Мини -перчаточный ящик
1) Акриловый тип перчаточного ящика: без образец переноса, должно быть выведено из двери .
2) Перчаточный ящик с акриловым типом B: есть окно переноса образца, которое может защитить газовую среду внутри коробки от повреждения внешнего мира .
3) Перчаточный ящик с акриловым типом B: воздух в коробке может быть извлечен через вакуумный насос, а затем через высокую чистоту сухой инертный газ в коробку и достичь содержания кислорода нижнего воды в коробке
2. настройка:
1) Одиночные, двойные, несколько человек и другие разные коробки станции .
2) Различные формы, разные структуры, разные приложения, варианты настройки различных толщин .
3) Двери разных размеров могут быть открыты на любой стороне коробки, чтобы облегчить вход и выход оборудования и аксессуаров .
4) Для других дополнительных конфигураций свяжитесь с персоналом по продажам .
*** Прайс -лист для целого выше, спросите нас, чтобы получить
Описание
Технические параметры
АМини -перчаточный ящикявляется компактным и универсальным фрагментом лабораторного оборудования, предназначенного для проведения экспериментов в рамках инертной или контролируемой атмосферы ., его небольшая зона и портативный дизайн делает его идеальным для использования в различных условиях, от исследовательских лабораторий и образовательных учреждений до полевых и мелких производственных средах.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Оснащен четким, прозрачным видоводом, он позволяет пользователям наблюдать за своими экспериментами в режиме реального времени, не ставя под угрозу целостность контролируемой среды . Порты перчатки на передней панели обеспечивают бесперебойную интерфейс для манипулирования образцами и оборудованием, обеспечивая, чтобы внутренняя атмосфера остается свободной от загрязнений .}
В этом миниатюрном перчаточном ящике обычно есть интегрированная система управления газом, обеспечивая точный контроль над атмосферой в ., который можно настроить для поддержания определенной газовой смеси, такой как азот, аргон или настраиваемая смесь, создавая идеальную среду для чувствительных химических реакций, синтеза материала и хранилища реагирующих материалов.}} для чувствительных химических реакций, материалов и хранилища реагирующих материалов. для чувствительных химических реакций, материалов и хранилища реагирующих материалов.
Его энергоэффективная конструкция часто включает светодиодное освещение для освещения рабочего пространства без создания значительного тепла, в то время как расширенные технологии герметизации обеспечивают долгосрочное удержание газа . функции безопасности, такие как кнопки аварийных остановок и датчики давления еще больше повысить его надежность и защиту пользователей .}}
Спецификации






Приложения
Лабораторные исследования и научные эксперименты
- Защита от инертного газа:Мини -перчаточный ящикПредоставляет среду без кислорода и без влаги, с уровнями H2O и O2, как правило, ниже 0 . 1 м.д. . Это делает его идеальным для лабораторных исследований и научных экспериментов, где наличие кислорода и влаги может негативно влиять на результаты.
- Обработка материалов: Он используется для обработки чувствительных материалов, таких как органические металлы, органические синтетики, гидрофильные химические вещества, электронные компоненты, литиевые батареи, солнечные элементы и катализаторы ., контролируемая среда гарантирует, что эти материалы остаются незагномированными во время экспериментов.


Промышленные применения
- Производственные процессы: В таких отраслях, как производство медицинских устройств, электроника и ядерная промышленность, перчаточный ящик предлагает контролируемую атмосферу для деликатных производственных процессов . Это помогает предотвратить загрязнение и обеспечивает качество конечных продуктов .
- Обработка катализатора и фармацевтический синтез: Обеспечение инертного газа, предоставленная она имеет решающее значение для обработки катализатора и фармацевтического синтеза, поскольку она предотвращает разложение чувствительных соединений и обеспечивает чистоту конечных продуктов .
Академические исследования
- Лаборатории химии и биологии: Университеты и исследовательские институты часто используют перчатки в лаборатории химии и биологии для экспериментов, которые требуют среды без содержания кислорода и не содержащей влаги . Это включает исследования гемоглобина и метаболизма, а также исследования свойств и реакций чувствительных соединений.}}}}.

Применение в производстве солнечных батарей
АМини -перчаточный ящикиграет решающую роль в производстве солнечных элементов, особенно в контексте обеспечения высококачественной контролируемой среды во время конкретных процессов .
Создание среды ультрачинки
Обеспечивает закрытую контролируемую атмосферу, свободную от влаги, кислорода и пыли . Эта среда необходима для деликатных процессов, участвующих в производстве солнечных элементов .
Защита чувствительных материалов
Солнечные материалы, особенно пластики на основе кремния, очень чувствительны к загрязнению . в перчаточном ящике эти материалы из частиц, перенесших воздух и реактивные газы, предотвращая деградацию и поддержание оптимальной производительности .
- Отложение слоя: Во время осаждения тонких пленок или слоев на кремниевых пластинах это гарантирует, что процесс происходит в нетронутой среде, сводя к минимуму риск дефектов и загрязнения .
- Формирование электродов: Образование электродов на солнечных элементах требует точного контроля над средой . в перчаточном ящике предоставляет необходимые условия для обеспечения высококачественного осаждения электродов .
- Хранение компонентов: Чувствительные компоненты, такие как солнечные пластики, можно хранить в перчаточном ящике, чтобы предотвратить разложение от воздействия воздуха .
- Транспорт в рамках производственных линий: Он может быть использован в качестве трансферной камеры для перемещения пластин между различными этапами обработки, не подвергая их внешней среде .
- Повышенная урожайность: Предоставляя последовательную, без загрязнения среду, перчаточный ящик помогает улучшить выход солнечных элементов, уменьшив количество дефектных единиц .
- Повышенная эффективность: Контролируемая атмосфера позволяет обеспечить более точный контроль над производственными процессами, что приводит к солнечным элементам с более высокой эффективностью .
|
|
|
О солнечных элементах
Солнечные элементы, также известные как «солнечные чипы» или «фотоэлектрические ячейки», представляют собой тонкие фотоэлектрические полупроводниковые устройства, которые преобразуют солнечный свет непосредственно в электричество .
Принцип работы солнечных элементов основан на фотоэлектрическом эффекте, в частности, явления, когда облучение света создает разность потенциалов между различными частями неравномерного полупроводника или между полупроводником и композитом металла ., когда солнечный свет превышает поверхность полупроводника, преобразование. От валентной полосы до полосы проводимости), вырывающейся от ограничений ковалентных связей ., это генерирует неравновесные пары электронных отверстий в полупроводнике . для достижения фотоэлектрического преобразования, электроны и отверстия должны быть разделены до их рекомбинирования, предотвращая прямую рекомбинацию внутри полуколонного преобразования. Электрическое поле «Барьер» в области пространственного заряда PN -соединения .
Кристаллические солнечные элементы кремния
Они широко используются из -за их зрелого производственного процесса, стабильной производительности, высокой эффективности преобразования и длительного срока службы .
01
Аморфные кремниевые солнечные элементы
Сделано из аморфного кремния, эти ячейки имеют более простой производственный процесс и лучшую стойкость к ослаблению света, что делает их подходящими для условий с низким освещением . Однако их эффективность преобразования относительно низкая .
02
Солнечные элементы поликристаллического кремния
Составленный из нескольких небольших кристаллов, эти ячейки имеют более простой производственный процесс и более низкие затраты по сравнению с монокристаллическими и аморфными солнечными ячейками кремния . их эффективность преобразования немного ниже, чем у монокристаллических кремниевых солнечных элементов .}.
03
Органические солнечные элементы
Изготовленные из органических полупроводниковых материалов, эти ячейки имеют более простой процесс производства и более низкие затраты ., однако из -за ограничений в стабильности и молекулярном расположении ароматических соединений их эффективность преобразования в настоящее время низкая и требует постоянных технологических улучшений..
04
Приложения
Пользовательская солнечная энергия: Используется в отдаленных районах, в которых отсутствует электричество, такие как нагорья, острова, пастырские регионы и пограничные посты, для потребностей гражданского и военного электроэнергии, таких как освещение, телевизоры и магнитофон .
Транспорт: Используется в навигационных светильниках, свете сигналов движения/железной дороги, предупреждении/маркеровых огнях, уличных огнях, высотных светильниках препятствий, автомобильных/железнодорожных беспроводных телефонных киосках и беспилотных станциях по обслуживанию дорог .
Коммуникации: Используется на станциях с беспилотными ретрансляционными станциями с солнечной энергией, станциями обслуживания оптических кабелей, трансляции/коммуникационной/подъемной энергосистемах, сельских телефонных фотоэлектрических системах, небольших устройствах связи и поставок Soldier GPS .
Нефтяные, морские и метеорологические поля: Используется в солнечных энергетических системах для катодной защиты нефтяных трубопроводов и резервуарных ворот, живой и аварийной электроэнергии для платформ бурения нефти, оборудования для обнаружения морских средств, метеорологического/гидрологического наблюдения и т. Д. .
Фотоэлектрические электростанции: Независимые фотоэлектрические электростанции в диапазоне от 10 кВт до 50 МВт, ветряные (дизельные) гибридные электростанции и различные большие зарядные станции парковки .
Солнечная архитектура: Интеграция производства солнечной энергии со строительными материалами, чтобы обеспечить большие здания для достижения самодостаточной способности в электроэнергии, представляя будущее направление разработки .
Технические преимущества и прорывы производительности
Высокий контроль окружающей среды
Контроль содержания кислорода: принимаются электрохимические датчики и палладийские катализаторы, с точностью обнаружения содержания кислорода 0 . 1PPM и эффективностью очистки 99,99%.
Контроль влажности: с помощью технологии адсорбции молекулярного сита и технологии осушивания конденсации влажность может быть стабильно поддерживать в диапазоне 1-10%RH, что подходит для подготовки электродов литий-ионной батареи .
Управление твердыми веществами: интегрированный фильтр HEPA, с эффективностью фильтрации больше или равным 99 . 97% для частиц 0,3 мкм, что отвечает требованиям упаковки полупроводниковых устройств.

Компактность и легкий
Оптимизация объема: Размеры кабины обычно составляют от 400 × 300 × 300 мм до 800 × 600 × 600 мм, с весом от 15 до 50 кг . ее можно поместить на экспериментальную скамью или мобильную тележку.}}}}}}}}}}}}}
Модульная конструкция: поддерживает независимые обновления модулей, таких как очистка газа, вакуумные насосы и переходные камеры, снижение затрат на техническое обслуживание .

Разведка и безопасность
Автоматическая калибровка: встроенное давление, содержание кислорода, датчики температуры и влажности, поддержка самооткрытия и записи данных в одном клике, в соответствии с спецификациями FDA 21 CFR Часть 11 .
БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ: Когда дверь кабины не закрыта или есть утечка газа, источник питания автоматически отрезается, и сигнал тревоги запускается для предотвращения рабочих несчастных случаев .
Удаленный мониторинг: подключитесь к приложению мобильного телефона через Wi-Fi или Bluetooth, чтобы просмотреть статус эксплуатации в режиме реального времени и получить напоминания об обслуживании .

Положение в химических экспериментах




Чтобы обеспечить безопасную и чистую экспериментальную среду
Химические эксперименты часто включают в себя различные токсичные, вредные, легковоспламеняющиеся и взрывные вещества, которые имеют большие риски безопасности в обычной среде . благодаря своей эффективной структуре герметизации и системе очистки газа, оборудование может создавать не содержание кислорода, не содержат воды, не содержащая пыль, эффективно изолируют интерференции и вредные и невозмутимые, что-либо невозможности, инициируемость от именных людей, которые могут быть вновь и не могут быть воздействием. из экспериментальных результатов .
Обеспечить плавное проведение чувствительных к воздуху экспериментов
Многие химические реакции чрезвычайно чувствительны к воздуху и воде, такие как синтез металлических органических соединений и образование высоко активных промежуточных соединений . Эти реакции трудно выполнять при нормальных обстоятельствах или даже если они выполнены, это трудно получить желаемое результат {2}, обеспечивая обстоятельство, не содержат оксигеновой, не имеет условия. Эксперименты, обеспечивающие плавное проведение и успех экспериментов .
Повышение повторяемости и точности эксперимента
Устройство может обеспечить стабильную и последовательную экспериментальную среду, так что различные партии экспериментов проводятся в одних и тех же условиях, что повышает повторяемость и точность экспериментальных результатов ., это имеет решающее значение для надежности и научных исследований, которые помогают исследователям проводить вносящий в пост и обсуждение, основанные на стабильных экспериментальных результатах и привлечении более точных результатов и привлечения точных результатов и привлечения.
Расширить возможность и сложность экспериментов
Чистая, стабильная экспериментальная среда, предоставленная устройством продвигает разработку органической синтетической химии .
Продвигать междисциплинарные исследования
Современные химические исследования часто включают в себя перекрестное объединение многих дисциплин . в качестве общей экспериментальной платформы, оборудование обеспечивает сильную поддержку для перекрестного исследования химии, материалости, биологии, физики и других дисциплин ({3}} Например, в исследованиях и разработке биомедических материалов, химики могут синхронизировать материалы с уточнениями и биологическими материалами и биологическими материалами и биологическими материалами и биологическими материалами и биомедическими материалами и биологическими материалами и биологическими материалами и биологическими материалами и биологическими материалами и биологическими материалами и биологическими материалами. или ткани в той же среде . Этот междисциплинарный режим сотрудничества может дать полную игру для преимуществ различных дисциплин и ускорить процесс научных исследований .
Конкретный случай приложения
В качестве примера представьте синтез металлоорганических соединений, таких как обычно возникают чрезвычайно чувствительные к воздуху и влаге, и после того, как он подвергается воздействию следовых количеств воды или кислорода, будут происходить боковые реакции, что приводит к недостатке реагентов . с помощью его эффективной системы очистки газа и напряженного уплотнения. Низкие уровни, создавая идеальную безводную и бесфроальную среду для синтеза металлических органических соединений, обеспечивая плавный прогресс реакции и чистоту продукта .
Таким образом, положение мини -перчаточного ящика в химических экспериментах необходимо, это не только важное оборудование для обеспечения безопасности и точности экспериментов, но и важный инструмент для содействия разработке и инновациям химии .
горячая этикетка : Мини -перчаточный ящик, Китайские мини -перчаточные ящики, поставщики, фабрика
Предыдущая статья
Дешевый перчаточный ящикСледующая статья
Коробка для перчатокОтправить запрос













