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Presse hydraulique chauffante de laboratoire pour la recherche sur les batteries à l'état solide

Presse de laboratoire chauffante automatique

Presse hydraulique chauffante de laboratoire pour la recherche sur les batteries à l'état solide

Numéro d'article : KT-ZYA

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Plage de force de serrage
Jusqu'à 50 tonnes métriques (0 à 500 kN)
Plage de température de fonctionnement
Ambiante à 300 °C (PID indépendant à double plateau)
Dimensions des plateaux
60 × 60 mm à 500 × 500 mm (Personnalisable)
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Présentation du produit

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Cette presse hydraulique chauffante de laboratoire est un système de compression thermique avancé, spécialement conçu pour la synthèse de matériaux de haute précision, la densification d'électrolytes solides et l'ingénierie des contacts d'interface. En combinant un chauffage à double plateau contrôlé indépendamment avec une régulation de pression hydraulique et servo-commandée en boucle fermée, cet équipement permet aux chercheurs de fabriquer des échantillons d'une intégrité élevée selon des profils thermiques et mécaniques étroitement synchronisés. En offrant une stabilité de force précise et une grande uniformité thermique sur les zones de travail critiques, ce système élimine la formation de vides, réduit l'impédance interfaciale et rationalise les flux de travail de stockage d'énergie de nouvelle génération.

Destinée principalement aux laboratoires d'énergie électrochimique, aux instituts de métallurgie avancée et aux installations d'ingénierie des matériaux, cette unité de paillasse répond à des protocoles expérimentaux exigeants, notamment la pelletisation d'électrolytes pour batteries tout-solide, l'assemblage d'électrodes à membrane (MEA), la consolidation de composites fonctionnels et le durcissement de polymères à haute température. L'architecture compacte de type paillasse s'intègre parfaitement dans les salles blanches de recherche à espace restreint, les environnements de boîte à gants ou les suites de tests institutionnels, sans sacrifier la force de serrage ni la capacité thermique de qualité industrielle.

Conçue pour une constance opérationnelle à long terme et des cycles de tests rigoureux, la presse est dotée de colonnes structurelles robustes qui résistent à la flexion mécanique, même en cas de fonctionnement continu à fort tonnage. Grâce à la programmation multiphasée intégrée, au réapprovisionnement dynamique automatisé de la pression et aux options de refroidissement rapide par eau, les équipes de recherche peuvent mener des cycles thermiques complexes et multiphasés en ayant l'entière certitude de la répétabilité d'un lot à l'autre, de l'intégrité structurelle des spécimens et de l'exactitude expérimentale.

Détails et pièces

Laboratory Benchtop Hydraulic Hot Press for Solid State Battery Research 1

Caractéristiques principales

  • Gestion thermique indépendante à double zone : Les plateaux supérieur et inférieur intègrent des éléments chauffants dédiés à haute efficacité gérés par des régulateurs PID numériques indépendants, fonctionnant jusqu'à 300 °C avec des vitesses de rampe programmables par l'utilisateur pour éliminer les déséquilibres thermiques sur les spécimens multicouches.
  • Compensation active de la pression en boucle fermée : Une architecture intelligente de détection de la pression surveille en continu la charge de serrage et reconstitue automatiquement la force hydraulique ou servo pour compenser la dilatation ou la rétraction thermique de l'échantillon, maintenant le tonnage cible dans des tolérances strictes pouvant atteindre ±0,1 tonne.
  • Automatisation de profil programmable multiphasé : Une interface homme-machine tactile couleur intuitive de 7 pouces permet aux chercheurs de programmer des vitesses de chauffage multiphasées, des températures de maintien cibles, des forces de serrage et des durées de maintien sur un maximum de 8 étapes distinctes pour une exécution expérimentale entièrement automatisée.
  • Uniformité thermique supérieure des plateaux : Conçu avec des agencements d'éléments résistifs optimisés et des plateaux conducteurs de première qualité, cet équipement maintient une distribution thermique remarquablement uniforme sur la zone de pressage centrale, minimisant les pertes de température par effet de bord et garantissant des transformations de phase matérielle cohérentes.
  • Châssis haute rigidité résistant à la flexion : Construit avec des tirants à haute résistance et des renforts structurels rigides, le cadre minimise la flexion angulaire et le gauchissement des plateaux sous de fortes charges mécaniques allant jusqu'à 500 kN, garantissant un strict parallélisme des plateaux et une distribution de pression uniforme sur l'ensemble des géométries d'échantillons.
  • Intégration d'un refroidissement à circulation rapide : Équipé de passages de refroidissement par eau internes et d'interfaces de refroidisseur industriel dédiées pour permettre une trempe rapide contrôlée, réduisant considérablement les temps de cycle tout en évitant un recuit thermique indésirable post-durcissement des polymères ou électrolytes sensibles à la température.
  • Traçabilité numérique complète des données : Le système de contrôle embarqué offre une visualisation graphique en temps réel des courbes de force et de température ainsi que des capacités d'enregistrement direct des données par USB, permettant une acquisition complète des données historiques, la vérification des processus et une intégration aisée avec les systèmes de gestion de l'information de laboratoire.
  • Protocoles de sécurité de l'opérateur multicouches : Certifiée conforme aux directives de sécurité internationales, l'unité intègre un bouton d'arrêt d'urgence de l'alimentation, des barrières de sécurité physiques ou des portes de protection transparentes verrouillées, des circuits de coupure thermique en cas de surchauffe et des soupapes de décharge de pression hydraulique au niveau du matériel pour éviter toute surpression accidentelle.

Applications

Application Description Avantage clé
Pastilles d'électrolyte pour batteries à l'état solide Compactage à chaud et densification de poudres d'électrolytes solides à matrice sulfure, oxyde et polymère en disques séparateurs denses et sans défaut. Minimise la résistance aux joints de grains, élimine les vides microscopiques et produit une conductivité ionique constamment élevée à travers la couche d'électrolyte.
Fabrication d'assemblages membrane-électrodes (MEA) Liaison thermique de haute précision de membranes enduites de catalyseur (CCM) à des couches de diffusion de gaz (GDL) pour piles à combustible à membrane échangeuse de protons et électrolyseurs d'eau. Fournit un contact mécanique uniforme sans écraser les couches de transport poreuses en fibres de carbone délicates ni perforer les membranes échangeuses d'ions ultra-minces.
Stratification de l'interface électrode-électrolyte de batterie Stratification thermique directe de films d'électrolytes solides composites sur des couches de cathode/anode actives sous température contrôlée et précharge mécanique. Réduit considérablement la résistance de transfert de charge interfaciale et empêche le délaminage lors des cycles de charge-décharge électrochimiques.
Consolidation de composites à matrice polymère avancée Durcissement par thermo-compression contrôlée et consolidation de thermoplastiques renforcés de fibres continues, de préimprégnés et de matrices de résine thermodurcissable en couches. Gassit un écoulement complet de la résine, une imprégnation optimale des fibres et une consolidation sans vides avec un contrôle strict de l'épaisseur dimensionnelle.
Céramiques fonctionnelles et stratification de rubans verts LTCC Compactage multicouche de rubans verts en céramique co-cuite à basse température (LTCC) et de couches piezoélectriques fonctionnelles avant frittage à haute température. Empêche le délaminage des couches, le gauchissement et les non-uniformités de retrait en assurant une densité isotrope dans tout le corps vert.
Synthèse de biomatériaux biomédicaux et d'administration de médicaments Compactage de polymères biocompatibles, de matrices à élution médicamenteuse et d'échafaudages d'ingénierie tissulaire résorbables dans des conditions thermiques contrôlées. Préserve la stabilité de l'ingrédient pharmaceutique actif tout en obtenant une porosité d'échafaudage précise, une résistance mécanique et des profils de dissolution.
Traitement des plastiques techniques d'ingénierie Moulage par compression thermique, tests d'indice de fluidité à chaud et études de cristallisation de thermoplastiques techniques spécialisés et de fluoropolymères. Facilite la caractérisation précise de la rhéologie des polymères, des transitions thermiques et de la déformation mécanique sous des courbes charge-température répétables.

Spécifications techniques

Spécifications de la série par variante de modèle (Série KT-ZYA)

Paramètre de spécification KT-ZYA-18 KT-ZYA-10 KT-ZYA-23 KT-ZYA-21 KT-ZYA-07
Mécanisme d'entraînement Vérin à servo-moteur électrique Entraînement par servo-moteur Système hydraulique intégré Système hydraulique Système hydraulique robuste
Plage de pression de travail 0 à 1800 kgf (1,8 T) 0 à 4 tonnes métriques (0 à 40 kN) 0 à 15 tonnes métriques (0 à 150 kN) 0 à 25 tonnes métriques (0 à 250 kN) 0 à 50 tonnes métriques (0 à 500 kN)
Pression de surface maximale des plateaux Dépendant de l'application Dépendant de l'application Dépendant de l'application Dépendant de l'application Jusqu'à 55 MPa
Précision de contrôle de la pression < ±1 % pleine échelle (Std : < 2 %) ±2 kg ±1 % pleine échelle ±1 % pleine échelle ±0,5 % pleine échelle
Maintien et compensation de la pression Courbe programmable, maintien automatique et compensation Compensation automatique en temps réel Maintien et réapprovisionnement automatiques en boucle fermée Courbe programmable, compensation automatique Compensation dynamique active (écart inférieur à ±0,1 T)
Étapes de pression programmables Courbe programmable multiphasée Pression programmable et maintien automatique Jusqu'à 8 étapes de pression programmables Courbe de pression programmable Pression multiphasée et courbe de rampe
Dimensions des plateaux 60 mm × 60 mm 150 mm × 150 mm 500 mm × 500 mm 300 mm × 300 mm 300 mm × 300 mm
Zone de chauffage uniforme Zone de travail complète du plateau Zone de travail complète du plateau Noyau actif centré 250 mm × 250 mm Noyau central de 250 mm × 250 mm
Ouverture utile (Dégagement max. des plateaux) 30 mm 50 mm 60 mm 50 mm 150 mm
Course du piston / hydraulique Course servo intégrée Entraînement par course servo 60 mm 60 mm 150 mm
Plage de température de fonctionnement Ambiante à 200 °C 0 °C à 300 °C Ambiante à 200 °C 0 °C à 300 °C Ambiante à 300 °C
Méthode de contrôle du chauffage PID indépendant à double plateau (contrôle de rampe) PID indépendant à double plateau (contrôle de rampe) PID programmable indépendant à double plateau PID indépendant à double plateau (contrôle de rampe) PID programmable multiphasé indépendant à double plateau
Puissance de chauffage totale 600 W (double plateau) 1500 W 12 kW (2 × 6000 W) 5400 W 4500 W
Mode de refroidissement des plateaux Refroidissement par eau circulante Refroidissement par eau circulante Refroidisseur à circulation dédié Refroidisseur d'eau externe en option Plateaux à refroidissement rapide / Refroidisseur
Contrôleur du système API tactile numérique Écran tactile API de 7 pouces Écran tactile PID de 7 pouces (Interface en anglais) Écran tactile couleur de 7 pouces IHM tactile de 7 pouces (Graphiques en temps réel)
Acquisition de données et interface Mémoire de paramètres embarquée Mémoire de paramètres embarquée Enregistrement en temps réel et export USB Stockage et surveillance des courbes en temps réel Affichage graphique en temps réel et export USB/LAN
Alimentation électrique requise CA 220 V, 50 Hz CA 230 V, 50 Hz Triphasé CA 400 V, 50 Hz CA 220 V, 50/60 Hz (Configurable) CA 220 V, 50 Hz
Dimensions externes (L × P × H) 300 mm × 300 mm × 500 mm Profil de paillasse compact 1250 mm × 750 mm × 1300 mm 500 mm × 500 mm × 650 mm 400 mm × 490 mm × 780 mm

Spécifications du refroidisseur d'eau à circulation auxiliaire

Paramètre Refroidisseur en option KT-ZYA-21 Refroidisseur dédié KT-ZYA-23
Capacité de refroidissement 12 404 kcal/h Circulation industrielle à haute efficacité
Débit d'eau 3 m³/h Circulation en boucle fermée assortie
Compatibilité des plateaux à refroidissement rapide 300 mm × 300 mm 500 mm × 500 mm
Dimensions externes (L × P × H) 1045 mm × 610 mm × 1460 mm 470 mm × 670 mm × 890 mm
Exigences électriques Triphasé CA 380 V, 50 Hz Alimentation intégrée au système

Options de personnalisation et d'ingénierie modulaire

Catégorie d'ingénierie Configurations personnalisées disponibles
Modifications mécaniques et matérielles Dimensions de plateaux personnalisées, matériaux de plateaux spécialisés (acier inoxydable, aciers à outils spécialisés ou alliages conducteurs), distance d'ouverture utile accrue, course hydraulique allongee et enceintes de chambre à vide intégrées pour les matériaux sensibles à l'oxygène.
Mises à niveau thermiques Ensembles de plateaux à ultra-haute température prenant en charge un fonctionnement continu jusqu'à 400 °C ou 500 °C, configurations de serpentins de chauffage personnalisés et inserts de plateaux à refroidissement rapide pour le cyclage thermique à haut débit.
Intégration de logiciels et de connectivité Intégration directe avec les systèmes de gestion de l'information de laboratoire (LIMS), protocoles de bus de communication personnalisés (Modbus, Ethernet/LAN), capacité de programmation multiphasée élargie et gestion hiérarchisée des rôles multi-utilisateurs.

Normes de sécurité et réglementaires

Mécanisme de sécurité Détails de mise en œuvre
Conformité CE Entièrement certifié selon les directives européennes relatives aux machines, à la basse tension et à la compatibilité électromagnétique.
Protection des circuits électriques Disjoncteurs dédiés, interrupteurs de coupure thermique en cas de surchauffe et barrières d'isolation haute tension conformes aux normes de sécurité CEI.
Mesures de sécurité mécaniques Blindage de sécurité périmétrique physique, portes de fermeture automatique verrouillées qui cessent le mouvement hydraulique et thermique à l'ouverture, boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence et soupapes de sécurité de décharge de pression hydraulique.

Pourquoi choisir ce produit

  • Précision thermique et de pression sans compromis : Construit avec un chauffage à double zone contrôlé indépendamment et une compensation de pression active en boucle fermée, ce système garantit une exposition thermique uniforme et maintient une force de serrage exacte pour éliminer les vides interfaciaux dans les matrices d'électrolytes solides sensibles.
  • Intégrité structurelle rigide résistante à la flexion : Conçu avec des colonnes structurelles à haute résistance et des plateaux guidés avec précision, cet équipement maintient un strict parallélisme des plateaux et empêche le gauchissement mécanique lors de cycles continus à fort tonnage.
  • Personnalisation modulaire polyvalente : Soutenu par de nombreuses options de personnalisation technique, la presse peut être adaptée avec des plateaux haute température jusqu'à 500 °C, des enceintes de chambre à vide, des géométries de plateaux personnalisées et des protocoles de communication LIMS spécialisés.
  • Fiabilité de qualité industrielle et sécurité de l'opérateur : Bénéficiant d'une certification CE complète, d'enceintes de sécurité physiques verrouillées, d'interrupteurs de coupure thermique à double couche et d'un enregistrement de données par USB, le système garantit une sécurité optimale en laboratoire ainsi qu'une traçabilité de recherche sans compromis.

Contactez notre équipe d'ingénierie technique dès aujourd'hui pour demander un devis, explorer les spécifications de plateaux personnalisées ou discuter de configurations de pressage sur mesure pour vos programmes de recherche sur les batteries à l'état solide et les matériaux avancés.

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