Handschuhfach
Einstationen-Handschuhkasten mit Touchscreen und Inertgas-Reinigungssystem
Artikelnummer : ST14
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Reinheitsgrad der Atmosphäre
- < 1 ppm H₂O & < 1 ppm O₂
- Innenabmessungen der Box
- 1220 mm (L) × 750 mm (T) × 900 mm (H)
- Durchflussrate des Umwälzgebläses
- 90 m³/h mit Frequenzumrichter (VFD)
Versand:
Kontaktieren Sie uns um Versanddetails zu erhalten. Genießen Sie Garantie für pünktliche Lieferung.
Warum uns wählen
Einfacher Bestellprozess, Qualitätsprodukte und engagierter Support für Ihren Geschäftserfolg.
Produktübersicht


Dieser Einstationen-Handschuhkasten mit Touchscreen ist ein integriertes Inertgas-Einschluss-System, das speziell für empfindliche elektrochemische Synthesen, die Vorbereitung fortschrittlicher Materialien und feuchtigkeitsempfindliche Montagevorgänge entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem autonomen Ein-Säulen-Gasreinigungssystem, reinigt das Gerät kontinuierlich das zirkulierende Inertgas, um eine ultrareine Umgebung mit Feuchtigkeits- und Sauerstoffkonzentrationen von unter 1 ppm aufrechtzuerhalten. Das einseitige Bedienlayout kombiniert ergonomische Sichtbarkeit mit einem robusten, hermetisch dichten Gehäuse und bietet vollständige Kontaminationskontrolle für die Forschung der nächsten Generation.
Dieses System wurde primär für die F&E von Festkörperbatterien, die Formulierung von Sulfidelektrolyten und die metallorganische Synthese entwickelt und erfüllt die hohen Sicherheits- und Reinheitsanforderungen bei der Verarbeitung reaktiver Chemikalien. Die Plattform integriert eine spezielle Schwefelwasserstoff (H₂S)-Absorptionssäule sowie Fallen zur Entfernung von Flusssäure (HF), wodurch sowohl der zentrale Reinigungskatalysator als auch das Bedienpersonal vor flüchtigen Nebenprodukten während der Handhabung aktiver Materialien und Zellmontageprozessen geschützt werden.
Die auf einer starren 304-Edelstahlarchitektur basierende Arbeitsstation umfasst eine fortschrittliche Siemens-SPS-Schnittstelle, zwei Edelstahl-Schleusen, ein frequenzgeregeltes Zirkulationsgebläse und einen automatischen Kammerdruckausgleich. Ob bei kontinuierlichen Basisexperimenten oder anspruchsvollen Synthesezyklen – dieses Gerät gewährleistet reproduzierbare atmosphärische Reinheit, hohe chemische Beständigkeit und langfristige Betriebszuverlässigkeit unter strengen Laborbedingungen.
Hauptmerkmale
- Ultrareine Arbeitsatmosphäre: Die geschlossene Gasreinigung hält die Feuchtigkeits- ($H_2O$) und Sauerstoffwerte ($O_2$) unter Standard-Inertbedingungen ($20^\circ\text{C}$, 1 atm, 99,999 % Inertgaszufuhr) bei unter 1 ppm, mit einer außergewöhnlichen Leckrate von $\le 0,05\text{ Vol.-}\%/\text{h}$.
- Dedizierte Sulfid- & Säuredampf-Abscheidung: Integrierte chemische Absorptionssysteme – einschließlich einer speziellen H₂S-Absorptionssäule und eines HF-Wäschers – entfernen aktiv flüchtige Reaktionsnebenprodukte, bevor diese den Hauptreinigungskatalysator zersetzen oder die Innenkammer kontaminieren können.
- Siemens SPS & Touchscreen-Automatisierung: Die hochauflösende Schnittstelle zentralisiert System-Selbstdiagnosen, automatisierte Kammerspülungen, automatische Neustartfunktionen nach Stromausfall, Echtzeit-Parameterprotokollierung und passwortgeschützte administrative Kontrollen.
- Zwei Edelstahl-Schleusen: Ausgestattet mit einer großen zylindrischen Kammer ($Ø360\text{ mm} \times 600\text{ mm}$) mit vertikal hebbarer, eloxierter Tür und Schiebeschale sowie einer kompakten Kammer ($Ø150\text{ mm} \times 300\text{ mm}$) für eine schnelle, verbrauchsarme Probeneinführung.
- Hochleistungs-Reinigung im geschlossenen Kreislauf: Enthält 5 kg hochaktiven Kupferkatalysator (60 L $O_2$-Kapazität) und 5 kg Molekularsieb (2 kg $H_2O$-Kapazität), angetrieben von einem frequenzgeregelten $90\text{ m}^3/\text{h}$-Gebläse.
- Automatisierte Katalysatorregeneration: Der mikroprozessorgesteuerte thermische Regenerationszyklus stellt die Feuchtigkeits- und Sauerstoffabsorptionsbetten automatisch unter Verwendung von Standard-Formiergasgemischen (5–10 % $H_2$ in Inertgas) wieder her.
- Präzise dynamische Druckregelung: Das programmierbare System reguliert den Kammerdruck innerhalb eines benutzerdefinierten $\pm 15\text{ mbar}$-Bereichs, unterstützt durch eine automatische $\pm 16\text{ mbar}$-Über-/Unterdruck-Sicherheitsabschaltung und eine freihändige Fußpedalsteuerung.
- Fortschrittliche Analytik: Hochpräziser $P_2O_5$-Feuchtigkeitsanalysator ($0\text{--}500\text{ ppm}$, reinigbare und wiederverwendbare Sonde) und elektrochemischer Sauerstoffsensor ($0\text{--}1000\text{ ppm}$) liefern eine reaktionsschnelle Auflösung von $0,1\text{ ppm}$.
- Robustes, ergonomisches Gehäuse: Konstruiert aus 3 mm säurebeständigem 304-Edelstahl mit gebürstetem Innenraum, gepaart mit einem 8 mm geneigten, gehärteten Sicherheitsglasfenster und leckdichten Handschuheingriffen aus Aluminiumlegierung mit Butylkautschuk-Handschuhen.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Montage von Festkörperbatterien | Einschluss der Synthese von sulfid- und halogenidbasierten Festelektrolyten, Tablettenpressen und Stapeln von Festkörperzellen. | Verhindert feuchtigkeitsinduzierte Hydrolyse und die Freisetzung giftiger Gase bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der hohen Ionenleitfähigkeit in montierten Zellen. |
| Synthese von Sulfidelektrolyten | Formulierung, Mahlen und Glühen flüchtiger Sulfid-Vorläufermaterialien ($Li_2S$, $P_2S_5$) mit Inline-H₂S-Absorption. | Fängt korrosive schwefelhaltige Gase ab, um die interne Hardware, Katalysatorbetten und Laborpersonal zu schützen. |
| Lithium- & Natriummetallverarbeitung | Handhabung, Schneiden, Laminieren und Einkapseln hochreaktiver Alkalimetallanoden und dünner Folien. | Eliminiert Oxidations- und Passivierungsschichten und sorgt für gleichmäßigen Grenzflächenkontakt und verlängerte Lebensdauer. |
| Metallorganische & Katalysatorchemie | Synthese luftempfindlicher Koordinationsverbindungen, Grignard-Reagenzien und radikalischer Polymerisationskatalysatoren. | Bietet eine konsistente Sub-ppm-Inertumgebung, die feuchtigkeitsbedingten Katalysatorabbau eliminiert. |
| Perowskit- & Optoelektronik-F&E | Spin-Coating, thermisches Glühen und Verpacken von organisch-anorganischen hybriden Perowskit-Vorläuferfilmen. | Schützt feuchtigkeitslabile Halogenide vor Zersetzung und sorgt für hohe Filmgleichmäßigkeit und reproduzierbare Bauteileffizienz. |
| Einschluss gefährlicher Pulver | Kontrolliertes Dosieren, Wiegen und mechanischer Transfer reaktiver, toxischer oder hygroskopischer Nanomaterialien. | Verriegelte Doppelschleusen und versiegelte HEPA-Filtration verhindern die Freisetzung in die Umwelt und externe Kontamination. |
Technische Spezifikationen
| Systemkomponente | Parameter / Spezifikation | Technische Details (Artikelnummer: ST14) |
|---|---|---|
| Modellkennung | Modell-Artikelnummer | ST14 |
| Geometrie der Arbeitsstation | Konfiguration der Arbeitsstation | Einzelstation, einseitige Bedienung (2 Handschuheingriffe) |
| Innenabmessungen ($L \times T \times H$) | $1220\text{ mm} \times 750\text{ mm} \times 900\text{ mm}$ | |
| Gehäusematerial | 304 Edelstahl, 3,0 mm Wandstärke, säurebeständig | |
| Oberflächenbehandlung | Innen: gebürsteter Edelstahl; Außen: weiß pulverbeschichtet | |
| Atmosphärenleistung | Arbeitsgaskompatibilität | Hochreiner Stickstoff ($N_2$), Argon ($Ar$) oder Helium ($He$) |
| Basis-Gasreinheit | $H_2O < 1\text{ ppm}$, $O_2 < 1\text{ ppm}$ (bei $20^\circ\text{C}$, 1 atm, 99,999 % Inertgaszufuhr) | |
| Leckrate | $\le 0,05\text{ Vol.-}\%/\text{h}$ | |
| Betriebsdruckbereich | Benutzerkonfigurierbar innerhalb $\pm 15\text{ mbar}$; automatische Sicherheitsabschaltung bei $\pm 16\text{ mbar}$ | |
| Druckeinstellung | Automatisierte SPS-Steuerung über Magnetventilblock und zusätzliches Fußpedal | |
| Frontfenster & Optik | Fensterkonstruktion | Geneigtes ergonomisches Design, 8,0 mm gehärtetes Sicherheitsglas |
| Fensterdichtungsmechanismus | Feste, durchgehende O-Ring-Flanschstruktur (vakuumdichte hermetische Versiegelung) | |
| Handschuheingriffe | Hochfeste Aluminiumlegierung, doppelte O-Ring-Dichtung, 8 Zoll Durchmesser | |
| Handschuhe | Robuster Butylkautschuk, 8 Zoll (203 mm) Manschettendurchmesser, 32 Zoll (812 mm) Länge | |
| Beleuchtung | Hocheffiziente externe LED-Leuchte, montiert über dem Frontfenster | |
| Gasreinigungseinheit | Säulendesign | Ein-Säulen-Regenerationsbehälter aus 304 Edelstahl |
| Reinigungsladung | 5,0 kg hochaktiver Kupferkatalysator; 5,0 kg Molekularsieb | |
| Entfernungskapazität | Sauerstoffkapazität: 60 L; Feuchtigkeitskapazität: 2,0 kg | |
| Gasumwälzgebläse | Integriertes Hochleistungsgebläse, $90\text{ m}^3/\text{h}$ Durchsatz mit Frequenzumrichter (VFD) | |
| Regenerationszyklus | Vollautomatischer SPS-Ablauf unter Verwendung von $N_2/H_2$ oder $Ar/H_2$ (5–10 % $H_2$) Formiergas | |
| Ventilarchitektur | DN40 KF elektropneumatisches Haupt-Eckventil; 6-Ventil-Edelstahl-Block | |
| Schleusensysteme | Abmessungen große Schleuse | Zylindrisch, $\text{Durchmesser } 360\text{ mm} \times \text{Länge } 600\text{ mm}$ (rechts montiert) |
| Konstruktion große Kammer | 304 Edelstahlgehäuse; innen gebürstet, außen weiß pulverbeschichtet | |
| Türen & Schale große Kammer | Zwei 10 mm eloxierte Aluminiumtüren mit vertikalem Hebemechanismus; 304 Edelstahl-Schiebeschale | |
| Abmessungen kleine Schleuse | Zylindrisch, $\text{Durchmesser } 150\text{ mm} \times \text{Länge } 300\text{ mm}$ (ragt 100 mm in die Box) | |
| Konstruktion kleine Kammer | 304 Edelstahl mit zwei Klemm-Kompressionsverschlüssen; 304 Edelstahl-Schiebeschale | |
| Evakuierung/Befüllung Schleuse | Automatisierte Touchscreen-Magnetventilsteuerung mit digitalen Vakuum-/Druckanzeigen | |
| Spezialisierte Wäschereinheiten | Schwefelwasserstoff ($H_2S$)-Falle | Abmessungen: $Ø238\text{ mm} \times 407\text{ mm}$; 3,0 mm 304 Edelstahlgehäuse mit aktivem Adsorptionsmittel |
| H₂S-Kreislauf-Integration | Direkter Inline-Anschluss an den Hauptumwälzkreislauf; inklusive Vakuumspülfunktion | |
| Flusssäure ($HF$)-Falle | Dedizierte Inline-Falle zur chemischen Neutralisierung für fluoridhaltige Elektrolyte | |
| Analytische Sensoren | Feuchtigkeitsanalysator ($H_2O$) | Bereich: $0\text{--}500\text{ ppm}$; Auflösung: $0,1\text{ ppm}$; regenerierbarer/reinigbarer $P_2O_5$-Sensor |
| Sauerstoffanalysator ($O_2$) | Bereich: $0\text{--}1000\text{ ppm}$; Auflösung: $0,1\text{ ppm}$; hochselektive elektrochemische Zelle | |
| Vakuumsystem | Drehschieber-Vakuumpumpe | Robuste ölabgedichtete Drehschieberpumpe, $12\text{ m}^3/\text{h}$ Saugleistung |
| Endvakuum | $\le 2 \times 10^{-1}\text{ Pa}$ ($2 \times 10^{-3}\text{ mbar}$) | |
| Vakuumsteuerung | Automatisierte SPS-Pumpenbedarfssteuerung und manueller Übersteuerungsmodus | |
| Anschlüsse & interne Versorgung | Gasfiltration | Zwei $0,3\text{ }\mu\text{m}$ HEPA-Partikelfilter (1 Gaseinlass / 1 Gasauslass) |
| Zusätzliche Versorgungsanschlüsse | 4 Blindflansche (DN40 KF) an den Seiten-/Rückwänden | |
| Interne elektrische Durchführung | 1 integrierte 220V-Stromversorgungsschnittstelle | |
| Lagerregale | Integriertes 3-stufiges, verstellbares Edelstahl-Regalsystem | |
| Basisstruktur | Stabiles Stahlgestell, ausgestattet mit robusten Nivellierrollen |
Warum dieses Produkt wählen?
- Gezielte Entwicklung für Sulfidchemie: Im Gegensatz zu Standard-Atmosphärengehäusen, die unter Katalysatorvergiftung durch reaktive Schwefeldämpfe leiden, verfügt dieses System über dedizierte H₂S- und HF-Fallen, gekoppelt mit automatischen Sicherheitsverriegelungen, die sowohl den Reinigungsprozess als auch die Laborumgebung schützen.
- Wirtschaftlichkeit durch sensorische Effizienz: Ausgestattet mit einem reinigbaren, regenerierbaren $P_2O_5$-Feuchtigkeitssensor eliminiert dieses Gerät die wiederkehrenden Kosten für den Sensoraustausch nach chemischer Sättigung, was die Betriebskosten über die Lebensdauer drastisch senkt.
- Präzise Atmosphärenstabilität: Hochleistungs-Reinigungsmittelbetten in Kombination mit einem frequenzgeregelten $90\text{ m}^3/\text{h}$-Umwälzkreislauf gewährleisten eine schnelle Rückkehr zu Sub-ppm-Feuchtigkeits- und Sauerstoffwerten nach Schleusentransferzyklen.
- Schlüsselfertige Integration & Flexibilität: Ausgestattet mit zwei Vakuumschleusen, digitaler Druckregelung, mehrstufigen Regalen und mehreren DN40 KF-Reserveanschlüssen passt sich dieses Gerät problemlos an spezielle Durchführungen, analytische Verkabelungen und interne Verarbeitungsapparaturen an.
Kontaktieren Sie unser technisches Vertriebsteam noch heute, um Ihr Einstationen-Handschuhkastensystem zu konfigurieren oder ein detailliertes Angebot für Ihre Batterie-F&E-Einrichtung anzufordern.
Vertraut von Branchenführern
Produktdatenblatt
Einstationen-Handschuhkasten mit Touchscreen und Inertgas-Reinigungssystem
Fordern Sie ein Angebot an
Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!
Ähnliche Produkte
Intelligenter manueller Tisch-Heißpress mit Doppelheizung, Echtzeit-MPa und Wasserkühlung für Glovebox
Dieser kompakte Tisch-Heißpress bietet präzise Temperatur- und Druckkontrolle für die Materialforschung, mit Echtzeit-MPa-Spannungsberechnung, doppelter unabhängiger Heizung bis zu 300 °C und wassergekühlter thermischer Isolierung. Ideal für die Festkörperbatterieentwicklung in Gloveboxen und die FTIR-Probenpräparation.
Hydraulische Laborpresse Laborgranulatpresse für Handschuhfach
Präzisions-Laborpresse für Handschuhkästen: Kompakte, auslaufsichere Konstruktion mit digitaler Druckregelung. Ideal für die Verarbeitung von Materialien in inerter Atmosphäre. Jetzt erforschen!
Automatische Versiegelungsmaschine für zylindrische Batterien, geeignet für Handschuhkästen
Automatische Versiegelungsmaschine für zylindrische Batterien für den Betrieb in Handschuhkästen, dreistufige Versiegelung, präzise Formgebung, hohe Luftdichtheit, hohe Konsistenz und zuverlässige Produktion von 18650- und 21700-Zellen mit SPS-Touchscreen-Steuerung, einstellbaren Parametern, kompakter Bauweise sowie effizienter automatischer Be- und Entladung
5L Labor-Schlamm-Eisenentfernungs-Filtrationssystem für die Herstellung von Lithium-Batterie-Elektroden
Das 5L Labor-Schlamm-Eisenentfernungs-Filtrationssystem kombiniert Vakuumfiltration und 8000–10000 Gauß magnetische Trennung für konsistente Lithium-Batterie-Elektrodenbeschichtungen vor dem Auftragen, mit reinigungsfähiger Edelstahlkonstruktion, flexibler Auswahl des Filtergewebes sowie zuverlässiger Verarbeitung im Pilotmaßstab und routinemäßiger Wartung.
Vakuum-Vorversiegelungsmaschine und Oberseiten-Versiegelungsmaschine
Vakuum-Vorversiegelungsmaschine und Oberseiten-Versiegelungsmaschine für die Batterieverpackung mit einstellbarer Versiegelungszeit, präziser Temperaturregelung, Hochvakuum-Betrieb und zuverlässiger Leistung in der Laborproduktion für konsistente Pouch-Zellen-Verarbeitung und effiziente Glovebox-Arbeitsabläufe in anspruchsvollen Forschungsumgebungen.
Ultraschall-Metallschweißmaschine für den Einsatz in Handschuhkästen (Glovebox)
Die Ultraschall-Metallschweißmaschine für den Einsatz in Handschuhkästen unterstützt das Schweißen von Aluminiumfolien- und Nickel-Kupferfolien-Tabs mit 800 W und 40 kHz Leistung, einem präzisen 4 x 4 mm Schweißbereich sowie definierten Anforderungen an die Betriebsmittel für Arbeitsabläufe in Batterieforschungslaboren unter spezifizierten Druckluftbedingungen.
Ultraschall-Metallschweißmaschine für den Einsatz in Handschuhkästen
Die Ultraschall-Metallschweißmaschine für den Einsatz in Handschuhkästen unterstützt das Schweißen von 0,1 mm Aluminiumstreifen auf Kappen mit einer Schweißfläche von 1,5 x 3 mm, 220V Stromversorgung, konfigurierbaren Werkzeugen für die Montage von Batteriezellkappen in kontrollierten Laborumgebungen sowie zweisprachiger Steuerungssoftware.
Ultraschall-Metallschweißmaschine für den Einsatz in Handschuhkästen zum Verschweißen von Batteriefahnenkappen
Ultraschall-Metallschweißmaschine für den Einsatz in Handschuhkästen, mit 220V-Betrieb, 0,4-0,6 MPa Luftzufuhr, metrischen Bedienelementen und anpassbaren Schweißwerkzeugen für die Batterieforschung und Labore für fortschrittliche Materialien, die eine kompakte, wiederholbare Metallverbindungsleistung innerhalb kontrollierter Laborabläufe erfordern.
Umfassendes Dichtheitsprüfgerät – Präzisionssystem für Luftleck- und Wasserdichtheitsprüfungen
Entdecken Sie hochpräzise Dichtheits- und Wasserdichtheitsprüfungen mit unserem umfassenden Testsystem. Entwickelt für die Überprüfung von IPX-Klassifizierungen, schnelle zerstörungsfreie Luftdruckmessung und nahtlose Produktionslinienautomatisierung mit einer überragenden Messgenauigkeit von 0,2 % FS über weite Druckbereiche.