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3D-Druckhandschuhbox für Festkörper-Batterie- und Luft- und Raumfahrtmaterialien

  • Speziell für die Herstellung von speziellen Komponenten entwickelt, die in verschiedenen Branchen wie Luft- und Raumfahrt- und Lithiumbatterieindustrie verwendet werden.
  • Die Handschuhbox kann durch die Konfiguration von Pulver -Fütterungsform- oder Pulververteilungsleisten gedruckt werden.
  • Unterschiedliche Formtechniken verwenden speziell entwickelte Handschuhkastensysteme, um einen optimalen Workflow zu erreichen.
  • Großkapazität und hohe Versiegelung: Das Signal und die Stromleitungen des Drucksystems werden in den Handschuhfach integriert.
Verfügbarkeit:
Menge:
  • Mikrouna

Produkteinführung

Der Handschuhfach für den 3D-Druck in der Luft- und Raumfahrtindustrie ist eine hochmoderne Lösung, die auf kritische Anwendungen wie Nanotechnologie, feste Elektrolyt-Lithiumbatterien und fortschrittliche Materialforschung zugeschnitten ist. Diese Handschuhbox sorgt für eine vollständig kontrollierte Umgebung und verhindert, dass Kontaminationen aus Sauerstoff, Feuchtigkeit und anderen atmosphärischen Gasen verhindern. Es wurde für die anspruchsvollste Forschung in der Entwicklung von Luft- und Raumfahrt- und Lithiumbatterien entwickelt und integriert nahtlos in zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie explosionssichere elektrische Komponenten und eine unverstockte Vorschalttür, um die operative Sicherheit zu erhöhen. Die Handschuhbox enthält auch eine kontinuierliche Integration von Ply-Liner links für ununterbrochene Operationen und Materialhandhabung, was es zu einem entscheidenden Werkzeug für fortschrittliche Forschungseinstellungen macht.


Produktvorteil

  1. Kontrollierte Umgebung : Der Handschuhfach hält eine vollständig inerte Atmosphäre mit integrierter Sauerstoff- und Feuchtigkeitsüberwachung für den Voramber , um sicherzustellen, dass empfindliche Materialien vor Verunreinigungen geschützt sind.

  2. Explosionssichere Sicherheit : Alle elektrischen Komponenten , einschließlich Ventile, Gebläse, Touchscreens und Beleuchtung, entsprechen den explosionssicheren GB-Konstruktionsstandards und bieten eine zusätzliche Sicherheitsschicht für die Handhabung von flüchtigen oder reaktiven Materialien.

  3. Interlocked Safety System : Die Handschuhfach ist mit einer unverstockten Vorambertür ausgestattet , wodurch während des Betriebs eine versehentliche Exposition gegenüber schädlichen Gasen oder Materialien verhindert wird. Diese Funktion verbessert die Benutzersicherheit während der Materialübertragung.

  4. Bordmontierter Übertragungsanschluss : Zur Einfachheit des Betriebs verfügt der Handschuhfach über einen am Boden montierten Übertragungsanschluss mit einem externen DN150-Kugelventil , wodurch die Entfernung und Übertragung von Materialien vereinfacht wird, ohne die kontrollierte Atmosphäre im Inneren zu stören.

  5. Benutzerfreundliches Design : Die ergonomische Struktur, einschließlich eines integrierten kontinuierlichen Ply-Liners , ermöglicht eine reibungslose, effiziente Handhabung von Materialien während der Experimente, sodass der Handschuhfach ideal für komplexe 3D-Druck- und Forschungsanwendungen.


Technische Parameter

  • Atmosphärenkontrolle : Hält <1 ppm Sauerstoff- und Feuchtigkeitsspiegel beibehält

  • Integrierte Geräte : Beinhaltet Vakuumpumpe, DN150 -Ballventil für Materialtransfer, Taupunktanalysator und Sauerstoffanalysator

  • Explosionsbeweis : Entspricht dem GB -Explosions -Beweis Design

  • Sicherheitsmerkmale : Inverriegelte Antechamber-Tür , -explosionssichere elektrische Komponenten

  • Übertragungsanschluss : unten montiert mit externem DN150-Ballventil


Produktverwendungen

  1. Lithium -Batterie -Forschung
    Diese Handschuhbox ist ideal für die Lithiumbatterieforschung, insbesondere bei der Arbeit mit festen Elektrolyten. Die kontrollierte Umgebung und explosionssichere Komponenten gewährleisten Sicherheit und Präzision und machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Entwicklung von Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien der nächsten Generation. Die Sauerstoff- und Feuchtigkeitsüberwachung für den Antechamber gewährleistet den Schutz empfindlicher Materialien weiter.

  2. Nanotechnologie-Experimente
    für Forscher, die mit Nanomaterialien in Luft- und Raumfahrtanwendungen arbeiten, bietet eine kontaminationsfreie Umgebung mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen wie unverstockten Antechambertüren . Die Einbeziehung des kontinuierlichen Ply-Liners sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf, während die explosionssicheren elektrischen Komponenten einen sicheren Umgang mit flüchtigen Materialien ermöglichen, die häufig in der Nanotechnologieforschung zu finden sind.

  3. 3D -Druckanwendungen
    Die Handschuhbox verbessert 3D -Druckprozesse, indem eine stabile, kontrollierte Umgebung für die Herstellung von Luft- und Raumfahrtkomponenten aufrechterhalten wird. Der untere montierte Übertragungsanschluss mit dem DN150-Ballventil ermöglicht eine effiziente Entfernung von gedruckten Materialien, während die explosionssicheren elektrischen Komponenten den sicheren Betrieb empfindlicher Geräte während komplexer Druckaufgaben sicherstellen.

  4. Materialtests
    Die Handschuhbox ist auch eine hervorragende Lösung zum Testen verschiedener Materialien in einer kontrollierten Umgebung. Mit explosionssicheren Ventilen und einem von unten montierten Übertragungsanschluss ermöglicht es eine einfache Entfernung und Untersuchung von Testproben, ohne die inerte Atmosphäre des Handschuhfachs zu beeinträchtigen.

  5. Prototypentwicklungsingenieure
    können mit diesem Handschuhbox Prototypen für Luft- und Raumfahrt entwickeln, um sicherzustellen, dass die Materialien während des gesamten Prozesses nicht kontaminiert bleiben. Die unverstockten Antechamber-Tür und explosionssichere Komponenten bieten zusätzliche Sicherheitsschichten, wodurch sie für kritische Luft- und Raumfahrtanwendungen geeignet ist.


Produktbetriebsleitfaden

  1. Setup : Beginnen Sie zunächst den Handschuhfach auf Sauberkeit. Schließen Sie die Vakuumpumpe an und vergewissern Sie sich, dass alle Dichtungen, einschließlich des unteren montierten DN150-Kugelventils , in einem ordnungsgemäßen Zustand sind.

  2. Umweltkontrolle : Stromversorgung der Sauerstoff- und Feuchtigkeitsanalysatoren zur Überwachung der internen Bedingungen. Stellen Sie die Bedienelemente fest, um die gewünschte Umgebung zu erreichen, und stellen Sie sicher, dass die explosionssicheren GB-Konstruktionskomponenten wie Ventile und Beleuchtung ordnungsgemäß funktionieren.

  3. Ladematerialien : Verwenden Sie die Handschuhanschlüsse, um Materialien in die Schachtel zu laden, wobei der kontinuierliche Ply-Liner links zur nahtlosen Integration des Materialhandhabers verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass die ineinandergreifende Vorschild -Tür sicher geschlossen ist, um die inerte Atmosphäre aufrechtzuerhalten.

  4. Durchführung von Experimenten : Überwachen Sie während des 3D -Drucks oder anderer Forschungsvorgänge den Sauerstoff- und Feuchtigkeitsniveau kontinuierlich, um optimale Bedingungen aufrechtzuerhalten. Verwenden Sie den unterer montierten Übertragungsanschluss, um die Materialien nach den Experimenten einfach zu entfernen.

  5. Reinigung nach der Operation : Reinigen Sie nach Abschluss Ihrer Aufgaben die Handschuhbox und dokumentieren Sie alle Daten vorsichtig. Stellen Sie sicher, dass die explosionssicheren elektrischen Komponenten ordnungsgemäß abgeschaltet werden, und das Verriegelungstürsystem wird für die nächste Verwendung zurückgesetzt.


FAQ

F: Was macht diese explosionssichere Handschuhbox?
A: Der Handschuhfach ist mit explosionssicheren elektrischen Komponenten ausgestattet , einschließlich Ventilen, Gebläsen, Touchscreens und Beleuchtung. Diese Komponenten erfüllen die explosionssicheren GB-Konstruktionsstandards , sodass die Handschuhbox für den Umgang mit flüchtigen Materialien sicher macht.

F: Wie verstärkt die ineinandergreifende Vorschlosstür die Sicherheit?
A: Die unverstockte Vorambertür verhindert eine versehentliche Exposition, indem der Zugang einröst, bis die inneren Bedingungen stabil sind, um sicherzustellen, dass bei Materialtransfers keine schädlichen Gase oder Verunreinigungen entkommen.

F: Kann der Handschuhfach mit großen Materialien umgehen?
A: Ja, die Handschuhbox ist mit einem von unten montierten Übertragungsanschluss und einem externen DN150-Kugelventil zur einfachen Materialentfernung ausgestattet, wobei größere Gegenstände oder Schüttgutmaterialien untergebracht sind.

F: Welche Überwachungssysteme sind vorhanden?
A: Die Handschuhbox ist sowohl mit einem Sauerstoffanalysator als auch mit einem TEW -Punktanalysator ausgestattet , um die interne Umgebung kontinuierlich zu überwachen und zu steuern, um genaue Bedingungen für empfindliche Experimente sicherzustellen.

F: Wie oft sollte ich das Vakuumsystem überprüfen?
A: Es ist ratsam, das Vakuumsystem vor jeder Verwendung zu überprüfen und monatlich die routinemäßige Wartung durchzuführen, um sicherzustellen, dass das System effizient und sicher funktioniert.


Diese Handschuhbox für den 3D -Druck in der Luft- und Raumfahrtindustrie ist mit Blick auf Präzision, Sicherheit und Effizienz ausgelegt. Mit seinen explosionssicheren Komponenten, den Verriegelungssicherheitsmerkmalen und fortschrittlichen Überwachungssystemen ist es die ultimative Lösung für Forscher und Ingenieure, die sich mit der modernen Forschung in der Luft- und Raumfahrt- und Lithiumbatterie befassen.

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