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Quais componentes constituem um porta-luvas?

Visualizações: 555     Autor: Editor do site Horário de publicação: 15/08/2026 Origem: Site

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Os porta-luvas são comumente usados ​​em laboratórios, baterias de lítio e indústrias de semicondutores como dispositivos operacionais de proteção de gás inerte anidro e livre de oxigênio. Eles isolam água e oxigênio dentro de uma cavidade selada, permitindo o manuseio seguro de materiais sensíveis. O sistema de porta-luvas Microna consiste principalmente em três módulos principais: o corpo do porta-luvas, a unidade de purificação e a câmara de transição. Esses módulos trabalham juntos para garantir um ambiente operacional estável com baixo teor de água e oxigênio dentro do porta-luvas.

I. Corpo do porta-luvas: o principal espaço fechado para operações fechadas


o corpo do porta-luvas  é o espaço fechado central para o manuseio de amostras. O corpo do porta-luvas Microna usa aço inoxidável 304 com 3 mm de espessura como material principal. O exterior do corpo pode ser revestido a pó, enquanto o interior usa um acabamento escovado com película de óleo para reduzir a lixiviação de impurezas e manter a limpeza interna.

O porta-luvas possui uma janela frontal de vidro temperado de 8 mm de espessura selada com um anel de vedação a vácuo, equilibrando visibilidade com hermeticidade. Uma abertura para luva com flange em liga de alumínio e anel de vedação permite fácil acesso às amostras usando luvas de borracha butílica com 0,4 mm de espessura.

O interior inclui prateleiras para armazenamento de amostras e um filtro embutido para filtragem de gás, com uma entrada de gás e um caminho de saída. A iluminação LED garante uma visibilidade clara. Uma interface externa padrão DN40KF e uma fonte de alimentação de 220 V também estão incluídas para conectar instrumentos de teste internos.

O porta-luvas Microna está disponível em vários tamanhos, com comprimentos de seção única de 1.220, 1.500, 1.800 e 2.440 mm, altura de 900 mm e profundidades de 750, 1.000 e 1.200 mm, permitindo a seleção com base no espaço experimental e no tamanho da amostra.

II. Unidade de purificação: o sistema central para alcançar um ambiente com baixo teor de oxigênio

A unidade de purificação é o componente chave de todo o sistema do porta-luvas Microna, determinando diretamente o conteúdo de oxigênio dentro do porta-luvas. O conteúdo alvo de oxigênio é <1 ppm. A unidade de purificação inclui principalmente uma coluna de purificação, um sistema de circulação, uma bomba de vácuo, componentes de regeneração e várias válvulas.

O tanque da coluna de purificação é feito de aço inoxidável 304 e preenchido com catalisador de cobre e peneiras moleculares. O catalisador de cobre remove o oxigênio e as peneiras moleculares adsorvem o vapor de água. O sistema de circulação está equipado com ventilador de frequência variável, permitindo fluxo de ar ajustável. Isto faz com que o gás inerte dentro da caixa circule continuamente através da coluna de purificação, purificando continuamente o gás.

A bomba de vácuo do porta-luvas é a principal responsável pelas operações de aspiração. As bombas de vácuo com porta-luvas da Microna estão disponíveis nas especificações de 12m³/h e 16m³/h e apresentam um filtro de névoa de óleo integrado para melhor controle de vibração de gás. O controlador PLC do porta-luvas da Microna controla automaticamente o processo de regeneração, alcançando a regeneração automatizada da coluna de purificação. O processo de regeneração envolve a introdução de uma mistura de hidrogênio e gás inerte para reduzir o material adsorvente e restaurar suas propriedades de desidratação e desoxigenação. Gases inertes como nitrogênio e argônio podem ser usados ​​como meio de trabalho. Todo o circuito de gás também é equipado com uma válvula principal, válvula angular pneumática, filtro de névoa de óleo e válvula solenóide integrada para completar a comutação do circuito de gás e controle de vibração do gás.

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III. Câmara de Transição: Componente de Isolamento e Transferência para Entrada e Saída de Materiais

A câmara de transição é a entrada e saída de material do porta-luvas, desempenhando um papel crucial na transferência de amostras e materiais para dentro e para fora sem perturbar o ambiente inerte dentro da caixa e evitando que o ar externo entre diretamente na cavidade principal.

As câmaras de transição do porta-luvas Micarona estão disponíveis em duas séries principais: redonda e retangular, cada série dividida em tamanhos grandes e pequenos. As câmaras de transição redondas padrão têm diâmetros de 150 mm, 360 mm e 400 mm; câmaras de transição retangulares padrão têm diâmetros de 120×150mm e 250×300mm, com tamanhos estendidos opcionais de 360×360mm e 450mm×450mm também disponíveis.

O corpo da câmara também é feito de aço inoxidável 304, com superfície interna com acabamento em película de óleo escovado e superfície externa tratada com revestimento em pó ou acabamento espelhado. A porta da câmara é uma estrutura de liga de alumínio de porta dupla, com 10 mm de espessura e anodizada; o interior é equipado com uma bandeja deslizante com estrutura de elevação para fácil colocação e recuperação do material.

A câmara de transição é equipada com um manômetro para exibição de simulação e suporta modos de operação manual e automático. Completa o processo de aspiração e reabastecimento de gás inerte, isolando o ar externo e garantindo que o ambiente de água e oxigênio dentro da câmara principal não seja perturbado pela entrada e saída de materiais.

4. Operação colaborativa de componentes para atender às necessidades do setor

O porta-luvas Microna depende da operação colaborativa de seus principais componentes: corpo da caixa, unidade de purificação e câmara de transição. O corpo da caixa cria um espaço operacional vedado; a unidade de purificação circula e purifica continuamente o gás, mantendo um ambiente com baixo teor de oxigênio de água dentro da caixa; e a câmara de transição transfere materiais com segurança. Este sistema completo é amplamente utilizado em experimentos de ciência de materiais, pesquisa e desenvolvimento e produção de baterias de lítio, semicondutores e síntese química especializada, fornecendo um ambiente de proteção inerte estável e confiável para materiais sensíveis ao vapor de água e oxigênio.

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