标准化惰性气氛手套箱的构造包括手套箱箱体、控制系统、气体净化系统、过渡仓、检测仪和真空泵等部分。其中,手套箱箱体是进行实验及生产的主要空间,箱体视窗通常采用硬质透明材料,以提供良好可视性。箱体顶部或侧部设置有出口过滤装置、照明、操作显示屏和自控系统等,底部同步安装有入口过滤装置、循环风机、气体净化系统等。在手套箱的前视窗上,设置有手套口,用于密封和连接柔性操作手套。手套通过密封圈固定于手套口的凹槽内,操作员通过手套进入箱体操作。气体净化系统中的净化柱位于手套箱的底部。过渡仓位于手套箱箱体侧面,实现箱内物质与外界的传递和转移。检测仪则用于检测手套箱内的气氛环境参数,以确保实验和生产的顺利进行。真空泵主要用于手套箱组件抽真空,以及维持手套箱内部的设定压力。手套箱过渡仓的作用是在不破坏手套箱内气氛的前提条件下进行物料转移。米开罗那试验手套箱官网
米开罗那手套箱采用304不锈钢作为主体材料,其3mm厚度的箱体结构确保了设备的耐腐蚀性与机械强度。内表面经油膜拉丝处理,既提升了美观度,又减少了污染物附着的风险。箱体设计兼顾灵活性与扩展性,提供单节、双工位、多工位等多种规格,内部尺寸从1220mm至4880mm不等,深度与高度亦可定制,满足不同实验室与生产线的空间需求。手套箱的中心组件如净化柱、循环系统及阀门均采用模块化设计,便于快速更换与维护。例如,净化柱内置5kg铜触媒与分子筛,通过PLC控制实现水氧吸附与再生过程的自动化,单柱净化能力可达除氧60L、除水2kg,确保箱体内气体纯度长期稳定在<1ppm。大型低温手套箱价格一般多少操作者通过手套进行手套箱内部作业,手套箱支持集成机械臂或自动化设备,提升操作效率与安全性。
手套箱系统中,气体纯化技术是确保箱内水氧含量的关键之一。由于外部空气会通过视窗、手套口、阀门和连接管道等地方的微小缝隙持续向箱内渗透,箱内气氛水氧含量会随着时间的推移而上升,因此需要采用气体纯化系统来维持箱内气氛的稳定。
影响手套箱内水氧含量的因素还包括:1)纯化材料的选择:不同纯化材料具备不同的吸附特性,选择适宜的纯化材料是实现除水除氧的前提;2)净化柱的结构:净化柱的设计(主要考虑加热温度、流量)应确保气体在接触纯化材料时能够充分吸附水氧等,以提高纯化效果;3)净化程序:净化程序的设置对净化效果有直接影响。
米开罗那手套箱的重点功能在于为实验或生产环境提供超净、低水氧含量的惰性气体氛围。其工作原理基于气体循环净化技术:箱体内的工作气体(如氮气、氩气)在PLC控制下,通过管道与循环风机在箱体与净化柱之间形成密闭循环。净化柱内填充的铜触媒与分子筛能够吸附气体中的水分与氧气,使箱体内的水氧含量逐步降低至<1ppm的指标。这种净化过程不只保证了实验或生产的稳定性,还延长了敏感材料(如锂电池电极、OLED有机材料)的使用寿命。净化柱在吸附饱和后可通过PLC自动控制的再生程序恢复活性,重复使用,进一步降低了运行成本。用户可以根据实验需求选择不同规格和型号的手套箱。
不同的应用领域对气体纯度的要求有所不同。在化学研究和材料科学等领域,以及半导体制造等高端科研领域,手套箱内的水氧含量通常要求低于1ppm。为实现稳定的水氧气氛,纯化材料的选择、净化柱的结构、加热温度、净化程序等至关重要。
为满足不同领域的实验需求,手套箱的密封性要求较高。泄露率是衡量手套箱密封性能的关键指标之一,直接决定手套箱能否建立所需要的密闭环境。泄露率是指在特定压力下,单位时间内气体泄露入/出手套箱的速度,通常以每小时泄露多少个箱体体积,即Vol/h来描述。 手套箱起源于20世纪40年代核工业需求,逐步发展为集成微环境控制、智能传感和模块化设计的精密科研装备。手套箱定制生产厂家
手套箱通常具备数据记录和分析功能,帮助用户实时记录手套箱内部的各项参数,并生成详细的数据报表。米开罗那试验手套箱官网
手套箱除水除氧的工作原理基于气体净化系统的闭路循环净化过程。在此过程中,手套箱内的工作气体经由管道和循环风机进行密闭循环,并受到PLC的控制与监测。当工作气体通过净化系统时,净化系统中的分子筛和铜触媒分别吸附水分和氧气。伴随循环次数的增加,手套箱内的工作气体中的水氧含量逐渐减少,最终达到小于1ppm的目标。当净化柱吸附饱和时,操作员可对其进行再生以重复使用。闭路循环净化过程确保了手套箱内的气氛保持干燥和无氧,创造了符合实验或生产要求的惰性气氛环境。米开罗那试验手套箱官网