+86 13600040923         sprzedaż. lib@mikrouna.com
Jesteś tutaj: Dom / Produkty / Niestandardowe pudełko na rękawiczki / Rękawiczki do drukowania 3D do akumulatorów półprzewodnikowych i materiałów lotniczych

załadunek

Udostępnij:
przycisk udostępniania na Facebooku
przycisk udostępniania na Twitterze
przycisk udostępniania linii
przycisk udostępniania wechata
przycisk udostępniania na LinkedIn
przycisk udostępniania na Pintereście
przycisk udostępniania WhatsApp
udostępnij ten przycisk udostępniania

Pudełko na rękawice do drukowania 3D do akumulatorów półprzewodnikowych i materiałów lotniczych

  • Specjalnie zaprojektowane do produkcji specjalnych komponentów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł lotniczy i przemysł baterii litowych.
  • Schowek rękawicowy można wydrukować poprzez konfigurację formowania z podawaniem proszku lub formowania z rozprowadzaniem proszku.
  • Różne techniki formowania wykorzystują specjalnie zaprojektowane systemy komór rękawicowych, aby osiągnąć optymalny przepływ pracy.
  • Duża pojemność i wysoka szczelność: Linie sygnałowe i zasilające systemu drukującego są zintegrowane w komorze rękawicowej.
Dostępność:
Ilość:
  • Mikrouna

Wprowadzenie produktu

Schowek rękawicowy do druku 3D w przemyśle lotniczym to najnowocześniejsze rozwiązanie dostosowane do krytycznych zastosowań, takich jak nanotechnologia, baterie litowe ze stałym elektrolitem i zaawansowane badania materiałowe. Ta komora rękawicowa zapewnia całkowicie kontrolowane środowisko, zapobiegając zanieczyszczeniu tlenem, wilgocią i innymi gazami atmosferycznymi. Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających badaniach w dziedzinie lotnictwa i rozwoju akumulatorów litowych, bezproblemowo integruje się z dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa, takimi jak przeciwwybuchowe komponenty elektryczne i blokowane drzwi przedsionka, co zwiększa bezpieczeństwo operacyjne. Schowek rękawicowy zawiera również ciągłą zintegrowaną wykładzinę po lewej stronie, zapewniającą nieprzerwane operacje i przenoszenie materiałów, co czyni go kluczowym narzędziem w zaawansowanych warunkach badawczych.


Zaleta produktu

  1. Kontrolowane środowisko : W komorze rękawicowej panuje całkowicie obojętna atmosfera, a zintegrowane monitorowanie tlenu i wilgoci w komorze przedsionkowej zapewnia ochronę wrażliwych materiałów przed zanieczyszczeniami.

  2. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe : Wszystkie komponenty elektryczne , w tym zawory, dmuchawy, ekrany dotykowe i oświetlenie, są zgodne z normami GB dotyczącymi konstrukcji przeciwwybuchowych , oferując dodatkową warstwę bezpieczeństwa podczas obsługi materiałów lotnych lub reaktywnych.

  3. Połączony system bezpieczeństwa : Schowek rękawicowy jest wyposażony w blokowane drzwi przedkomory , zapobiegające przypadkowemu narażeniu na szkodliwe gazy lub materiały podczas pracy. Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo użytkownika podczas przenoszenia materiału.

  4. Port przesyłowy montowany na dole : Aby ułatwić obsługę, komora rękawicowa jest wyposażona w port przesyłowy montowany na dole z zewnętrznym zaworem kulowym DN150 , co upraszcza usuwanie i przenoszenie materiałów bez zakłócania kontrolowanej atmosfery wewnątrz.

  5. Konstrukcja przyjazna dla użytkownika : Ergonomiczna konstrukcja, w tym zintegrowana ciągła wyściółka , pozwala na płynną i wydajną obsługę materiałów podczas eksperymentów, dzięki czemu komora rękawicowa idealnie nadaje się do złożonych zastosowań związanych z drukiem 3D i badaniami.


Parametry techniczne

  • Kontrola atmosfery : Utrzymuje poziom tlenu i wilgoci <1 ppm

  • Zintegrowane wyposażenie : Zawiera pompę próżniową, zawór kulowy DN150 do przenoszenia materiału, analizator punktu rosy i analizator tlenu

  • Przeciwwybuchowość : Zgodna z konstrukcją przeciwwybuchową GB

  • Funkcje bezpieczeństwa : Blokowane, , przeciwwybuchowe komponenty elektryczne drzwi przedsionka

  • Port przesyłowy : montowany od dołu z zewnętrznym zaworem kulowym DN150


Zastosowania produktu

  1. Badania baterii litowych
    Ta komora rękawicowa jest idealna do badań nad bateriami litowymi, zwłaszcza podczas pracy z elektrolitami stałymi. Kontrolowane środowisko i komponenty przeciwwybuchowe zapewniają bezpieczeństwo i precyzję, co czyni go niezbędnym narzędziem do opracowywania akumulatorów litowo-jonowych i półprzewodnikowych nowej generacji. Monitorowanie tlenu i wilgoci w komorze przedsionkowej dodatkowo zapewnia ochronę wrażliwych materiałów.

  2. Eksperymenty nanotechnologiczne
    Dla badaczy pracujących z nanomateriałami w zastosowaniach lotniczych komora rękawicowa zapewnia środowisko wolne od zanieczyszczeń z dodatkowymi zabezpieczeniami, takimi jak zamykane drzwi przedsionka . Zastosowanie ciągłej wykładziny warstwowej zapewnia płynny przepływ pracy, a przeciwwybuchowe komponenty elektryczne umożliwiają bezpieczną obsługę materiałów lotnych powszechnie spotykanych w badaniach nanotechnologicznych.

  3. Zastosowania do drukowania 3D
    Komora rękawicowa usprawnia procesy drukowania 3D, utrzymując stabilne, kontrolowane środowisko do produkcji komponentów lotniczych. Zamontowany od dołu port transferowy z zaworem kulowym DN150 umożliwia sprawne usuwanie zadrukowanych materiałów, a przeciwwybuchowe podzespoły elektryczne zapewniają bezpieczną pracę wrażliwego sprzętu podczas skomplikowanych zadań drukowania.

  4. Testowanie materiałów
    Komora rękawicowa jest także doskonałym rozwiązaniem do testowania różnych materiałów w kontrolowanym środowisku. Dzięki zaworom przeciwwybuchowym i zamontowanemu na dole portowi przesyłowemu umożliwia łatwe wyjmowanie i badanie próbek testowych bez narażania obojętnej atmosfery w komorze rękawicowej.

  5. Inżynierowie zajmujący się rozwojem prototypów
    mogą opracowywać prototypy lotnicze przy użyciu tej komory rękawicowej, zapewniając, że materiały pozostaną nieskażone przez cały proces. Połączone drzwi komory przedsionkowej i komponenty przeciwwybuchowe zapewniają dodatkowe poziomy bezpieczeństwa, dzięki czemu nadają się do krytycznych zastosowań w przemyśle lotniczym.


Przewodnik obsługi produktu

  1. Konfiguracja : Rozpocznij od sprawdzenia czystości schowka podręcznego. Podłącz pompę próżniową i sprawdź, czy wszystkie uszczelki, w tym montowany na dole zawór kulowy DN150 , są w dobrym stanie.

  2. Kontrola środowiska : Włącz analizatory tlenu i wilgoci, aby monitorować warunki wewnętrzne. Ustaw elementy sterujące tak, aby uzyskać pożądane środowisko, upewniając się, że elementy konstrukcji GB w wykonaniu przeciwwybuchowym , takie jak zawory i oświetlenie, działają prawidłowo.

  3. Ładowanie materiałów : Użyj otworów rękawicowych, aby załadować materiały do ​​skrzyni, wykorzystując ciągłą wykładzinę po lewej stronie, aby zapewnić płynną integrację obsługi materiałów. Upewnij się, że zablokowane drzwi komory przedsionkowej są bezpiecznie zamknięte, aby utrzymać obojętną atmosferę.

  4. Przeprowadzanie eksperymentów : Podczas drukowania 3D lub innych operacji badawczych stale monitoruj poziom tlenu i wilgoci, aby utrzymać optymalne warunki. Użyj zamontowanego na dole portu transferowego , aby łatwo usunąć materiały po eksperymentach.

  5. Czyszczenie po operacji : Po zakończeniu zadań dokładnie wyczyść schowek i udokumentuj wszystkie dane. Upewnij się, że elementy elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym zostały prawidłowo wyłączone, a system blokowanych drzwi został zresetowany do następnego użycia.


Często zadawane pytania

P: Co sprawia, że ​​ten schowek jest przeciwwybuchowy?
Odp.: Schowek podręczny zawiera elementy elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym , w tym zawory, dmuchawy, ekrany dotykowe i oświetlenie. Elementy te spełniają normy brytyjskie dotyczące konstrukcji przeciwwybuchowych , dzięki czemu komora rękawicowa jest bezpieczna do przenoszenia materiałów lotnych.

P: W jaki sposób zablokowane drzwi do przedpokoju zwiększają bezpieczeństwo?
Odp.: Zablokowane drzwi komory przedsionkowej zapobiegają przypadkowemu narażeniu, blokując dostęp do czasu ustabilizowania się warunków wewnętrznych, zapewniając, że podczas przenoszenia materiału nie wydostaną się żadne szkodliwe gazy ani zanieczyszczenia.

P: Czy schowek podręczny może pomieścić duże materiały?
Odp.: Tak, komora rękawicowa jest wyposażona w montowany na dole port przesyłowy i zewnętrzny zawór kulowy DN150 ułatwiający usuwanie materiału, mieszczący większe przedmioty lub materiały sypkie.

P: Jakiego rodzaju systemy monitorowania są stosowane?
Odp.: Komora rękawicowa jest wyposażona zarówno w analizator tlenu , jak i analizator punktu rosy, które umożliwiają ciągłe monitorowanie i kontrolę środowiska wewnętrznego, zapewniając precyzyjne warunki dla wrażliwych eksperymentów.

P: Jak często powinienem sprawdzać system próżniowy?
Odp.: Zaleca się sprawdzanie systemu próżniowego przed każdym użyciem i przeprowadzanie rutynowej konserwacji co miesiąc, aby mieć pewność, że system działa wydajnie i bezpiecznie.


Ten schowek na rękawice do druku 3D w przemyśle lotniczym został zaprojektowany z myślą o precyzji, bezpieczeństwie i wydajności. Dzięki komponentom przeciwwybuchowym, połączonym funkcjom bezpieczeństwa i zaawansowanym systemom monitorowania jest to najlepsze rozwiązanie dla badaczy i inżynierów zajmujących się najnowocześniejszymi badaniami w dziedzinie lotnictwa i akumulatorów litowych.

Powiązane wiadomości
06.06.2026
Jak należy na co dzień konserwować rękawiczki w komorze próżniowej?

W nowoczesnych laboratoriach i produkcji przemysłowej komory rękawicowe na gaz obojętny o wysokiej czystości są szeroko stosowane w najnowocześniejszych dziedzinach, takich jak badania i rozwój baterii litowych, przetwarzanie materiałów półprzewodnikowych i zastosowania w energetyce jądrowej. Rękawice, będące głównym środkiem interakcji operatorów ze środowiskiem wewnątrz kabiny, są często najbardziej narażonymi częściami na zużycie mechaniczne i starzenie chemiczne.

Przeczytaj więcej
19.05.2026
Schowek na rękawiczki OLED i ogniwa słoneczne: system integracji parownika

Zoptymalizuj produkcję OLED i ogniw słonecznych dzięki zintegrowanym komorom rękawicowym z parownikiem. Utrzymuj <1ppm O2/H2O dla wysokowydajnych, powtarzalnych urządzeń cienkowarstwowych.

Przeczytaj więcej
20.05.2026
Schowek rękawicowy do produkcji OLED: rozwiązania w atmosferze obojętnej

Optymalizuj wydajność OLED dzięki obojętnym komorom rękawicowym. Utrzymuj <1 ppm H2O/O2 dzięki zaawansowanemu oczyszczaniu, integracji narzędzi i skutecznemu zarządzaniu rozpuszczalnikami.

Przeczytaj więcej
16.05.2026
Rękawice próżniowe do badań akumulatorów: kompletny przewodnik po wyborze

Zoptymalizuj badania i rozwój akumulatorów dzięki schowkom rękawicowym o wysokiej czystości. Zapewnij <1 ppm H2O/O2, zgodność z ISO i bezpieczeństwo badań nad akumulatorami litowymi i półprzewodnikowymi.

Przeczytaj więcej
17.05.2026
Rękawica spawalnicza: środowisko o wysokiej czystości do spawania TIG i laserowego

Przewodnik po wyborze rękawic do spawania obojętnego. Dowiedz się, jak osiągnąć czystość ≤ 1 ppm w celu pozbawionego defektów spawania TIG i laserowego reaktywnych stopów lotniczych.

Przeczytaj więcej
18.05.2026
Schowek na rękawiczki z superkondensatorem: zautomatyzowana linia montażowa do produkcji akumulatorów

Przewodnik techniczny dotyczący automatycznego montażu akumulatorów: utrzymuj <1 ppm H2O/O2 za pomocą zintegrowanych systemów komór rękawicowych, aby wyeliminować zanieczyszczenia i zmaksymalizować wydajność.

Przeczytaj więcej
Skontaktuj się

Szybkie linki

Wsparcie

Kategoria produktu

Skontaktuj się z nami

  Dodaj: nr 111 Tingyi Road, Tinglin Town, Jinshan District, Szanghaj 201505, PRChina
  Tel: +86 13600040923
  E-mail: sprzedaż. lib@mikrouna.com
Prawa autorskie © 2024 Mikrouny Mapa witryny