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Macchina automatica da laboratorio per la stampa a caldo

Pressa da laboratorio automatica riscaldata

Macchina automatica da laboratorio per la stampa a caldo

Numero articolo : PZAH

Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni


Temperatura di riscaldamento
300°C - 800°C
Intervallo di pressione
Da 0,01-5,0 tonnellate a 0,01-60 tonnellate
Dimensioni della compressa
Da 120 x 120 mm a 500 x 500 mm
ISO & CE icon

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Applicazione

Le macchine termopresse automatiche da laboratorio sono strumenti indispensabili in diversi settori che richiedono una lavorazione di precisione dei materiali. Nel settore automobilistico, esse termoformano componenti critici come cruscotti, pannelli delle porte e parti composite della carrozzeria, garantendo l'integrità strutturale e riducendo il peso. I laboratori utilizzano queste macchine per effettuare test rigorosi sui materiali, valutando la resistenza a pressioni estreme, analizzando gli effetti dell'alta pressione sulle sostanze e preparando pellet standardizzati per la spettroscopia (FTIR, XRF). Questa tecnologia eccelle anche in:

  • Produzione di compositi: Produzione di pannelli in fibra di carbonio di livello aerospaziale e di elementi strutturali leggeri.
  • Elettronica: Laminazione di circuiti flessibili e incollaggio di componenti sensibili al calore con una precisione di livello micron.
  • Ricerca e sviluppo: Simulazione di processi industriali per polimeri, ceramiche e nanomateriali a temperature controllate fino a 800°C.
  • Fabbricazione di dispositivi medici: Sterilizzazione e stampaggio di impianti biocompatibili senza compromettere le proprietà dei materiali.

Con spazi di lavoro personalizzabili (ad esempio, da 120x120 mm a 500x500 mm) e cicli multi-fase programmabili, queste macchine si adattano ai flussi di lavoro di prototipazione e controllo qualità. I laboratori che si occupano della compattazione di elettrodi per batterie, della sintesi del grafene o del rivestimento di compresse farmaceutiche troveranno una versatilità senza pari nell'ottenere risultati ripetibili.

Caratteristiche

pressa termica automatica

pressa termica automatica

La pressa termica automatica di KINTEK integra una progettazione all'avanguardia con un design incentrato sull'utente:

  • Controllo di precisione:
    • Uniformità della temperatura regolata da PID (deviazione di ±0,5°C) su tutta la superficie della piastra.
    • Precisione della pressione idraulica di 0,01 tonnellate, scalabile da 0,01 a 60 tonnellate.
  • Interfaccia avanzata:
    • Touchscreen IPS HD da 7 pollici per il monitoraggio in tempo reale dei grafici di pressione/temperatura.
    • Esportazione dei dati via USB per l'analisi dei processi basata su Excel e la documentazione di conformità.
  • Sicurezza e durata:
    • Porte in acrilico con sensori di spegnimento automatico e pulsanti di arresto di emergenza.
    • Contatti elettrici placcati in argento con una durata di >100.000 cicli.
  • Flussi di lavoro programmabili:
    • Sequenze a 18 fasi con profili di pressione/temperatura/raffreddamento indipendenti.
    • Velocità di rampa regolabili per transizioni controllate del materiale.
  • Gestione termica:
    • Piani di riscaldamento/raffreddamento a doppia zona e raffreddamento rapido ad acqua.
    • Opzioni di potenza fino a 16KW per operazioni a 500°C.

La costruzione robusta è caratterizzata da piastre di pressatura in lega SKD e colonne di guida a doppio strato, che riducono al minimo la deformazione durante le operazioni ad alto carico. Il controllo remoto tramite PC consente l'elaborazione dei lotti e il confronto dei dati, ideale per gli ambienti certificati ISO.

Il vantaggio

La soluzione KINTEK supera le presse convenzionali unendo efficienza e rigore scientifico:

  • Riduzione dei costi:
    • L'automazione riduce la manodopera del 70% e i riscaldatori ad alta efficienza energetica riducono il consumo di energia.
    • Minimo spreco di materiale grazie agli incrementi di pressione di 0,01 tonnellate.
  • Maggiore produttività:
    • La memoria a 18 programmi consente l'elaborazione di lotti senza sorveglianza durante la notte.
    • Il raffreddamento rapido riduce i tempi di ciclo del 40% rispetto ai sistemi passivi.
  • Qualità senza compromessi:
    • Le piastre di livello aerospaziale garantiscono un'omogeneità di temperatura di ±0,5%.
    • I protocolli di emergenza e le porte a doppia protezione eliminano i rischi operativi.
  • Scalabilità:
    • I design modulari supportano l'aggiornamento dello spazio di lavoro (da 120x120 mm a 500x500 mm).
    • La compatibilità con 220V/110V e l'elettronica certificata CE facilitano l'implementazione globale.

Le industrie ottengono vantaggi competitivi grazie alla prototipazione accelerata, alla riduzione dei tassi di scarto e alla tracciabilità dei processi digitalizzati, che si traducono in una convalida ISO più rapida e in un ROI più elevato. Per i laboratori che danno priorità alla precisione, alla sicurezza e alla produttività, questa macchina rappresenta un punto di riferimento.


Siete pronti a migliorare le capacità del vostro laboratorio? Contattate KINTEK per una dimostrazione della soluzione su misura!

Specifiche tecniche

Esempio dimensionale

Parametri 120×120 180×180 200×200 300×300 400×400 500×500
Temperatura/potenza di riscaldamento Temperatura ambiente -300°C/1,6KW
Temperatura ambiente -500°C/2KW
Temperatura ambiente -800°C/4,5KW
Temperatura ambiente -300°C/2,2KW
Temperatura ambiente -500°C/3,4KW
Temperatura ambiente -800°C/ 6KW
Temperatura ambiente -300°C/2,2KW
Temperatura ambiente -500°C/3,4KW
Temperatura ambiente -800°C/ 6KW
Temperatura ambiente -300°C/3KW
Temperatura ambiente -500°C/4,5KW

Temperatura ambiente -300°C/4KW
Temperatura ambiente -500°C/ 6KW

Temperatura ambiente -300°C/10KW
Temperatura ambiente -500°C/ 16KW
Riscaldamento (300°C), (500°C), (800°C) (300°C), (500°C), 6KW (800°C) 2,2KW (300°C), 3,4KW (500°C), 6KW (800°C) 3KW (300°C), 4,5KW (500°C) 4KW (300°C), 6KW (500°C) 1
Intervallo di pressione 0,01-5,0 tonnellate 0,01-25 tonnellate 0,01-25 tonnellate 0,01-30 tonnellate 0,01-50 tonnellate 0,01-60 tonnellate
Precisione della pressione 0,01 tonnellate
Display Schermo tattile da 7 pollici (IPS HD)
Pulsanti in metallo Contatti argentati, >100.000 cicli
Protezione di sicurezza Porta in acrilico + arresto di emergenza
Grafici Visualizzazione del grafico di funzionamento, esportazione USB Excel
Controllo del programma Fino a 18 passi
Raffreddamento ad acqua Raffreddamento rapido manuale + automatico
Regolazione della velocità Velocità di rampa di pressione/temperatura regolabile
Controllo remoto È necessario un computer opzionale
Dimensioni della tavoletta 120 x 120 (m×n) 180 x 180 mm (m×n) 200 x 200 mm (m×n) 300 x 300 mm (m×n) 400 x 400 mm (m×n) 500 x 500 mm (m×n)
Spazio di lavoro 130 x 55 mm 210 x 65 mm 210 x 65 mm 320 x 70 mm 420 x 90 mm 520 x 100 mm
Alimentazione 220V/110V (personalizzabile)
Dimensioni/peso del prodotto 350x350x580 mm / 75 kg 480x480x750 mm / 200 kg 480x480x750 mm / 200 kg 580x580x1180 mm / 580 kg 680x680x1280 mm / 1130 kg 780x780x1350 mm / 1808 kg
Dimensioni/peso dell'imballaggio 725x620x890 mm / 84 kg 725x620x890 mm / 236 kg 725x620x890 mm / 236 kg 900x800x1400 mm / 650 kg 900x800x1400 mm / 1200 kg 900x800x1400 mm / 1920 kg

FAQ

Quali Sono I Vantaggi Dell'utilizzo Di Una Pressa Da Laboratorio A Riscaldamento Idraulico?

Le presse da laboratorio a riscaldamento idraulico offrono diversi vantaggi nella ricerca scientifica e nella caratterizzazione dei materiali. Il sistema idraulico fornisce un controllo preciso e regolabile della pressione, consentendo ai ricercatori di applicare livelli di pressione specifici ai campioni. L'inclusione di un elemento riscaldante consente un controllo preciso della temperatura, facilitando gli esperimenti che richiedono temperature elevate o trattamenti termici. Le presse sono anche versatili e possono accogliere un'ampia gamma di dimensioni e forme di campioni. Sono comunemente utilizzate per applicazioni quali la compattazione di polveri, la sintesi di materiali, la preparazione di campioni per analisi spettroscopiche e lo stampaggio di polimeri. La combinazione di pressione e calore in un'unica macchina snellisce i processi sperimentali e offre ai ricercatori un maggiore controllo sulle condizioni sperimentali.

Come Funzionano Le Presse Elettriche Da Laboratorio?

Le presse elettriche da laboratorio sono generalmente costituite da un pistone o da un pistone azionato da un motore che applica una forza al campione attraverso una piastra o una matrice. Il motore elettrico è controllato da un pannello di controllo che consente all'utente di impostare e regolare la forza e la velocità desiderate. Il campione viene posizionato tra le piastre e, mentre il motore aziona il pistone, la forza viene applicata, esercitando una pressione sul campione. Questa pressione controllata consente di eseguire vari processi, quali prove di compressione, compattazione di polveri, preparazione di campioni e sintesi di materiali.

Cosa Fa Una Pressa Termica Idraulica Da Laboratorio?

La pressa termica idraulica da laboratorio è una macchina che utilizza la pressione del fluido per generare forza e calore e fondere il materiale in polvere e comprimerlo nella forma e nelle dimensioni desiderate per le applicazioni di laboratorio. Viene utilizzata per creare un'ampia gamma di campioni, pellet e provini per materiali come polimeri, compositi, ceramiche e prodotti farmaceutici. La pressa da laboratorio può essere un'unità da banco o da pavimento e può generare da 15 a oltre 200 tonnellate di forza di compressione. È dotata di piastre riscaldate che possono variare da 50℃ a 500℃.

Quali Sono I Vantaggi Dell'uso Di Presse Da Laboratorio Elettriche?

Le presse da laboratorio elettriche offrono diversi vantaggi rispetto alle presse manuali o idrauliche. Il motore elettrico fornisce un controllo preciso della forza applicata, consentendo di ottenere risultati accurati e ripetibili. Offrono impostazioni di velocità e forza regolabili, rendendole versatili per applicazioni e materiali diversi. Le presse elettriche sono generalmente più silenziose, più pulite e più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai sistemi idraulici. Inoltre, eliminano la necessità di utilizzare il fluido idraulico e la relativa manutenzione. Le presse elettriche hanno anche un ingombro ridotto, che le rende adatte agli ambienti di laboratorio con spazio limitato.

Quali Tipi Di Campioni O Materiali Possono Essere Lavorati In Una Pressa Da Laboratorio A Riscaldamento Idraulico?

Le presse da laboratorio a riscaldamento idraulico possono trattare un'ampia gamma di campioni e materiali. Sono comunemente utilizzate per polveri, granuli, pellet e altre forme solide. Le presse sono particolarmente utili per compattare le polveri in compresse o pellet per la successiva analisi o caratterizzazione del materiale. Possono anche essere utilizzate per sintetizzare i materiali attraverso processi come la pressatura a caldo o la sinterizzazione. Inoltre, le presse possono trattare materiali come polimeri o compositi, consentendo esperimenti di stampaggio o modellatura. La versatilità delle presse da laboratorio a riscaldamento idraulico le rende adatte a varie applicazioni in scienza dei materiali, chimica, geologia e altre discipline scientifiche.

Quali Sono Le Applicazioni Delle Presse Elettriche Da Laboratorio?

Le presse elettriche da laboratorio trovano applicazione in un'ampia gamma di contesti scientifici e industriali. Sono comunemente utilizzate per le prove di compressione dei materiali, tra cui polimeri, metalli, ceramiche e compositi. Queste presse sono impiegate anche nei processi di compattazione delle polveri, come il tabletting nella produzione farmaceutica o la preparazione di campioni in polvere per le analisi. Le presse elettriche sono utilizzate per la sintesi di materiali, come la formazione di film sottili o la fabbricazione di elettrodi. Inoltre, sono utilizzate nella ricerca e nello sviluppo per la preparazione di campioni, l'estrusione di campioni e vari altri processi che richiedono un'applicazione precisa di forza e pressione.

Come Funziona Una Pressa Da Laboratorio A Riscaldamento Idraulico?

Una pressa da laboratorio a riscaldamento idraulico funziona combinando la pressione idraulica e il calore controllato per lavorare i campioni. La pressa è costituita da un sistema idraulico che applica una pressione al campione e da un elemento riscaldante che fornisce una temperatura controllata. La pressione è generata da una pompa idraulica che pressurizza un liquido, in genere olio o acqua, in un sistema chiuso. Il liquido pressurizzato viene quindi indirizzato a un pistone o a una piastra che applica la pressione al campione. L'elemento riscaldante, spesso sotto forma di piastre riscaldate o di riscaldamento a resistenza, consente di applicare una temperatura controllata al campione. La combinazione di pressione e calore consente di eseguire diversi processi, come la compattazione di polveri, la sintesi di materiali o lo stampaggio di polimeri, a seconda dei requisiti sperimentali specifici.

Quali Sono Le Considerazioni Da Fare Quando Si Sceglie Una Pressa Elettrica Da Laboratorio?

La scelta di una pressa elettrica da laboratorio deve tenere conto di diversi fattori. La capacità di forza richiesta deve corrispondere all'applicazione specifica e alla forza massima prevista. La dimensione della piastra deve essere adatta alle dimensioni e alla forma del campione. La gamma di velocità e le opzioni di controllo devono essere in linea con i requisiti di prova o di elaborazione desiderati. È importante assicurarsi che la pressa sia costruita con materiali durevoli e sia progettata per un uso a lungo termine. È necessario valutare le caratteristiche di sicurezza, come i pulsanti di arresto di emergenza e gli schermi protettivi. Inoltre, la disponibilità di accessori, come piastre diverse o opzioni di riscaldamento, può essere fondamentale per applicazioni specifiche.

Come Si Possono Ottimizzare Le Prestazioni Di Una Pressa Da Laboratorio A Riscaldamento Idraulico?

Le prestazioni di una pressa da laboratorio a riscaldamento idraulico possono essere ottimizzate in vari modi. La manutenzione regolare è fondamentale per garantire il funzionamento regolare e accurato della macchina. Ciò include il controllo e la lubrificazione dei componenti idraulici, l'ispezione degli elementi riscaldanti per verificare che non siano usurati o danneggiati e la calibrazione dei sensori di pressione e temperatura, se necessario. È importante seguire le linee guida del produttore per un uso e una manutenzione corretti. La calibrazione dei controlli di pressione e temperatura deve essere effettuata periodicamente per garantire risultati accurati e affidabili. La scelta di attrezzature o stampi appropriati per la preparazione dei campioni è importante per garantire un'applicazione uniforme della pressione. La collaborazione con i produttori o con gli esperti di tecnologia delle presse da laboratorio può fornire indicazioni e raccomandazioni preziose per ottimizzare le prestazioni di una pressa da laboratorio a riscaldamento idraulico.
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4.9

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5

This machine is a game-changer! The precision and speed are unmatched. Worth every penny!

Elara Voss

4.8

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Incredible quality and durability. It’s like having a lab assistant that never tires!

Rafael Mendoza

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Fast delivery and easy setup. The advanced features make our research so much more efficient.

Priya Kapoor

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The technological advancements in this press are mind-blowing. A must-have for any serious lab.

Lars Bjornsson

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Superb value for money. The programmable workflows save us hours of manual work.

Anya Petrova

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The safety features are top-notch. We feel completely secure using it daily.

Kwame Okafor

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The thermal management is exceptional. Perfect for our high-temperature applications.

Sofia Costa

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Robust construction and reliable performance. It’s a cornerstone of our lab now.

Hiroshi Tanaka

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The interface is so intuitive. Even our newest team members can operate it with ease.

Freya Olsen

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The scalability is fantastic. It grows with our needs, making it a long-term investment.

Carlos Ruiz

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