Hanskeboksen
1) Akryl Type En hansker Boks: Ingen prøveoverføringsvindu, må ta det ut fra døren .
2) Akryltype B hanskeboks: Det er et prøveoverføringsvindu, som kan beskytte gassmiljøet inne i boksen mot å bli skadet av omverdenen .
3) Akryltype B -hansker: Luften i boksen kan trekkes ut gjennom vakuumpumpen, og deretter gjennom den høye renheten tørr inert gass inn i boksen, og nå det nedre vann oksygeninnholdet i boksen
2. Tilpasning:
1) Enkel, doble, flere personer og andre forskjellige stasjonsbokser .
2) forskjellige former, forskjellige strukturer, forskjellige applikasjoner, tilpasningsalternativer for forskjellige tykkelser .
3) Dører i forskjellige størrelser kan åpnes på hvilken som helst side av boksen for å lette inngangen og utkjørselen av utstyr og tilbehør .
4) For andre valgfrie konfigurasjoner, kontakt salgspersonell .
*** Prisliste for helhet ovenfor, spør oss for å få
Beskrivelse
Tekniske parametere
Hanskeboksener et laboratorieapparat som fyller boksen med høy renhet inerte gasser og sirkulerer for å filtrere ut de aktive stoffene . Enheten skaper et relativt vannfri og oksygenfritt miljø ved å fylle det med en høy renhet inert gass (som argon eller nitrogen) og sirkulere det for å filtrere ut de aktive stoffene (som som oksyen, som oksyer ( etc .) . Dette miljøet har vanligvis en vann oksygenverdi på mindre enn 1 ppm og er egnet for å beskytte luftfølsomme stoffer, for eksempel materialer som lett oksideres eller fuktig .
Når du bruker utstyret, bør driftsprosedyrene strengt tatt observeres for å sikre normal drift av utstyret og nøyaktigheten av eksperimentelle resultater; regelmessig vedlikehold og vedlikehold av utstyret, for eksempel å erstatte rensekolonnen, sjekke tetningsytelsen osv. ., for å forlenge levetiden til utstyret og holde ytelsen stabil; Når du utfører biologiske eksperimenter, er det nødvendig å ta hensyn til biosikkerhet for å unngå forurensning av eksperimentelle stoffer til operatører og miljøet .
Spesifikasjoner






Filterutskiftning
Generell filterutskiftningssyklus
Innløp/eksosfilterelement:
Det anbefales å erstatte den hvert 2. år, men den spesifikke operasjonen må bestemmes i henhold til blokkering av filterelementet .
Hvis utstyret brukes oftere eller konsentrasjonen av støvpartikler i miljøet er stort, kan filterelementet være tilstoppet raskere, og erstatningssyklusen skal forkortes .
Aktivert karbonenhet:
Hvis enheten er utstyrt med en aktivert karbonenhet, anbefales det å erstatte den hver 3. til 6. måned .
Hvis et stort antall organiske løsningsmidler er involvert, bør erstatningssyklusen justeres i henhold til den faktiske situasjonen, og det siste skal ikke overstige ett år .
Når du bytter ut aktivert karbon to ganger, anbefales det å erstatte filterelementet samtidig .
Spesiell utskiftingssyklus
Luftfilter med høy effektivitet:
Hvis et HEPA -filter er installert i enheten, kan det hende at erstatningssyklusen må bestemmes basert på resultatene fra daglige renslighetstester .
Når rensligheten ikke oppfyller kravene, bør høyeffektivitetsfilteret byttes ut .
Generelt kan erstatningssyklusen av luftfilter med høy effektivitet være 1 . 5 til 2 år, men dette er ikke absolutt, og det må bedømmes i henhold til den faktiske situasjonen.
VTI vannsonden:
Du anbefales å utføre vedlikehold hver 2000 time, men den spesifikke vedlikeholdsperioden må justeres basert på det faktiske miljøet og brukervanene .
For å sikre nøyaktigheten av deteksjonen, anbefales det å rengjøre vannsonden regelmessig, og rengjøringsfrekvensen kan bestemmes i henhold til den faktiske situasjonen .
Saker som trenger oppmerksomhet
Når du erstatter luftfilteret, følg strengt driftsreglene for å sikre sikkerhet og nøyaktighet av operasjonen .
Når du erstatter filteret, må du sjekke om filtermodellen og spesifikasjonene samsvarer med filteret for å sikre filtreringseffekten .
Den opprettholdes og vedlikeholdes regelmessig, inkludert å sjekke tetningsytelsen, erstatte rensekolonnen osv. ., for å forlenge utstyrets levetid og opprettholde den stabile ytelsen .}}}}}}}
Tetthetstestmetode
Positiv trykk lufttett testmetode
Blås
Lukk ladeventilen og begynn å opprettholde trykket .
I løpet av trykkbeholderen overvåkes trykket inne i utstyret regelmessig .
Hvis trykket fortsetter å falle, indikerer det en mulig lekkasje .
Negativt trykkforseglingstest
Den er forseglet og pumpet inne i boksen med en vakuumpumpe for å få den til å nå en viss negativ trykkverdi .
Overvåk trykkendringer under og etter pumping under trykkbeholderfasen .
Hvis trykkgjenvinningsgraden er unormal, kan det indikere at den har en lekkasje .
Volumetrisk tetningstest
Blås opp enheten og registrer volumendringen av gassen under inflasjonsprosessen .
Tetningsytelsen ble evaluert ved å sammenligne endring av gassvolum før og etter lading .
OXO -metode
Denne metoden må utføres under betingelse av å opprettholde et visst negativt trykk i det forseglede kassekammeret .
Økningen av oksygenkonsentrasjon i det indre av et forseglet kammer som tidligere er renset med inert gass ble målt som en funksjon av tid .
Timelekkasjehastigheten til det forseglede kammeret kan beregnes ved endring av oksygenkonsentrasjon i det forseglede kammeret fra begynnelsen av inspeksjonen til slutten av inspeksjonen .
Forseglingstest for gasstrømningstype
Gasstrømmen inn i enheten overvåkes i sanntid under ladeprosessen .
Hvis gasstrømmen øker unormalt, kan det bety at enheten ikke er tilstrekkelig forseglet .
Konstant trykkmetode
Lekkasjehastigheten beregnes ved å måle strømningshastigheten til eksosanlegget som opprettholder det negative trykket inne i den isolerte hanskeboksen på et konstant nivå .
HANGE INTEGRITY TEST
Bruk en hanskerlekkasjdetektor for integritetstesting før og etter bruk .
Trykkdempingsmetoden er vanligvis for å blåse opp hanskedelen til et visst trykk, og deretter overvåke om trykket synker .
Hvis trykket synker utover det tillatte området, indikerer det at hansken kan brytes .
Heliummassespektrometri lekkasjedeteksjonsmetode
En liten mengde heliumgass frigjøres i enheten .
Bruk en helium massespektrometer lekkasjedetektor for å oppdage tilstedeværelsen av helium utenfor utstyrstanken .
Fordi heliummolekyler er så små at de kan trenge gjennom små hull, er metoden i stand til å oppdage små lekkasjepunkter .
Trykkdempingsmetode (en annen)
Den er fylt med en gass (for eksempel nitrogen) ved et visst trykk .
Lukk alt luftinntak og utløp og registrer innledende trykkverdi .
Etter en tid, må du måle lufttrykket i boksen igjen .
Lufttettheten blir evaluert ved å beregne trykkfallsverdien .
Boble -metode
Utstyret er fylt med gass med et visst trykk .
Påfør et skummemiddel som såpevann på den mistenkte lekkasjen .
Hvis det produseres bobler, er det en lekkasje .

Det skal bemerkes at hver metode har sine egne egenskaper og anvendelsesomfang, og hvilken deteksjonsmetode som skal velges kan bestemmes i henhold til den spesifikke bruks- og bruksmiljøet til enheten . i praksis, den kan også kombineres med visuell inspeksjon og andre hjelpemidler og Inspeksjon {{{{
Applikasjoner i blybinding
Blybinding er en tradisjonell metode for å koble sammen kretser ved hjelp av metallledninger . I halvlederproduksjon brukes blybinding ofte til å koble metallledninger til chipputer for å sikre overføring av elektriske signaler . -prosessen som er en metall bly gjennom en kapillarisk spring, varme og forming av det til en metall bly gjennom en kapillarisk spaling, og form for å gi en metall som er en metall som en av en kapillarisk signaler. Mange metoder for ledningsbinding, inkludert varm pressemetode, ultralydmetode og termisk ultralydmetode .
Eksempler på applikasjoner i blybinding




Lede binding av mikroelektroniske enheter
I produksjonsprosessen med mikroelektroniske enheter (for eksempel mikrosensorer, mikroaktuatorer osv. .), er blybinding et nøkkeltrinn for å koble den interne kretsen til enheten til de eksterne pinnene . som er på en måte som er i rent, oksygen, den ytre. enheter .
Blybinding i mikroelektronisk emballasje
I prosessen med mikroelektronisk emballasje er det nødvendig å koble brikken til emballasjesubstratet . blybinding er en av de viktige metodene for å realisere denne forbindelsen . LED -bindingen i utstyret kan effektivt unngå virkningen av forurensning som oksygen, fuktighet og støv i luften på pakningen, og og raciabiliteten for å få en roli av.
Blybinding av fotoelektriske enheter
I produksjonsprosessen med fotoelektriske enheter (for eksempel lys sensorer, lysdetektorer, osv. .), er det også nødvendig Forbedre ytelsen og stabiliteten til enhetene .
Blybinding av biomedisinske elektroniske enheter
I det biomedisinske feltet er påliteligheten og stabiliteten til elektroniske enheter avgjørende for ytelsen og sikkerheten til medisinsk utstyr . Enheten spiller en viktig rolle i blyforbindelsesprosessen til biomedisinsk elektroniske enheter, og sikrer at enheten er koblet i et rent, oksygenfritt, vannfritt miljø, dermed forbedring av den tiltakende og en tjeneste for å forbedre den tilknytningen av den apparateren som en enhet som er tilkoblet en rent, oksygenfritt, vannfritt miljø, dermed forbedrer enheten til å gjøre en rent, oksygenfritt.
Blybinding av HPC -brikker
Beregningsbrikker med høy ytelse krever høyhastighet
Blybinding i sensorproduksjon
En sensor er en enhet som oppdager en fysisk mengde og konverterer den til et målbart signal . I produksjonsprosessen til sensorer, er blybinding et nøkkeltrinn for å koble de interne og eksterne kretsløpene til sensorer . Glove-boksen gir et å lede en høykvalitetsfri montering for en Pålitelighet .
Utfordringer og fremtidige utviklingsretninger
Tekniske utfordringer
Ultra-lav lekkasjekontroll
I felt med høy etterspørsel som kjernefysisk industri, må lekkasjehastigheten til hanskebokser kontrolleres på et ekstremt lavt nivå (for eksempel 10⁻⁹ PA · L/S), som fremmer høyere krav til tetningsteknologi og deteksjonsmetoder .
Høy strålingsmiljøsilpasningsevne
I nedbygging av kjernefysiske anlegg må hanskebokser tåle høyere stråledoser, og strålemotstandens ytelse av materialer blir avgjørende .
Løsningsmiddelkompatibilitet
I organisk syntese må hanskebokser unngå forgiftning av rensematerialer ved løsemiddeldamp, og dedikerte løsningsmiddeladsorpsjonsinnretninger må utvikles .
Fremtidig utviklingsretning
Integrasjon og miniatyrisering
Integrer hanskekassen med mikroskop, massespektrometre og annet utstyr for å oppnå funksjonen "In-Situ Analyse"; Utvikle miniatyriserte hanskebokser for å oppfylle forskningskrav på laboratorietivå .

Biosikkerhetsoppgradering
For operasjoner som involverer svært patogene patogener, er det utviklet en negativt trykkhanskeboks for å forhindre aerosollekkasje og kryssforurensning .

Tverrfaglige applikasjoner
Utvid applikasjonsscenarier i felt som dyphavs mikrobiell forskning (som involverer radioaktiv isotopsporing) og syntese av materialer i ekstreme miljøer (for eksempel de første veggmaterialene for kjernefusjon) .}}}}}}}}}

Cloud computing og datahåndtering
Ved å integrere cloud computing -teknologi oppnås ekstern lagring og analyse av driftsdata

Politikk og standardfremmelse
Internasjonale standarder:Følg standarder som de fra International Commission on Radiation Protection (ICRP) og International Electrotechnical Commission (IEC) for å sikre overholdelsen av utstyret .
Bransjesertifisering:Bestått ISO 14644 Renslighet og IEC 61508 Funksjonssikkerhetssertifisering for å forbedre markedets konkurranseevne for produkter .
Populære tags: Glove Box, China Glove Box -produsentene, leverandører, fabrikk
Et par
Nuclear Glove BoxNeste
VakuumteknologihanskeskeSende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like












