Guantera
Sistema de purificación de atmósfera inerte para caja de guantes con pantalla táctil de una estación
Número de artículo : ST14
El precio varía según Especificaciones y personalizaciones
- Nivel de pureza de la atmósfera
- < 1 ppm H₂O y < 1 ppm O₂
- Dimensiones internas de la caja
- 1220 mm (L) × 750 mm (P) × 900 mm (A)
- Caudal del ventilador de circulación
- 90 m³/h con variador de frecuencia (VFD)
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Descripción del producto


Esta caja de guantes de una estación con pantalla táctil es un sistema de contención de atmósfera inerte integrado, diseñado específicamente para síntesis electroquímica sensible, preparación de materiales avanzados y operaciones de ensamblaje críticas para la humedad. Con un sistema de purificación de gas de columna única autónomo, el equipo depura continuamente el gas inerte en recirculación para mantener un entorno ultrapuro con concentraciones de humedad y oxígeno inferiores a 1 ppm. Su diseño operativo de un solo lado combina una visibilidad ergonómica con un recinto hermético de alta resistencia, proporcionando un control total de la contaminación para la investigación de próxima generación.
Diseñado principalmente para I+D de baterías de estado sólido, formulación de electrolitos de sulfuro y síntesis organometálica, este sistema aborda las demandas críticas de seguridad y pureza del procesamiento químico reactivo. La plataforma integra una columna de depuración de sulfuro de hidrógeno (H₂S) especializada junto con trampas de eliminación de ácido fluorhídrico (HF), protegiendo tanto el catalizador de purificación central como al personal operativo de los subproductos volátiles durante el manejo de materiales activos y los flujos de trabajo de ensamblaje de celdas.
Construida sobre una arquitectura rígida de acero inoxidable 304, la estación de trabajo incorpora una interfaz PLC Siemens avanzada, antecámaras dobles de acero inoxidable, un soplador de circulación de frecuencia variable y equilibrio automático de presión de cámara. Ya sea realizando experimentos de referencia continuos o manejando ciclos de síntesis exigentes, este equipo garantiza una pureza atmosférica repetible, una resistencia química robusta y una fiabilidad operativa a largo plazo en condiciones de laboratorio rigurosas.
Características principales
- Atmósfera de trabajo ultrapura: La purificación de gas en circuito cerrado mantiene los niveles de humedad ($H_2O$) y oxígeno ($O_2$) por debajo de 1 ppm en condiciones inertes estándar ($20^\circ\text{C}$, 1 atm, suministro de gas inerte al 99.999%) con una tasa de fuga excepcional de $\le 0.05\text{ vol}%/\text{h}$.
- Depuración dedicada de vapores de sulfuro y ácido: Los sistemas de absorción química integrados, que incluyen una columna de captura de H₂S dedicada y un depurador de HF, eliminan activamente los subproductos de reacción volátiles antes de que puedan degradar el catalizador de purificación principal o contaminar la cámara interna.
- Automatización PLC Siemens y pantalla táctil: La interfaz de alta resolución centraliza el autodiagnóstico del sistema, la purga automatizada de la cámara, las capacidades de reinicio automático tras apagado, el registro de parámetros en tiempo real y los controles administrativos protegidos por contraseña.
- Antecámaras dobles de acero inoxidable: Equipadas con una cámara cilíndrica grande ($Ø360\text{ mm} \times 600\text{ mm}$) que cuenta con una puerta anodizada de elevación vertical con bandeja deslizante, además de una cámara compacta ($Ø150\text{ mm} \times 300\text{ mm}$) para la introducción rápida de muestras con bajo consumo.
- Purificación de circuito cerrado de alta capacidad: Aloja 5 kg de catalizador de cobre de alta actividad (capacidad de 60 L de $O_2$) y 5 kg de tamiz molecular de precisión (capacidad de 2 kg de $H_2O$) impulsados por un soplador de frecuencia variable de 90 $m^3/h$.
- Regeneración automatizada del catalizador: El ciclo de regeneración térmica gestionado por microprocesador restaura automáticamente los lechos de absorción de humedad y oxígeno utilizando mezclas de gas de formación estándar (5–10% de $H_2$ en gas portador inerte).
- Control dinámico de presión de precisión: El sistema programable regula la presión de la cámara dentro de un rango definido por el usuario de $\pm 15\text{ mbar}$, respaldado por un disparo de seguridad automático de sobrepresión/subpresión de $\pm 16\text{ mbar}$ y ajuste mediante pedal manos libres.
- Instrumentación analítica avanzada: Analizador de humedad $P_2O_5$ de alta precisión ($0\text{--}500\text{ ppm}$, sonda limpiable y reutilizable) y sensor de oxígeno electroquímico ($0\text{--}1000\text{ ppm}$) que ofrecen una resolución sensible de $0.1\text{ ppm}$.
- Recinto ergonómico de alta resistencia: Construido en acero inoxidable 304 resistente a los ácidos de 3 mm con interior cepillado, combinado con una ventana de vidrio de seguridad templado inclinado de 8 mm y puertos para guantes de aleación de aluminio herméticos con guantes de caucho butílico.
Aplicaciones
| Aplicación | Descripción | Beneficio clave |
|---|---|---|
| Ensamblaje de baterías de estado sólido | Encapsulación de síntesis de electrolitos sólidos basados en sulfuros y haluros, prensado de pellets y apilamiento de celdas de estado sólido. | Previene la hidrólisis provocada por la humedad y la liberación de gases tóxicos mientras mantiene una alta conductividad iónica en las celdas ensambladas. |
| Síntesis de electrolitos de sulfuro | Formulación, molienda y recocido de materiales precursores de sulfuro volátiles ($Li_2S$, $P_2S_5$) con absorción de H₂S en línea. | Atrapa volátiles sulfurosos corrosivos para proteger el hardware interno, los lechos de catalizador y los operadores de laboratorio. |
| Procesamiento de litio y sodio metálico | Manipulación, corte, laminado y encapsulación de ánodos de metales alcalinos altamente reactivos y láminas delgadas. | Elimina las capas de oxidación y pasivación, asegurando un contacto interfacial uniforme y una vida útil prolongada. |
| Química organometálica y de catalizadores | Síntesis de compuestos de coordinación sensibles al aire, reactivos de Grignard y catalizadores de polimerización radical. | Proporciona un entorno inerte consistente por debajo de la ppm que elimina la degradación del catalizador inducida por la humedad. |
| I+D de perovskitas y optoelectrónica | Recubrimiento por rotación (spin-coating), recocido térmico y empaquetado de películas precursoras de perovskita híbrida orgánica-inorgánica. | Protege los haluros lábiles a la humedad de la degradación, asegurando una alta uniformidad de la película y una eficiencia del dispositivo reproducible. |
| Contención de polvos peligrosos | Dispensación, pesaje y transferencia mecánica controlada de nanomateriales reactivos, tóxicos o higroscópicos. | Las antecámaras dobles interbloqueadas y la filtración HEPA sellada evitan la liberación al medio ambiente y la contaminación externa. |
Especificaciones técnicas
| Componente del sistema | Parámetro / Especificación | Detalle de ingeniería (Número de artículo: ST14) |
|---|---|---|
| Identificador del modelo | Número de artículo del modelo | ST14 |
| Geometría de la estación de trabajo | Configuración de la estación de trabajo | Estación única, operación de un solo lado (2 puertos para guantes) |
| Dimensiones internas ($L \times P \times A$) | $1220\text{ mm} \times 750\text{ mm} \times 900\text{ mm}$ | |
| Material del recinto | Acero inoxidable 304, espesor de pared de 3.0 mm, resistente a ácidos | |
| Tratamiento de superficie | Interior: Acabado en acero inoxidable cepillado; Exterior: Pintura en polvo blanca | |
| Rendimiento de la atmósfera | Compatibilidad de gas de trabajo | Nitrógeno de alta pureza ($N_2$), Argón ($Ar$) o Helio ($He$) |
| Pureza del gas base | $H_2O < 1\text{ ppm}$, $O_2 < 1\text{ ppm}$ (a $20^\circ\text{C}$, 1 atm, suministro inerte al 99.999%) | |
| Tasa de fuga | $\le 0.05\text{ vol}%/\text{h}$ | |
| Rango de presión operativa | Configurable por el usuario dentro de $\pm 15\text{ mbar}$; disparo de seguridad automático a $\pm 16\text{ mbar}$ | |
| Ajuste de presión | Control PLC automatizado mediante colector de solenoide y pedal auxiliar | |
| Ventana frontal y óptica | Construcción de la ventana | Diseño ergonómico inclinado, vidrio de seguridad templado de 8.0 mm |
| Mecanismo de sellado de ventana | Estructura de brida con junta tórica continua sólida (sello hermético al vacío) | |
| Puertos para guantes | Aleación de aluminio de alta resistencia, sello de doble junta tórica, 8 pulgadas de diámetro | |
| Guantes | Caucho butílico de alta resistencia, 8 pulgadas (203 mm) de diámetro de puño, 32 pulgadas (812 mm) de longitud | |
| Iluminación | Accesorio de iluminación LED externo de alta eficiencia montado sobre el panel de visualización frontal | |
| Unidad de purificación de gas | Diseño de columna | Recipiente de contención regenerativo de acero inoxidable 304 de columna única |
| Carga de purificación | 5.0 kg de catalizador de cobre de alta actividad; 5.0 kg de tamiz molecular | |
| Capacidad de eliminación | Capacidad de oxígeno: 60 L; Capacidad de humedad: 2.0 kg | |
| Soplador de circulación de gas | Soplador de alto flujo integrado, rendimiento de $90\text{ m}^3/\text{h}$ con variador de frecuencia (VFD) | |
| Ciclo de regeneración | Secuencia PLC totalmente automatizada utilizando gas de formación $N_2/H_2$ o $Ar/H_2$ (5–10% $H_2$) | |
| Arquitectura de válvulas | Válvula angular principal electroneumática DN40 KF; bloque de colector de acero inoxidable integrado de 6 válvulas | |
| Sistemas de antecámara | Dimensiones de la antecámara grande | Cilíndrica, $Diámetro 360\text{ mm} \times Longitud 600\text{ mm}$ (montaje a la derecha) |
| Construcción de la cámara grande | Cuerpo de acero inoxidable 304; acabado interior cepillado, exterior pintado en polvo blanco | |
| Puertas y bandeja de cámara grande | Puertas dobles de aluminio anodizado de 10 mm con mecanismo de elevación vertical; bandeja deslizante de acero inoxidable 304 | |
| Dimensiones de la antecámara pequeña | Cilíndrica, $Diámetro 150\text{ mm} \times Longitud 300\text{ mm}$ (entra 100 mm en la caja) | |
| Construcción de la cámara pequeña | Acero inoxidable 304 con puertas de compresión de doble abrazadera; bandeja deslizante de acero inoxidable 304 | |
| Evacuación/llenado de antecámara | Control de válvula solenoide con pantalla táctil automatizada con lecturas digitales de vacío/presión | |
| Unidades de depuración especializadas | Trampa de sulfuro de hidrógeno ($H_2S$) | Dimensiones: $Ø238\text{ mm} \times 407\text{ mm}$; carcasa de acero inoxidable 304 de 3.0 mm con adsorbente activo |
| Integración del circuito de $H_2S$ | Conexión directa en línea al bucle de recirculación principal; incluye capacidad de purga de vacío | |
| Trampa de ácido fluorhídrico ($HF$) | Trampa de neutralización química en línea dedicada para electrolitos que contienen fluoruro | |
| Sensores analíticos | Analizador de humedad ($H_2O$) | Rango: $0\text{--}500\text{ ppm}$; Resolución: $0.1\text{ ppm}$; sensor de $P_2O_5$ regenerable/limpiable |
| Analizador de oxígeno ($O_2$) | Rango: $0\text{--}1000\text{ ppm}$; Resolución: $0.1\text{ ppm}$; celda electroquímica de alta selectividad | |
| Sistema de vacío | Bomba de vacío rotativa | Bomba de paletas rotativas sellada con aceite de alta resistencia, tasa de desplazamiento de $12\text{ m}^3/\text{h}$ |
| Clasificación de vacío final | $\le 2 \times 10^{-1}\text{ Pa}$ ($2 \times 10^{-3}\text{ mbar}$) | |
| Integración del control de vacío | Control de demanda de bomba PLC automatizado y modo de anulación manual | |
| Accesorios y utilidad interna | Filtración de gas | Filtros de partículas HEPA dobles de $0.3\text{ }\mu\text{m}$ (1 entrada de gas / 1 salida de gas) |
| Interfaces de utilidad de repuesto | 4 bridas de paso ciego (DN40 KF) en paneles laterales/traseros | |
| Paso eléctrico interno | 1 interfaz de fuente de alimentación de 220V integrada | |
| Estanterías de almacenamiento | Sistema de estanterías de acero inoxidable ajustable de 3 niveles integrado | |
| Estructura base | Soporte estructural rígido de acero equipado con ruedas niveladoras de alta resistencia |
¿Por qué elegir este producto?
- Ingeniería dirigida para químicas de sulfuro: A diferencia de los recintos de atmósfera estándar que sufren envenenamiento del catalizador por vapores de azufre reactivos, este sistema cuenta con trampas dedicadas de H₂S y HF junto con interbloqueos de seguridad automatizados que protegen tanto el tren de purificación como el entorno del laboratorio.
- Economía de sensores de pérdida cero: Equipado con un sensor de humedad $P_2O_5$ limpiable y regenerable, este equipo elimina el costo recurrente de eliminación de sensores tras eventos de saturación química, reduciendo drásticamente los gastos operativos de por vida.
- Estabilidad de atmósfera de precisión: Los lechos de medios de purificación de alta capacidad combinados con un bucle de circulación de $90\text{ m}^3/\text{h}$ de frecuencia variable aseguran una recuperación rápida a niveles de humedad y oxígeno por debajo de la ppm después de los ciclos de transferencia de la antecámara.
- Integración llave en mano y flexibilidad de proceso: Equipado con antecámaras de vacío dobles, regulación de presión digital, estanterías de varios niveles y múltiples puertos DN40 KF de repuesto, esta unidad se adapta fácilmente a pasos especializados, cableado analítico y aparatos de procesamiento internos.
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Sistema de purificación de atmósfera inerte para caja de guantes con pantalla táctil de una estación
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