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Prensa Quente Hidráulica de Bancada para Laboratório para Pesquisa de Baterias de Estado Sólido

Prensa de Laboratório Aquecida Automática

Prensa Quente Hidráulica de Bancada para Laboratório para Pesquisa de Baterias de Estado Sólido

Número do item : KT-ZYA

O preço varia com base em especificações e personalizações


Intervalo de Força de Fixação
Até 50 Toneladas Métricas (0 a 500 kN)
Intervalo de Temperatura de Operação
Ambiente a 300°C (PID Independente de Dupla Placa)
Dimensões da Placa
60 × 60 mm a 500 × 500 mm (Personalizável)
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Esta prensa quente hidráulica de bancada para laboratório é um sistema avançado de compressão térmica projetado especificamente para síntese de materiais de alta precisão, densificação de eletrólitos sólidos e engenharia de contato de interface. Combinando o aquecimento de placas duplas controlado de forma independente com regulação de pressão hidráulica e servo-acionada em malha fechada automatizada, este equipamento capacita os pesquisadores a fabricarem amostras de alta integridade sob perfis termais e mecânicos rigidamente sincronizados. Ao fornecer estabilidade de força precisa e alta uniformidade térmica em áreas de trabalho críticas, este sistema elimina a formação de vazios, reduz a impedância interfacial e otimiza os fluxos de trabalho de armazenamento de energia de próxima geração.

Direcionada principalmente para laboratórios de energia eletroquímica, institutos de metalurgia avançada e instalações de engenharia de materiais, esta unidade de bancada atende a protocolos experimentais exigentes, incluindo pelotização de eletrólitos para baterias totalmente em estado sólido, união de conjuntos de eletrodos de membrana (MEA), consolidação de compósitos funcionais e cura de polímeros em alta temperatura. A arquitetura compacta de bancada integra-se perfeitamente em salas limpas de pesquisa com restrição de espaço, ambientes de porta-luvas (glovebox) ou suítes de teste institucionais, sem sacrificar a força de fixação de grau industrial ou a capacidade térmica.

Projetada para consistência operacional de longo prazo e ciclos de teste rigorosos, a prensa possui colunas estruturais para serviço pesado que resistem à deflexão mecânica mesmo sob operação contínua de alta tonelagem. Com programação multi-estágio integrada, reabastecimento dinâmico de pressão automatizado e opções de resfriamento rápido a água, as equipes de pesquisa podem conduzir ciclos térmicos complexos e de várias etapas com total confiança na repetitividade lote a lote, integridade estrutural do espécime e precisão experimental.

Detalhes e Peças

Laboratory Benchtop Hydraulic Hot Press for Solid State Battery Research 1

Principais Recursos

  • Gerenciamento Térmico Independente de Zona Dupla: As placas superior e inferior incorporam elementos de aquecimento dedicados de alta eficiência gerenciados por controladores PID digitais independentes, operando até 300°C com taxas de rampa programáveis pelo usuário para eliminar desequilíbrios térmicos em espécimes em camadas.
  • Compensação Ativa de Pressão em Malha Fechada: Uma arquitetura inteligente de detecção de pressão monitora continuamente a carga de fixação e reabastece automaticamente a força hidráulica ou do servo para compensar a expansão ou retração térmica da amostra, mantendo a tonelagem alvo dentro de desvios restritos de até ±0,1 tonelada.
  • Automação de Perfil Programável Multi-Estágio: Uma interface homem-máquina intuitiva com tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas permite que os pesquisadores programem taxas de aquecimento em várias etapas, temperaturas de permanência alvo, forças de fixação e durações de permanência em até 8 estágios discretos para execução experimental totalmente automatizada.
  • Superior Uniformidade Térmica da Placa: Projetado com layouts otimizados de elementos de resistência e placas condutoras premium, este equipamento mantém uma distribuição térmica notavelmente uniforme em toda a zona de prensa central, minimizando as perdas de temperatura por efeito de borda e garantindo transformações de fase de material consistentes.
  • Chassi de Alta Rigidez Resistente à Deflexão: Construído com barras de amarração de alta resistência e suportes estruturais rígidos, a estrutura minimiza a deflexão angular e a inclinação da placa sob cargas mecânicas pesadas de até 500 kN, salvaguardando o paralelismo estrito da placa e a distribuição uniforme da pressão em geometrias de amostra inteiras.
  • Integração de Resfriamento Circulante Rápido: Equipado com passagens internas de refrigeração a água e interfaces de chiller industrial dedicadas para permitir têmpera rápida controlada, reduzindo significativamente os tempos de rotatividade do ciclo enquanto evita o recozimento térmico pós-cura indesejado de polímeros ou eletrólitos sensíveis à temperatura.
  • Rastreabilidade Abrangente de Dados Digitais: O sistema de controle integrado fornece visualização gráfica em tempo real de curvas de força e temperatura, juntamente com recursos diretos de registro de dados USB, permitindo aquisição completa de dados históricos, verificação de processos e integração sem esforço com sistemas de gerenciamento de informações laboratoriais.
  • Protocolos de Segurança do Operador Multicamadas: Certificado de acordo com as diretrizes internacionais de segurança, a unidade incorpora um botão de desligamento de energia de emergência, barreiras físicas de segurança ou portas protetoras transparentes intertravadas, circuitos de corte térmico por excesso de temperatura e válvulas de alívio de pressão hidráulica em nível de hardware para evitar a pressurização excessiva acidental.

Aplicações

Aplicação Descrição Principal Benefício
Pellets de Eletrólitos para Baterias de Estado Sólido Compactação a quente e densificação de pós de eletrólitos sólidos de matriz de sulfeto, óxido e polímero em discos separadores densos e livres de defeitos. Minimiza a resistência do contorno de grão, elimina vazios microscópicos e produz condutividade iônica consistentemente alta em toda a camada de eletrólito.
Fabricação de Conjunto de Eletrodos de Membrana (MEA) União térmica de alta precisão de membranas revestidas com catalisador (CCM) a camadas de difusão de gás (GDL) para células de combustível de membrana de troca de prótons e eletrolisadores de água. Fornece contato mecânico uniforme sem esmagar camadas de transporte poroso de fibra de carbono delicadas ou perfurar membranas de troca iônica ultrafinas.
Laminação de Interface Eletrodo-Eletrólito de Bateria Laminação térmica direta de filmes de eletrólito sólido compósito em camadas ativas de cátodo/ânodo sob temperatura controlada e pré-carga mecânica. Reduz substancialmente a resistência de transferência de carga interfacial e evita a deslaminação durante o ciclo eletroquímico de carga-descarga.
Consolidação de Compósitos de Matriz Polimérica Avançada Cura e consolidação por termocompressão controlada de termoplásticos reforçados com fibra contínua, pré-impregnados e matrizes de resina termof Fixa em camadas. Garante o fluxo completo da resina, umedecimento ideal da fibra e consolidação livre de vazios com controle rigoroso da espessura dimensional.
Cerâmicas Funcionais e Laminação de Fita Verde LTCC Compactação multicamada de fitas verdes de cerâmica co-queimada de baixa temperatura (LTCC) e camadas piezoelétricas funcionais antes da sinterização em alta temperatura. Evita a deslaminação de camadas, empenamento e não uniformidades de retração, garantindo densidade isotrópica em todo o corpo verde.
Síntese de Biomateriais Biomédicos e Entrega de Medicamentos Compactação de polímeros biocompatíveis, matrizes de liberação de medicamentos e suportes (scaffolds) de engenharia de tecidos reabsorvíveis sob condições térmicas controladas. Preserva a estabilidade do ingrediente farmacêutico ativo enquanto atinge porosidade precisa do suporte, resistência mecânica e perfis de dissolução.
Processamento de Plásticos de Engenharia Técnica Moldagem por compressão térmica, testes de fluidez de fusão e estudos de cristalização de termoplásticos de engenharia especializados e fluoropolímeros. Facilita a caracterização precisa da reologia do polímero, transições térmicas e deformação mecânica sob curvas repetíveis de carga-temperatura.

Especificações Técnicas

Especificações da Série por Variante de Modelo (Série KT-ZYA)

Parâmetro de Especificação KT-ZYA-18 KT-ZYA-10 KT-ZYA-23 KT-ZYA-21 KT-ZYA-07
Mecanismo de Acionamento Cilindro Servo Elétrico Acionado por Servomotor Sistema Hidráulico Integrado Sistema Hidráulico Sistema Hidráulico para Serviço Pesado
Faixa de Pressão de Trabalho 0 a 1800 kgf (1,8 T) 0 a 4 Toneladas Métricas (0 a 40 kN) 0 a 15 Toneladas Métricas (0 a 150 kN) 0 a 25 Toneladas Métricas (0 a 250 kN) 0 a 50 Toneladas Métricas (0 a 500 kN)
Pressão Máxima na Superfície da Placa Dependente da Aplicação Dependente da Aplicação Dependente da Aplicação Dependente da Aplicação Até 55 MPa
Precisão de Controle de Pressão < ±1% da Escala Completa (Std: < 2%) ±2 kg ±1% da Escala Completa ±1% da Escala Completa ±0.5% da Escala Completa
Retenção e Compensação de Pressão Curva programável, retenção e compensação automáticas Compensação automática em tempo real Retenção e reabastecimento automáticos em malha fechada Curva programável, compensação automática Compensação dinâmica ativa (desvio dentro de ±0,1 T)
Etapas de Pressão Programáveis Curva programável multi-estágio Pressão programável e retenção automática Até 8 estágios de pressão programáveis Curva de pressão programável Pressão multi-estágio e curva de rampa
Dimensões da Placa 60 mm × 60 mm 150 mm × 150 mm 500 mm × 500 mm 300 mm × 300 mm 300 mm × 300 mm
Zona de Aquecimento Uniforme Área de Trabalho Completa da Placa Área de Trabalho Completa da Placa Núcleo Ativo Centralizado 250 mm × 250 mm Núcleo Central de 250 mm × 250 mm
Abertura de Luz (Folga Máxima da Placa) 30 mm 50 mm 60 mm 50 mm 150 mm
Curso do Pistão / Hidráulico Deslocamento Servo Integrado Acionamento por Curso Servo 60 mm 60 mm 150 mm
Faixa de Temperatura Operacional Ambiente até 200°C 0°C a 300°C Ambiente até 200°C 0°C a 300°C Ambiente até 300°C
Método de Controle de Aquecimento PID independente de placa dupla (controle de rampa) PID independente de placa dupla (controle de rampa) PID programável independente de placa dupla PID independente de placa dupla (controle de rampa) PID programável multi-etapa independente de placa dupla
Potência Total de Aquecimento 600 W (Placas Duplas) 1500 W 12 kW (2 × 6000 W) 5400 W 4500 W
Modo de Resfriamento da Placa Resfriamento por Água Circulante Resfriamento por Água Circulante Chiller Circulante Dedicado Chiller de Água Externo Opcional Placas de Resfriamento Rápido / Chiller
Controlador do Sistema PLC Digital com Tela Sensível ao Toque Tela Sensível ao Toque PLC de 7 Polegadas Tela Sensível ao Toque PID de 7 Polegadas (Interface em Inglês) Tela Sensível ao Toque Colorida de 7 Polegadas IHM com Tela Sensível ao Toque de 7 Polegadas (Gráficos em Tempo Real)
Aquisição de Dados e Interface Memória de Parâmetros Integrada Memória de Parâmetros Integrada Registro em Tempo Real e Exportação USB Armazenamento e Monitoramento de Curvas em Tempo Real Exibição Gráfica em Tempo Real e Exportação USB/LAN
Requisitos de Alimentação Elétrica AC 220 V, 50 Hz AC 230 V, 50 Hz AC Trifásico 400 V, 50 Hz AC 220 V, 50/60 Hz (Configurável) AC 220 V, 50 Hz
Dimensões Externas (L × P × A) 300 mm × 300 mm × 500 mm Perfil Compacto de Bancada 1250 mm × 750 mm × 1300 mm 500 mm × 500 mm × 650 mm 400 mm × 490 mm × 780 mm

Especificações do Chiller de Água Circulante Auxiliar

Parâmetro Chiller Opcional KT-ZYA-21 Chiller Dedicado KT-ZYA-23
Capacidade de Refrigeração 12.404 kcal/h Circulação industrial de alta eficiência
Taxa de Fluxo de Água 3 m³/h Circulação em malha fechada compatível
Compatibilidade de Placa de Resfriamento Rápido 300 mm × 300 mm 500 mm × 500 mm
Dimensões Externas (L × P × A) 1045 mm × 610 mm × 1460 mm 470 mm × 670 mm × 890 mm
Requisitos Elétricos AC Trifásico 380 V, 50 Hz Fonte de alimentação integrada ao sistema

Opções de Personalização e Engenharia Modular

Categoria de Engenharia Configurações Personalizadas Disponíveis
Modificações Mecânicas e de Hardware Dimensões personalizadas da placa, materiais de placa especializados (aço inoxidável, aços para ferramentas especializados ou ligas condutoras), distância estendida de abertura de luz, curso hidráulico alongado e gabinetes de câmara de vácuo integrados para materiais sensíveis ao oxigênio.
Atualizações Térmicas Conjuntos de placas de temperatura ultra-alta que suportam operação contínua até 400°C ou 500°C, padrões personalizados de bobina de aquecimento e inserções de placas de resfriamento rápido para ciclagem térmica de alto rendimento.
Integração de Software e Conectividade Integração direta com Sistemas de Gerenciamento de Informações Laboratoriais (LIMS), protocolos de barramento de comunicação personalizados (Modbus, Ethernet/LAN), capacidade expandida de programação multi-etapa e gerenciamento hierárquico de funções de múltiplos usuários.

Padrões de Segurança e Regulatórios

Mecanismo de Segurança Detalhes de Implementação
Conformidade CE Totalmente certificado sob as diretrizes europeias de maquinário, baixa tensão e compatibilidade eletromagnética.
Proteção de Circuito Elétrico Disjuntores dedicados, chaves de corte térmico por excesso de temperatura e barreiras de isolamento de alta tensão em conformidade com os padrões de segurança IEC.
Medidas de Segurança Mecânica Blindagem de segurança de perímetro físico, portas de fechamento automático intertravadas que interrompem o movimento hidráulico e de aquecimento ao abrir, botões de pressão de parada de emergência e válvulas de segurança de alívio de pressão hidráulica.

Por Que Escolher Este Produto

  • Precisão Térmica e de Pressão Sem Compromissos: Construído com aquecimento de zona dupla controlado independentemente e reabastecimento ativo de pressão em malha fechada, este sistema garante exposição térmica uniforme e mantém a força de fixação exata para eliminar vazios interfaciais em matrizes de eletrólitos sólidos sensíveis.
  • Integridade Estructural Rígida Resistente à Deflexão: Projetado com colunas estruturais de alta resistência e placas guiadas com precisão, este equipamento mantém o paralelismo estrito da placa e evita a inclinação mecânica sob ciclagem contínua de alta tonelagem.
  • Personalização Modular Versátil: Apoiado por extensas opções de personalização de engenharia, a prensa pode ser adaptada com placas de alta temperatura de até 500°C, gabinetes de câmara de vácuo, geometrias de placa personalizadas e protocolos de comunicação LIMS especializados.
  • Confiabilidade de Grau Industrial e Segurança do Operador: Apresentando certificação CE completa, gabinetes de segurança física intertravados, chaves de corte térmico de camada dupla e registro de dados USB, o sistema garante a segurança laboratorial ideal juntamente com rastreabilidade de pesquisa intransigente.

Entre em contato com nossa equipe de engenharia técnica hoje mesmo para solicitar um orçamento, explorar especificações personalizadas de placas ou discutir configurações de prensagem sob medida para seus programas de pesquisa de baterias de estado sólido e materiais avançados.

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Prensa Quente Hidráulica de Bancada para Laboratório para Pesquisa de Baterias de Estado Sólido

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