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Presse hydraulique de laboratoire automatique pour usage en laboratoire

Presse de laboratoire électrique

Presse hydraulique de laboratoire automatique pour usage en laboratoire

Numéro d'article : PCEA

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Pression de service
0-100T
Course du vérin
30-50mm
Conversion de pression
Conversion automatique par programme
Méthode de décharge
Décharge automatique
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Applications

La presse de laboratoire automatique est un équipement polyvalent avec une large gamme d'applications dans les laboratoires de recherche sur les matériaux, la pharmacie, les réactions catalytiques, la céramique et les industries électroniques. Sa taille compacte et sa portabilité la rendent très efficace pour la préparation d'échantillons. La machine peut fonctionner à l'intérieur d'une boîte à gants sous vide, permettant un traitement sous vide. De plus, la fonctionnalité de presse hydraulique avec plaques chauffantes permet un pressage à chaud, ce qui est particulièrement utile pour certains matériaux spécifiques.

La machine est conçue pour être très efficace pour la préparation d'échantillons, économisant du temps et des efforts dans la recherche sur les matériaux et d'autres applications de laboratoire.

Caractéristiques

  1. Faible encombrement, poids léger, facile à transporter et à déplacer, s'adapte parfaitement aux boîtes à gants sous vide
  2. Entraînement électrique et pressage manuel disponibles, manomètre numérique de haute précision
  3. La pression peut être programmée, le système hydraulique redémarrera lorsque la pression descend à la valeur définie
  4. Très efficace pour la préparation d'échantillons

Détails et Pièces

côté de la presse à chaud

préserver ce sourire

avant de la presse à chaud

  • Automatique : Presse à comprimés de bureau entièrement automatique, pressurisation programmable, opération facile et autres avantages, adaptée aux laboratoires haut de gamme.
  • Humanisation : La pression du moule est convertie automatiquement, éliminant le besoin de conversion manuelle pour éviter d'endommager le moule suite à une mauvaise manipulation, rendant l'opération plus humaine.
  • Affichage : Écran LCD, l'opération est plus intuitive et l'affichage est plus clair. Pratique pour les utilisateurs.

Introduction des caractéristiques du produit

  1. Nous utilisons des boutons métalliques avec des contacts argentés ayant une durée de vie de plus de 100 000 cycles, offrant un support matériel fiable pour la détection par spectroscopie infrarouge et de fluorescence avec un grand volume quotidien d'échantillons.
  2. Les échantillons tels que ceux pour la pression isostatique doivent être pressurisés dans l'huile, ce qui peut rendre l'écran tactile inefficace. Il est nécessaire de fournir une commande par boutons aux clients.
  3. Dans la boîte à gants, l'utilisation de boutons facilite l'opération pour éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile et les risques de sécurité.
  4. Les aciéries, les mines, les cimenteries, les ateliers poussiéreux et autres environnements avec une grande quantité de poudre doivent être équipés de boutons métalliques pour les clients.
  5. Les écrans tactiles ont une faible sensibilité, sont sujets aux erreurs de manipulation et craignent les rayures. Leur durée de vie est courte. Même les presses à tablettes tactiles importées sont équipées de boutons métalliques pour faciliter l'utilisation.

Interface de fonctionnement

Mode standard
Mode standard
  • Interface standard : Vous pouvez régler divers paramètres, pression, démoulage, temps, taille de l'échantillon, etc. dans cette interface.
  • Bouton de pression : Appuyez selon les paramètres définis dans l'interface.
  • Bouton d'arrêt : Appuyez sur le bouton d'arrêt pour interrompre la pressurisation pendant le processus.
  • Bouton de démoulage : Appuyez sur le bouton de démoulage pour démouler l'échantillon selon la pression de démoulage.
  • Interrupteur de minuterie : Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de chronométrage.
Mode avancé
Mode avancé
  • Bouton de démarrage : Vous pouvez pressuriser selon le programme de pressurisation multi-étapes.
  • Bouton d'arrêt : Pendant le processus de pressurisation, vous pouvez arrêter le processus.
  • Bouton de réglage : Cliquez sur le bouton de réglage pour accéder au menu des paramètres.
Mode avancé
Mode avancé
  • Liste/Courbe : Vous pouvez basculer entre l'affichage en liste et en courbe.

Avantages

  • La plaque supérieure adopte des vis hexagonales à tête fraisée électroplaquées, esthétiques et peu encombrantes
  • Cylindre chromé, surface lisse, pas de rouille, bague d'étanchéité en caoutchouc de qualité, pas de fuite d'huile
  • Structure de la plaque principale monobloc : réservoir d'huile, plaque principale et cylindre d'huile en un seul corps, sans raccord d'étanchéité
  • Ressort de traction étendu, bon effet de rebond, difficile à déformer, permet un retour du cylindre de 30 mm sans déformation
  • Volant en alliage d'aluminium, esthétique, pratique, difficile à casser
  • Petite taille, poids léger, pas de fuite d'huile, peut être utilisé dans une boîte à gants
  • Moule utilisant de l'acier rapide japonais, bon matériau, dureté élevée, pas de déformation, longue durée de vie
  • Manomètre à affichage numérique, contrôle de pression plus précis, précision d'affichage de 0,01 MPa
  • Réservoir d'huile à l'extérieur de l'hôte, vidange facile, et le circuit d'huile intègre un dispositif de filtration de l'huile hydraulique
  • Piston spécial, utilisant une structure d'étanchéité personnalisée spéciale, excellent effet d'étanchéité

Spécifications techniques

Modèle de l'instrument PCEA-12T PCEA-20T PCEA-30T PCEA-40T PCEA-60T PCEA-100T PCEA-150T
Plage de pression 0,2-12,0 tonnes 1-20,0 tonnes 1-30,0 tonnes 1-40,0 tonnes 1-60,0 tonnes 1-100,0 tonnes 1-150,0 tonnes
Conversion de pression Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule. Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule
Affichage Écran LCD 4,3 pouces Écran LCD 4,3 pouces Écran LCD 4,3 pouces Écran LCD 4,3 pouces Écran LCD 7 pouces Écran LCD 7 pouces Écran LCD 7 pouces
Boutons métalliques Contacts argentés, durée de vie > 100 000 Contacts argentés, durée de vie > 100 000 fois Contacts argentés, durée de vie > 100 000 fois Contacts argentés, durée de vie > 100 000 fois Contacts argentés, durée de vie > 100 000 fois Contacts argentés, durée de vie > 100 000 fois Contacts argentés, durée de vie > 100 000 fois
Protection de l'équipement Protection en tôle d'acier avec porte en plexiglas Protection en tôle d'acier avec porte en plexiglas Protection en tôle d'acier avec porte en plexiglas Protection en tôle d'acier avec porte en plexiglas Protection en tôle d'acier avec porte en plexiglas Protection en tôle d'acier avec porte en plexiglas Protection en tôle d'acier avec porte en plexiglas
Interrupteur de fin de course Décharge automatique de pression lorsque le cylindre atteint la hauteur limite Décharge automatique de pression lorsque le cylindre atteint la hauteur limite. Décharge automatique de pression lorsque le cylindre atteint la hauteur limite Décharge automatique de pression lorsque le cylindre atteint la hauteur limite Décharge automatique de pression lorsque le cylindre atteint la hauteur limite Décharge automatique de pression lorsque le cylindre atteint la hauteur limite Décharge automatique de pression lorsque le cylindre atteint la hauteur limite
Course du cylindre (T) 30mm 30mm 30mm 50mm 50mm 50mm 50mm
Dimensions de l'espace 110×140mm (M×N) 140×160 mm (M×N) 140×160 mm(M×N) 175×180mm(M×N) 185×220mm(M×N) 185×250mm(M×N) 200×260mm(M×N)
Dimensions extérieures 185×320×360 mm (L×l×H) 230×390×420mm(L×l×H) 230×390×420mm(L×l×H) 280×460×550mm(L×l×H) 300×520×580mm(L×l×H) 330×580×620mm(L×l×H) 400×620×620mm(L×l×H)
Alimentation de l'équipement 240W (220V/110V personnalisable) 550W (220V/110V personnalisable) 550W (220V/110V personnalisable) 550W (220V/110V personnalisable) 550W (220V/110V personnalisable) 1500W (220V/110V personnalisable) 1500W (220V/110V personnalisable)
Poids de l'équipement 50 Kg 90Kg 90Kg 150Kg 180Kg 240Kg 380Kg
Schéma dimensionnel de la presse à comprimés de poudre
Schéma dimensionnel de la presse à comprimés de poudre

Étapes de fonctionnement

Comment remplacer les accessoires et précautions

Veuillez cliquer sur le lien

Étape de fonctionnement 1

1. Insérez l'échantillon dans le moule et assemblez correctement le moule.

Étape de fonctionnement 2

2. Placez le moule dans la presse à comprimés et serrez la vis pour fixer le moule.

Étape de fonctionnement 3

3. Appuyez sur le bouton "Paramètres" pour accéder à l'interface de réglage de la pression.

Étape de fonctionnement 4

4. Appuyez sur la touche "+" pour augmenter la valeur de la pression de consigne.

Étape de fonctionnement 5

5. Appuyez sur la touche "-" pour diminuer la valeur de la pression de consigne.

Étape de fonctionnement 6

6. Appuyez continuellement sur le bouton "Paramètres" pour revenir à l'interface de fonctionnement.

Étape de fonctionnement 7

7. Appuyez sur le bouton "Préparation d'échantillon", et le système commencera la pressurisation selon le programme défini.

Étape de fonctionnement 8

8. Une fois la pression de consigne atteinte, le système relâchera automatiquement la pression après l'avoir maintenue pendant un certain temps.

Étape de fonctionnement 9

9. Retirez le moule et poussez l'échantillon pour le sortir en sens inverse.

Étape de fonctionnement 10

10. Sortez l'échantillon.

Étape de fonctionnement 9

11. Retirez le moule et poussez l'échantillon pour le sortir en sens inverse.

Étape de fonctionnement 10

12. Sortez l'échantillon.

Gamme complète de types de presses de laboratoire

Gamme complète de types de presses de laboratoire

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Gamme complète de types de moules de presse de laboratoire

Nous proposons une gamme complète de moules parmi lesquels vous pouvez choisir, et les moules s'adaptent parfaitement au corps.

Si vous avez besoin de moules aux formes spéciales, nous pouvons également les personnaliser pour vous.

moule de presse de laboratoire

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Avertissements

La sécurité des opérateurs est la question la plus importante ! Veuillez faire fonctionner l'équipement avec des précautions. Travailler avec des gaz inflammables, explosifs ou toxiques est très dangereux, les opérateurs doivent prendre toutes les précautions nécessaires avant de démarrer le équipement. Travailler en pression positive à l’intérieur des réacteurs ou des chambres est dangereux, l'opérateur doit suivre strictement les procédures de sécurité. Supplémentaire des précautions doivent également être prises lors de l'utilisation de matériaux réactifs à l'air, surtout sous vide. Une fuite peut aspirer de l'air dans l'appareil et provoquer un une réaction violente se produit.

Conçu pour vous

KinTek fournit un service et des équipements sur mesure aux clients du monde entier, notre travail d'équipe spécialisé et nos riches ingénieurs expérimentés sont capables de entreprendre les exigences en matière d'équipement matériel et logiciel sur mesure, et aider notre client à constituer l'équipement exclusif et personnalisé et solution!

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FAQ

Quelles Sont Les Applications Des Presses à Granulés ?

Les presses à granulés ont une large gamme d’applications dans diverses industries. Ils sont couramment utilisés dans l’industrie pharmaceutique pour produire des granulés uniformes et compactés destinés aux formulations médicamenteuses. Dans l'industrie alimentaire, les presses à granulés sont utilisées pour créer des granulés d'aliments pour animaux, ainsi que des granulés pour snacks et céréales pour petit-déjeuner. Les presses à granulés sont également utilisées dans l'industrie chimique pour les catalyseurs, les engrais et les additifs chimiques. En outre, ils trouvent des applications dans l'industrie de la biomasse pour la production de granulés de bois comme combustible, ainsi que dans l'industrie métallurgique pour la production de granulés métalliques destinés à une transformation ultérieure.

Quels Sont Les Avantages De L'utilisation D'une Presse De Laboratoire à Chauffage Hydraulique ?

Les presses de laboratoire à chauffage hydraulique offrent plusieurs avantages dans la recherche scientifique et la caractérisation des matériaux. Le système hydraulique offre un contrôle précis et réglable de la pression, permettant aux chercheurs d'appliquer des niveaux de pression spécifiques aux échantillons. L'inclusion d'un élément chauffant permet un contrôle précis de la température, ce qui facilite les expériences nécessitant des températures élevées ou des traitements thermiques. Les presses sont également polyvalentes et peuvent s'adapter à un large éventail de tailles et de formes d'échantillons. Elles sont couramment utilisées pour des applications telles que le compactage de poudres, la synthèse de matériaux, la préparation d'échantillons pour l'analyse spectroscopique et le moulage de polymères. La combinaison de la pression et de la chaleur dans une seule machine rationalise les processus expérimentaux et offre aux chercheurs un meilleur contrôle sur leurs conditions expérimentales.

Comment Fonctionne Une Presse à Granulés ?

Une presse à granulés fonctionne en alimentant le matériau dans une chambre où il est comprimé par un rouleau rotatif ou une plaque d'extrusion. La pression appliquée force le matériau à travers une filière comportant des trous d'une taille et d'une forme spécifiques, qui déterminent la taille et la forme des granulés. Les granulés sont ensuite coupés à la longueur souhaitée et collectés pour un traitement ultérieur ou un emballage. Certaines presses à granulés peuvent également inclure des étapes supplémentaires, telles que le séchage ou le refroidissement des granulés, en fonction de l'application spécifique.

Que Fait Une Presse à Chaud Hydraulique De Laboratoire ?

Une presse à chaud hydraulique de laboratoire est une machine qui utilise la pression d'un fluide pour générer de la force et de la chaleur afin de faire fondre un matériau en poudre et de le comprimer dans la forme et la taille souhaitées pour des applications de laboratoire. Elle est utilisée pour créer une large gamme d'échantillons, de pastilles et de spécimens d'essai pour des matériaux tels que les polymères, les composites, les céramiques et les produits pharmaceutiques. La presse de laboratoire peut être une unité de table ou de sol et peut générer de 15 à plus de 200 tonnes de force de compression. Elle possède des plateaux chauffés qui peuvent aller de 50℃ à 500℃.

Quels Sont Les Avantages D’utiliser Une Presse à Granulés ?

Une presse à granulés fonctionne en alimentant le matériau dans une chambre où il est comprimé par un rouleau rotatif ou une plaque d'extrusion. La pression appliquée force le matériau à travers une filière comportant des trous d'une taille et d'une forme spécifiques, qui déterminent la taille et la forme des granulés. Les granulés sont ensuite coupés à la longueur souhaitée et collectés pour un traitement ultérieur ou un emballage. Certaines presses à granulés peuvent également inclure des étapes supplémentaires, telles que le séchage ou le refroidissement des granulés, en fonction de l'application spécifique.

Quels Types D'échantillons Ou De Matériaux Peuvent être Traités Dans Une Presse De Laboratoire à Chauffage Hydraulique ?

Les presses de laboratoire à chauffage hydraulique peuvent traiter une large gamme d'échantillons et de matériaux. Elles sont couramment utilisées pour les poudres, les granulés, les pastilles et autres formes solides. Les presses sont particulièrement utiles pour compacter les poudres en comprimés ou en pastilles en vue d'une analyse ultérieure ou de la caractérisation des matériaux. Elles peuvent également être utilisées pour synthétiser des matériaux par des procédés tels que le pressage à chaud ou le frittage. En outre, les presses peuvent manipuler des matériaux tels que les polymères ou les composites, ce qui permet de réaliser des expériences de moulage ou de mise en forme. La polyvalence des presses de laboratoire à chauffage hydraulique leur permet de s'adapter à diverses applications dans les domaines de la science des matériaux, de la chimie, de la géologie et d'autres disciplines scientifiques.

Quels Facteurs Doivent être Pris En Compte Lors Du Choix D’une Presse à Granulés ?

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix d’une presse à granulés. Ceux-ci incluent la taille et la forme souhaitées des granulés, les propriétés du matériau, la capacité de production requise ainsi que l'espace et les ressources disponibles. Le type et l'état du matériau traité, tels que sa teneur en humidité, la taille de ses particules et sa fluidité, peuvent également influencer le choix de la presse à granulés. De plus, des facteurs tels que les besoins en énergie, la facilité d’exploitation et de maintenance, ainsi que la disponibilité des pièces de rechange et du support technique doivent être pris en compte. Il est important de choisir une presse à granulés qui correspond aux exigences et objectifs spécifiques de l'application pour garantir des performances et une rentabilité optimales.

Comment Fonctionne Une Presse De Laboratoire à Chauffage Hydraulique ?

Une presse de laboratoire à chauffage hydraulique fonctionne en combinant la pression hydraulique et la chaleur contrôlée pour traiter les échantillons. La presse se compose d'un système hydraulique qui applique une pression à l'échantillon et d'un élément chauffant qui fournit une température contrôlée. La pression est générée par une pompe hydraulique qui met sous pression un liquide, généralement de l'huile ou de l'eau, dans un système fermé. Le liquide pressurisé est ensuite dirigé vers un piston ou un plateau qui applique la pression à l'échantillon. L'élément chauffant, souvent sous la forme de plateaux chauffants ou d'un chauffage par résistance, permet de contrôler la température appliquée à l'échantillon. La combinaison de la pression et de la chaleur permet de réaliser divers processus, tels que le compactage de poudres, la synthèse de matériaux ou le moulage de polymères, en fonction des exigences expérimentales spécifiques.

Comment Optimiser Les Performances D'une Presse De Laboratoire à Chauffage Hydraulique ?

Les performances d'une presse de laboratoire à chauffage hydraulique peuvent être optimisées de plusieurs manières. Un entretien régulier est essentiel pour garantir le bon fonctionnement et la précision de la machine. Il s'agit notamment de vérifier et de lubrifier les composants hydrauliques, d'inspecter les éléments chauffants pour vérifier qu'ils ne sont pas usés ou endommagés, et d'étalonner les capteurs de pression et de température si nécessaire. Il est important de suivre les directives du fabricant pour une utilisation et un entretien corrects. L'étalonnage des contrôles de pression et de température doit être effectué périodiquement pour garantir des résultats précis et fiables. Il est important de sélectionner des dispositifs ou des moules appropriés pour la préparation des échantillons afin de garantir une application uniforme de la pression. La collaboration avec des fabricants ou des experts en technologie des presses de laboratoire peut fournir des conseils et des recommandations utiles pour optimiser les performances d'une presse de laboratoire à chauffage hydraulique.
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Presse hydraulique de laboratoire automatique pour usage en laboratoire

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L'analyse XRF (fluorescence X) est une technique puissante utilisée dans diverses industries pour l'analyse des matériaux. Une étape cruciale du processus d’analyse XRF est la préparation de pellets XRF de haute qualité. Ces pastilles servent d’échantillon pour l’analyse et doivent être correctement pressées pour garantir des résultats précis.

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Comment prévenir les défauts de surface dans les presses de laboratoire

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Pour les petites presses de laboratoire, divers problèmes se produiront lors de l'utilisation. Par exemple, les défauts de surface, le piston peut ne pas revenir en haut du cylindre lorsque la presse est relâchée etc... Alors comment réduire ou prévenir les défauts de surface de la presse de laboratoire ?

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