierungen). | Hemmt die Oberflächenoxidation, verhindert die Kontamination durch Zwischengase und bewahrt die mechanische Integrität gesinterter Teile. |
| Halbleiter- & Quantenpunktverarbeitung | Oberflächenpassivierung, Nanomaterialsynthese und Verpackung mikroelektronischer Substrate unter Inertgasschleier. | Garantiert hohe Grenzflächenreinheit und minimiert nicht-strahlende Rekombinationszentren durch Oxidverunreinigungen. |
| Spezialschweißen & Laserbearbeitung | Hermetische Versiegelung und Mikrolaserschweißen von Präzisionsbaugruppen aus Titan, Zirkonium oder Tantal für Medizin- und Luftfahrttechnik. | Eliminiert atmosphärische Versprödung und Verfärbungen in wärmebeeinflussten Zonen durch Aufrechterhaltung einer inerten Argonumgebung. |
Technische Spezifikationen
| Parameterkategorie | Spezifikationsdetails | Konfiguration & Werte (ST13) |
|---|---|---|
| Modell-Identifikator | Systemmodellcode | ST13 |
| Ziel-Kontaminationswerte | Feuchtigkeitskonzentration (H2O) | < 1 ppm (Standardbetriebsbereich) |
| Sauerstoffkonzentration (O2) | < 1 ppm (Standardbetriebsbereich) | |
| Hauptkammerabmessungen | Externe / Interne Hülle | Länge: 1220 mm × Tiefe: 750 mm × Höhe: 900 mm |
| Kammerkonstruktion | Gehäusematerial | 304 Edelstahl, 3,0 mm Dicke |
| Innenwand-Finish | Hochwertiges gebürstetes Ölfilm-Finish | |
| Außenwand-Finish | 304 Edelstahl-Oberfläche | |
| Sichtfenster | Fenstergeometrie & Material | Schrägfrontplatte, 8,0 mm laminiertes gehärtetes Sicherheitsglas |
| Handschuhanschlüsse & Handschuhe | Anschlussringmaterial & Abdichtung | Hochfestes POM oder eloxierte Aluminiumlegierung, doppelte O-Ring-Abdichtung |
| Handschuhmaterial & Abmessungen | Premium-Butylkautschuk, Dicke: 0,4 mm, Durchmesser: 7" oder 8" | |
| Interne Regale & Beleuchtung | Lagerregale | 304 Edelstahl, 2-stufige modulare Struktur, höhenverstellbar |
| Kammerbeleuchtung | Energieeffiziente, blendfreie LED-Beleuchtung, Schutzgehäuse | |
| Filtration & Versorgungsanschlüsse | HEPA-Gasfilter | 0,3 μm Partikelrückhaltung (ein Gaseinlass, ein Gasauslass) |
| Standard-Durchführungen | DN40KF-Durchführungsanschlüsse, mehrere Blind-Ersatzanschlüsse, 1× 220V interne Steckdose | |
| Reinigungseinheit-Struktur | Säulenarchitektur | Einkanal-Reinigungskreislauf, hermetisch versiegelter 304-Edelstahl |
| Reinigungsmittel | 5 kg hochaktiver Kupferkatalysator + 5 kg regenerierbares Molekularsieb | |
| Gesamtabsorptionskapazität | Sauerstoffentfernung: 60 L reiner O2; Feuchtigkeitsabsorption: 2,0 kg H2O | |
| Gasumlaufsystem | Arbeits-Inertgase | Hochreiner Stickstoff (N2), Argon (Ar) oder Helium (He) |
| Internes Umluftgebläse | Standard: 90 m³/h integriertes Gebläse (optional: 145 m³/h oder 180 m³/h) | |
| Regenerationssystem | Regenerationsbetrieb | Vollautomatisiertes SPS-thermisches Regenerationsprotokoll |
| Erforderliches Regenerationsgas | Inertes Trägergas + Wasserstoffmischung (5% - 10% H2, Rest N2/Ar) | |
| Vakuumsystem | Drehschieberpumpenraten | 8 m³/h oder 12 m³/h Standard (optional: 16 m³/h Hochleistungskonfiguration) |
| Pumpenmerkmale & Schutz | Integrierter Abluft-Ölnebelfilter, manuelle Gasballaststeuerung | |
| Prozessventile | Haupt-Winkelventile | DN40KF elektropneumatische Winkelventile |
| Gassteuerventile | Integrierter Magnetventilblock | |
| Große Vorkammer | Geometrie & Abmessungen | Zylindrisch, Durchmesser: 360 mm × Länge: 600 mm (optional: Ø400 mm) |
| Material & Oberfläche | 304 Edelstahl (innen: gebürsteter Ölfilm; außen: Lack- oder Spiegelfinish) | |
| Türen & Mechanismus | 10 mm eloxierte Aluminium-Vertikallifttüren mit Gegengewichtsscharnier | |
| Materialtablett & Messgeräte | Schiebbares 304-Edelstahltablett; analoges Vakuum-/Druckmessgerät | |
| Zyklussteuerung | Automatisierte Evakuierungs- und Nachfüllsequenzierung via SPS | |
| Kleine Vorkammer | Geometrie & Abmessungen | Zylindrisch, Durchmesser: 150 mm × Länge: 300 mm (optional: Ø100 mm) |
| Material & Oberfläche | 304 Edelstahl (innen: gebürsteter Ölfilm; außen: Lack- oder Spiegelfinish) | |
| Betrieb & Messgeräte | Zwei Flügeltüren, analoges Vakuummessgerät, manuelle Steuerventile | |
| Automatisierung & Steuerung | Steuerung & Schnittstelle | Siemens-Industrie-SPS mit integriertem Vollfarb-Touchscreen-HMI |
| Druckkontrollbereich | Frei programmierbar innerhalb von ±15 mbar; automatische Sicherheitsabschaltung bei ±16 mbar | |
| Betriebssicherheitsmerkmale | Eigendiagnose, Stromausfallspeicher, automatische Wiederherstellung, Passwortzugriffskontrolle | |
| Fußschalter | Bidirektionales Fußpedal zur dynamischen Anpassung des Kastendrucks | |
| Datenmanagement | Automatisierte Prozessdatenprotokollierung, Ereignisspeicher und Exportfunktion | |
| Analytische Sensoren | Sauerstofftransmitter | Festkörper- / elektrochemischer Sensor, Bereich: 0 bis 1000 ppm |
| Taupunkttransmitter | Präzisions-Keramik- / kapazitiver Sensor, Bereich: 0 bis 500 ppm | |
| Smart IoT-System | Konnektivität (optional) | Mobile App / Webportal-Fernüberwachung, Push-Benachrichtigungen, Ferndiagnose |
Warum dieses Produkt wählen?
- Kompromisslose atmosphärische Reinheit: Ausgestattet mit hochwertigen Kupferkatalysator- und Molekularsiebbetten hält dieses Gerät zuverlässig Feuchtigkeits- und Sauerstoffwerte unter 1 ppm aufrecht und gewährleistet einen vollständigen Probenschutz für die anspruchsvollsten elektrochemischen und metallorganischen Prozesse.
- Präzise industrielle Automatisierung: Ausgestattet mit einer dedizierten Siemens-SPS-Steuerungsarchitektur automatisiert das Gerät kritische Routinen wie Katalysatorregeneration, Druckausgleich und routinemäßiges Spülen, wodurch Bedienfehler eliminiert und eine konstante Kammerstabilität aufrechterhalten wird.
- Überlegene Bauqualität und Langlebigkeit: Konstruiert aus schwerem 3,0 mm 304-Edelstahl mit präzise gebürsteten Ölfilm-Innenflächen, hochintegrierten DN40KF-Vakuumflanschen und robusten elektropneumatischen Ventilen ist dieses System für jahrzehntelangen, leckagefreien Betrieb im kontinuierlichen Laboreinsatz ausgelegt.
- Flexible Modularität und Anpassung: Mit optionalen Hochstrom-Umluftgebläsen (bis zu 180 m³/h), erweiterten Vorkammergrößen, Integrationen für chemische Lösungsmittelfallen und intelligentem IoT-Fernmanagement passt sich die Plattform nahtlos an diverse Forschungsprotokolle und Anlagenlayouts an.
- Umfassende Prozesssicherheit und Support: Integrierter Überdruckschutz, automatisierte Eigendiagnose, Stromwiederkehrspeicher und ein umfassender technischer Support gewährleisten keine Unterbrechung langfristiger Experimente.
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