Plaque chauffante

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Plaque chauffante 1
Plaque chauffante 2
Plaque chauffante 3

Indispensable en chimie, biologie et industrie pharmaceutique, la plaque chauffante de laboratoire assure un chauffage précis, homogène et sécurisé. Grâce à une régulation fine (jusqu’à ±1°C sur les modèles numériques), elle garantit la reproductibilité des protocoles expérimentaux tout en réduisant les risques liés à la manipulation de sources de chaleur ouvertes.

Polyvalente, elle s’utilise pour préparer des solutions, chauffer des solvants, activer des réactions chimiques ou maintenir des échantillons à température constante. Les modèles avec agitation magnétique intégrée améliorent encore l’efficacité et l’homogénéité des mélanges.

74 produits

Circulateur à immersion chauffant Isotemp 4100C FISHER SCIENTIFIC

Circulateur à immersion chauffant Isotemp 4100C FISHER SCIENTIFIC Equipement neuf (jamais utilisé) Fisherbrand Gamme de températures : Température ambiante de 10 à 100°C Capacité de chauffage : 1,2 kW Modèle : 4100C Stabilité de la température : ± 0,05°C Dimensions : 11,18 x 32 x 20.27 cm Poids: 4.1 kg Tension : 230 V Pression max. 310

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Pyrolyseur hybride GC MS : à point de Curie et à bloc chauffant – JHI08

L’instrument JHI-08 est un pyrolyseur hybride pour GCMS spécialement conçu pour cette approche. Il combine deux méthodes de chauffage : le chauffage par point de Curie, qui offre une montée en température ultra-rapide et très reproductible grâce à des pyrofoils métalliques, le chauffage par four céramique, plus progressif et adapté aux études thermiques programmées. Grâce à cette double technologie, le JHI-08 permet de réaliser : Une pyrolyse flash (pour obtenir des chromatogrammes nets et reproductibles), Une analyse EGA (Evolved Gas Analysis), où les produits de décomposition sont suivis en fonction de la température, Un mode hybride, combinant extraction thermique et pyrolyse sur le même échantillon.Maximisez les avantages du pyrolyseur hybride JHI-08 Les deux modes de chauffage par "Curie Point" et par "Four" sont tous les deux disponibles dans un seul système. C'est le pyrolyseur GCMS le plus polyvalent du marché. Vous allez faire de la pyrolyse couplée à une GCMS (Py-GCMS) selon la méthode dite "four" ou dite " à point de Curie". Les deux modes de pyrolyse gc ms du JHI-08 | Four et Point de Curie Les deux méthodes de pyrolyse GCMS fonctionnent distinctement l'une de l'autre. Vous pouvez choisir le mode pyrolyse à Point de Curie à l'aide de Pyrofoils ou celui de la pyrolyse par four thermique (bloc en céramique). Le mode hybride du pyrolyseur GCMS-JHI-08 Vous pouvez effectuer une extraction thermique puis une pyrolyse GCMS par point de Curie sur un échantillon, en continu et sans interruption. Le mode EGA Vous pouvez programmer plusieurs phases d'élévation de température. Vous paramétrez la vitesse de montée en température et la durée du plateau isotherme. Avec le mode EGA, vous caractérisez les dégagements de gaz emis par votre échantillon. Pour exploiter au maximum les possibilités d’identification, le pyrolyseur JHI-08 est généralement directement couplé à un spectromètre de masse pour identifier les molécules issues de la décomposition thermique de votre échantillon.

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Enceintes de vieillissement xénon Solarbox – petites dimensions, irradiation jusqu’à 2 fois celle du soleil

Les SOLARBOX sont les premières enceintes de petite dimension permettant de simuler et de contrôler tous les paramètres climatiques d’essais de la même façon que les grandes enceintes xénon à prix élevé.L’énergie de rayonnement des SOLARBOX est générée par une lampe Xénon unique, refroidie par air. Cette lampe génère une irradiation allant jusqu'à deux fois celle du soleil.Domaine d'utilisation :PeinturesPlastiquesAdhésifsEncresPapierAutomobile

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Chauffe-entonnoir 90/125 materiel scientifique moderne

Chauffe-entonnoir 90/125 MATERIEL SCIENTIFIQUE MODERNE Référence : 5033.0090 Capacité : 90 / 125 mm Alimentation : 230V - 50/60Hz Puissance 150W

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Bloc chauffant 603/3 – Ref.: JDS002

SpécificationsGamme température: RT+5 ºC à 100 ºCVente par unité

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Thermobloc HC110-Pro – Ref.: JDS009

SpécificationsFonctions : Chauffage et refroidissementPlage de température : -5 - 110ºCPrécision du contrôle de la température (20-45ºC) : ± 0,5ºCVitesse de chauffage max. : 5,5ºC/minVitesse de refroidissement max. : 2.5ºC /min (100°C - temp. ambiante)Vitesse de refroidissement max. : 0.5ºC/min (en dessous de la température ambiante)Minuterie : 0-99h30minNombre de programmes en mémoire : 9Affichage : TFTProtection contre la surchauffe : 150ºCComprend : un bloc chauffant, 24x1,5mLAlimentation électrique : 200-240V, 50/60HzDimensions sans bloc (LxlxH) : 235x200x120mmPoids : 7.3kgVente par unité

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Plaque chauffante diamètre 15cm – Ref.: JGJ502

SpécificationsØ de la plaque (cm) : 15Dimensions extérieures (cm) : 8x22x22Consommation (W) : 1600Poids (kg) : 3Vente par unité

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Plaque chauffante PLACTRONIC 20x40cm 800W – Ref.: JGJ511

SpécificationsLargeur/profondeur utile de la plaque (cm) : 20x40Dimensions extérieures (cm) : 13x22x57Consommation (W) : 800Poids (kg) : 8Vente par unité

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Bain de bloc métallique Modèle 705 – Ref.: JDS010

SpécificationsLe bain à blocs modèle 705 est un instrument de bureau raffiné qui intègre un contrôle précis de la température et une conception de haute qualité.Excellente stabilité et uniformité de la température.Contrôle numérique de la température PID pour un étalonnage plus rapide et plus précis de la température.Grand écran OLED pour une meilleure visualisation des paramètres.Facile à utiliser, avec alarme et arrêt automatique en cas de surchauffe et refroidissement forcé rapide.Correction de la température en deux points plus pratique, correction du zéro de +/-5ºC et correction de la pleine échelle.Capacité : 6 tubes de 15 ml.Plage de réglage de la température : 0-100ºCPlage de contrôle de la température : RT+5-100ºCStabilité de la température/37ºC : ± 0,3ºCUniformité de la température/37ºC : ± 0,3ºCVitesse de chauffage : 25ºC-37ºCVente par unité

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Chauffe-bloc / bain à sec digital STUART SBH130D

Chauffe-bloc / bain à sec digital STUART SBH130D Avec bloc aluminium pour microplaque de 384 puits SHT1/384 (75 x 95 x 50mm) Plage de température: ambiante + 8 ° C à 130 ° C Stabilité de la température à 37 ° C: ± 0,1 ° C Uniformité dans le bloc à 37 ° C: ± 0,1 ° C Uniformité dans le bloc à 130 ° C: ± 1 ° C Résolution d'affichage: 0,1 ° C Dimensions (L x P x H): 235 x 115 x 280 mm Poids net (sans blocs): 2,3 kg Puissance de chauffage: 300W Alimentation électrique: 230V, 50-60Hz (les blocs peuvent être commandés séparément)

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Pyrolyseur GCMS à point de Curie JHP 10

La pyrolyse-GC/MS est une technique analytique puissante permettant d’étudier des matériaux solides ou liquides non volatils. Elle fonctionne en deux étapes : Pyrolyse : l’échantillon est rapidement chauffé afin de se décomposer thermiquement en fragments volatils. Analyse : les fragments sont ensuite séparés par chromatographie en phase gazeuse (GC) et identifiés via spectrométrie de masse (MS).Le pyrolyseur GCMS à point de Curie JHP 10 La pyrolyse-GC/MS avec le JHP-10 de JAI repose sur l’utilisation de pyrofoils à point de Curie, permettant une chauffe ultra-rapide, une température stable, et une remarquable reproductibilité expérimentale. Compatible avec les principales plateformes GC-MS, l’appareil se distingue par sa simplicité d’entretien, sa flexibilité opérationnelle, et ses capacités d’automatisation avancée.Le JHP-10 s'installe sur tous les GCMS du marché. La température de pyrolyse se fait toujours à température constante et reproductible car le point de Curie d'une pyrofoil est toujours la même !Les chromatogrammes obtenus sont donc répétables.Le passeur automatique pour le pyrolyseur JHP-10 Pour automatiser vos analyses, un passeur automatique s'installe aisément sur le JHP-10. Le passeur automatique APS-50 possède une capacité 50 échantillons. Le retrait des pyrofoils se fait avec un tige magnétique.Il pèse 6Kg.Ses dimensions sont : Largeur 275 x Profondeur 272 x Hauteur 612 mmDe plus, le corps du JHP-10 est monté sur une glissière facilitant l'accès à l'injecteur du GCMS.Une injection manuelle est ainsi possible. Un passeur automatique de type RSH est peut aussi être installé.La maintenance du tube échantillon est très facile.L'étanchéité est assurée par des joints toriques.Nul besoin de ferrule est Vespel pour étanchéifier le tube.D'autant que ce type de technologie se fissure facilement occasionnant des fuites.  Un large choix de pyrofoils est disponible.Une vingtaine de pyrofoil couvre une large gamme de température pour assurer vos pyrolyses GCMSLes GCMS compatibles avec le pyrolyseurLes pyrolyseurs sont compatibles avec les principales marques/modèles de GC MS du marché.Pour chaque modèle de GC MS Agilent, GC MS Shimadzu, GC MS Thermo, GC MS Perkin Elmer ou GC MS Scion, un kit d'installation est prévu.Généralement, ces kits contiennent des pièces métalliques (plaques et entretoises) ainsi qu'un câble pour synchroniser les "start" entre le GCMS et le pyrolyseur.

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Plaques chauffantes 180x180mm – Matériel laboratoire

Référence : 19958Plaques chauffantes 180x180mm - Matériel laboratoire

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Bouilloire Le Chatelier UTCM-0016 – 1250 W, 210x470x290 mm, en acier inoxydable

Bouilloire Le Chatelier UTCM-0016Caractéristiques principales :NormesEN 196-3, 450-1, 459-2; EN ISO 9597ModèleUTCM-0016Puissance1250 WDimensions210x470x290 mmMatériauAcier inoxydableModèles compatibles220-240 V 50-60 Hz, 1ph : UTCM-0016110-120 V 60Hz, 1ph : UTCM-0016-N

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Pot Chauffant pour Éprouvettes Cylindriques de Béton – 5 ou 10 litres, 220-240 V, thermostat bridé à 140°C

C3350/5Pot Chauffant de 5 Litres, 220-240 V 50/60 HzC3350/10Pot Chauffant de 10 Litres, 220-240 V 50/60 HzORIGINE: TURQUIESelon: EN 12390–3, 12390-1, 12504-1 | ASTM C31, C192, C617, C39, C42 | AASTHO T23, T126Le Pot Chauffant est utilisé pour le surfaçage des éprouvettes cylindriques de béton. Il est produit en deux types : capacité de 5 et 10 litres. Il permet d'amener la fleur de soufre ou le mortier de soufre à sa température de fusion, puis de le maintenir liquide avant son utilisation.Thermostat bridé à 140°C avec une précision de ± 1,5°C évitant toute possibilité d'inflammation du soufre. Complet avec thermostat réglable et lampe témoin entièrement isolée. Cet instrument est fabriqué conformément aux exigences CE.Spécifications Techniques des Pot Chauffant pour le Surfaçage des Éprouvettes Cylindriques de Béton :TempératurePlage de température ambiante à 140 ºCPrécision± 1,5°CDimensions360x310x300 mmPoids (environ)8 kgPuissance600 W

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Principales applications professionnelles des plaques chauffantes

La plaque chauffante est utilisée pour :

  • Préparer des solutions et milieux de culture à température précise.
  • Chauffer des solvants lors de distillations ou extractions.
  • Maintenir des échantillons lors d’analyses physico-chimiques.
  • Activer des réactions endothermiques en recherche ou en production.

Les versions chauffantes-agitantes, comme la Thermo Scientific Cimarec+ ou la Ohaus Guardian 5000, permettent un mélange homogène tout en contrôlant la température, réduisant de 40 % les temps d’incubation (JointLab, 2023).

Des appareils complémentaires tels que des cryothermostats peuvent être utilisés pour des applications où un contrôle de température extrêmement précis est requis dans des environnements froids.

Comparatif des matériaux de plateau chauffant

Caractéristique Céramique Aluminium Vitrocéramique
Résistance chimique Excellente Faible Très bonne
Uniformité thermique Bonne Excellente Très bonne
Résistance aux chocs Moyenne Élevée Bonne
Applications idéales Produits corrosifs Chauffage rapide Usages polyvalents
  • Céramique : idéale pour les acides et bases, mais moins homogène thermiquement.
  • Aluminium : conductivité thermique supérieure, chauffe rapide, sensible à la corrosion.
  • Vitrocéramique : combine résistance chimique et stabilité thermique, adaptée aux protocoles sensibles.

Contrôle de la température : analogique vs numérique

  • Contrôle analogique : boutons rotatifs, précision de ±5°C (suffisant pour des applications standards).
  • Contrôle numérique (PID) : affichage digital, réglage au degré près, stabilité de ±1°C (recommandé pour les réactions sensibles).

Les modèles numériques comme la Ohaus Guardian 5000 permettent une programmation par paliers, un affichage en temps réel, et un suivi précis de la température de surface ou du liquide (avec sonde externe).

Pour des applications nécessitant une gestion thermique plus complexe, l’intégration d’un régulateur de température est nécessaire pour des processus de chauffage précis et sécurisés.

Sécurité et bonnes pratiques d’utilisation

Dispositifs de sécurité essentiels

  • Système anti-surchauffe : arrêt automatique au-delà de 450°C.
  • Indicateur visuel de surface chaude : témoin lumineux dès 50°C, même hors tension.
  • Structure antidérapante et stable : limite les risques de renversement.
  • Conformité EN 61010 : garantie de sécurité électrique et thermique.

Bonnes pratiques d’usage

  • Utiliser des récipients à fond plat pour une conduction efficace.
  • Ne jamais chauffer un contenant fermé (risque d’explosion).
  • Nettoyer la surface après refroidissement.
  • Respecter les plages de température recommandées pour chaque matériau.

Plaque chauffante de laboratoire : choix stratégique pour la fiabilité et la sécurité

La plaque chauffante de laboratoire est un investissement clé pour la précision expérimentale, la sécurité et la conformité.
Son choix repose sur quatre critères essentiels :

  1. Matériau du plateau (céramique, aluminium, vitrocéramique).
  2. Type de régulation (analogique ou numérique PID).
  3. Fonction d’agitation magnétique.
  4. Sécurités intégrées et normes (EN 61010, CE).

Adaptée aux environnements exigeants (chimie analytique, biotechnologie, contrôle qualité), elle assure reproductibilité, fiabilité et traçabilité thermique.

FAQ

Qu’est-ce qu’une plaque chauffante de laboratoire ?

C’est un équipement de paillasse assurant un chauffage précis et homogène de substances liquides ou solides. Utilisée pour des réactions chimiques, distillations ou préparations de milieux, elle offre une régulation thermique stable via des plaques en céramique, aluminium ou vitrocéramique.

Quel est son rôle principal en environnement professionnel ?

  • Fournir une source de chaleur sans flamme nue.
  • Garantir une stabilité thermique jusqu’à 550°C.
  • Offrir une uniformité de chauffe pour les protocoles sensibles.

Quelles sont les applications typiques ?

Préparation de milieux de culture, réactions endothermiques, distillation de solvants, ou maintien thermique d’échantillons. Les versions avec agitation magnétique sont privilégiées pour homogénéiser les solutions.

Comment fonctionne une plaque chauffante ?

Un élément chauffant interne transmet la chaleur au plateau (par conduction).
Les modèles numériques utilisent un régulateur PID, ajustant la puissance électrique selon la température mesurée pour une stabilité de ±1°C.

Quelles différences entre les modes analogique et numérique ?

  • Analogique : simple, économique, réglage manuel, tolérance ±5°C.
  • Numérique : affichage précis, programmation de rampes thermiques, stabilité ±1°C, conforme aux normes de qualité (ISO, GMP).

Quelles fonctions avancées proposent les modèles récents ?

  • Capteurs externes pour mesurer la température du liquide.
  • Interfaces USB/RS-232 pour enregistrer les données.
  • Systèmes de détection de récipient vide et anti-surchauffe automatiques.

Quels critères influencent la performance ?

  • Puissance (100 W à 1 000 W selon la vitesse de chauffe).
  • Matériau du plateau et surface utile (12×12″).
  • Conformité aux normes CE et IEC 61010-1.

Comment garantir la sécurité d’utilisation ?

  • Maintenir un dégagement latéral de 30 cm.
  • Utiliser des récipients adaptés et ouverts.
  • Vérifier la présence d’un thermostat de sécurité et d’un voyant de surface chaude.

Quels gaz utiliser pour les équipements complémentaires (becs Bunsen) ?

  • Propane / Butane : basse pression, température modérée (1 000–1 300°C).
  • Hydrogène : température élevée (~2 000°C), usage restreint sous hotte.
    Les plaques chauffantes électriques sont cependant préférées pour leur sécurité, précision et traçabilité.

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