Produkteinführung
Technische Parameter
Handschuhfachmodell aus Plexiglas
Beschreibung der Handschuhfachnummer| Produktmodell | Kartongröße (mm) | Material | Schrankdicke (mm) | Abmessungen des Übergangsraums | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| GBT-10A | 700×450×500 | Plexiglas oder Acryl | 10 | keiner | Isoliert und staubdicht, kein Staubsaugen |
| GBT-15A | 15 | 240×240×240 | Das Mikrovakuum kann mit einem Reinigungssystem zur Wasser- und Sauerstoffentfernung ausgestattet werden | ||
| GBT-30A | 30 | Vakuum auf -0,1 MPA, Sauerstoff und Wasser ersetzen | |||
| GBT-10B | 1000×500×500 | Plexiglas oder Acryl | 10 | keiner | Isoliert und staubdicht, kein Staubsaugen |
| GBT-15B | 15 | 240×240×240 | Das Mikrovakuum kann mit einem Reinigungssystem zur Wasser- und Sauerstoffentfernung ausgestattet werden | ||
| GBT-30B | 30 | Vakuum auf -0,1 MPA, Sauerstoff und Wasser ersetzen | |||
| GBT-10C | 1200×600×600 | Plexiglas oder Acryl | 10 | keiner | Isoliert und staubdicht, kein Staubsaugen |
| GBT-15C | 15 | 240×240×240 | Das Mikrovakuum kann mit einem Reinigungssystem zur Wasser- und Sauerstoffentfernung ausgestattet werden | ||
| GBT-30C | 35 | Vakuum auf -0,1 MPA, Sauerstoff und Wasser ersetzen | |||
| GBT-10D | 1200×800×700 | Plexiglas oder Acryl | 10 | keiner | Isoliert und staubdicht, kein Staubsaugen |
| GBT-15D | 15 | 240×240×240 | Das Mikrovakuum kann mit einem Reinigungssystem zur Wasser- und Sauerstoffentfernung ausgestattet werden | ||
| GBT-30D | 35 | Vakuum auf -0,1 MPA, Sauerstoff und Wasser ersetzen |
Spezielle Anpassung











Funktionsprinzip
Bei wissenschaftlichen Experimenten werden einige Substanzen in der Atmosphäre leicht oxidiert und zerfließen, was die chemische Reaktion der Testsubstanz und die Vorverarbeitung der Probe sehr schwierig macht und sich auf den Testprozess und die Testergebnisse auswirkt. Die Plexiglas-Vakuum-Handschuhbox (auch Vakuum-Inertgas-Betriebsbox genannt) löst diese Probleme effektiv. Dieses Gerät ermöglicht das sichere Einsetzen und Herausnehmen der Testproben und kann in einem sauerstoff- und wasserfreien Zustand frei betrieben, reagiert und getestet werden, um die normale Durchführung wissenschaftlicher Experimente zu gewährleisten.

