Konfigurieren Sie das System für Ihren Prozess. Die folgenden Module umfassen Standard- und optionale Ausführungen. Der endgültige Lieferumfang wird für jeden Auftrag vereinbart.
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Plattform & Konfiguration Austauschbare Module unterstützen Forschung, Prozessvalidierung und Pilotproduktion. Umgebungsregelung, programmierbare Bewegung, gespeicherte Rezepte und Versuchsprotokolle helfen, Prozesseinstellungen zu reproduzieren.
Plattform für Forschungslabore↓ Plattform für biomedizinische Reinräume↓ Plattform für Forschungslabore TL-OMNI besitzt ein dunkelblaues, pulverbeschichtetes Gehäuse für Forschung, Validierung und Kleinserien. Flache Membranen bis 500 mm Breite, Röhrenmembranen und 3D-Strukturen. Austauschbare Düsen, Kollektoren und Prozessmodule erweitern die Möglichkeiten. Plattform für biomedizinische Reinräume TL-OMNI-BM besteht aus Edelstahl SS304 / 316 für biomedizinische Fertigungsumgebungen. Eingesetzt zur Produktionsvalidierung implantierbarer Produkte. Prozessanpassung, Automatisierung und Linienintegration mit modularen Düsen und Kollektoren. Wichtige technische Daten Parameter Angabe Hochspannungskonfiguration Bipolare Versorgungen ±30 kV; 50-kV-Konfigurationen verfügbar Flüssigkeitszufuhr Konfiguration mit 2-Kanal-Spritzenpumpe und 4-Kanal-Pumpe hoher Kapazität Förderrate 0.02–99.99 mL/h Auflösung der Förderraten-Einstellung 0.01 mL/h Maximale Schubkraft 353 N Kammertemperatur Raumtemperatur bis ca. 45°C Feuchteregelung 20–70% RH Abluftvolumenstrom 150 m³/h Abmessungen, B × T × H 1500 × 850 × 1740.74 mm Stromversorgung / Nennleistung 220 V / 50 Hz / 1 kW Wasseranschluss Nicht erforderlich
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Steuerung & Umgebung Bipolare Hochspannungsversorgung↓ Integrierte digitale Steuerung↓ Servo-Spritzenpumpe↓ Separate Pumpe hoher Kapazität↓ Feuchteregelung↓ Staubfreie Kammerheizung↓ Heizung rotierender Kollektoren↓ Bipolare Hochspannungsversorgung ±30-kV-Konfiguration, Optionen bis 50 kV. Eine negative Versorgung arbeitet mit mehreren positiven Versorgungen. Echtzeitüberwachung stabilisiert die Ausgangsspannung. Überspannungs-, Überstrom-, Lichtbogen- und Kurzschlussschutz, industrielle Isolierung sowie Touchscreen-/Tastenbedienung. Integrierte digitale Steuerung Spannung, Förderrate, Bewegung und Umgebung zentral einstellen, auch während des Betriebs. Touchscreen- und Tastenbedienung. Rezepte speichern und abrufen, Versuche protokollieren sowie Daten speichern oder exportieren. Funktionen sind konfigurationsabhängig. Servo-Spritzenpumpe Unabhängige Kanalprogrammierung und Erweiterung auf Anfrage. Servoantrieb für kontinuierliche Förderung mit hoher Schubkraft für viskose Flüssigkeiten. Hochspannungsisolierung für den Elektrospinnbetrieb. Separate Pumpe hoher Kapazität Optionale Einheit für Pilotversuche und lange Förderzeiten. Koordinierte Kanäle ermöglichen einen höheren Gesamtdurchsatz. Schlauchverbindung zur Plattform, zu Mehrdüsenanordnungen und kontinuierlichen Kollektoren. Feuchteregelung Regelbereich: 20–70% RH. Standardentfeuchtung erreicht bei Raumtemperatur ca. 30% RH, verstärkte Entfeuchtung ca. 20% RH. Nebelfreie Befeuchtung verringert lokale Unterschiede. Beide Einheiten sind installierbar, arbeiten jedoch nicht gleichzeitig. Staubfreie Kammerheizung Stufenlos von Raumtemperatur bis ca. 45°C einstellbar. Eine externe Wärmequelle erhält die Feldverteilung und erwärmt einen großen Arbeitsbereich gleichmäßig. Mehrzonenregelung kann Düsen und Kollektoren einbeziehen. Heizung rotierender Kollektoren Optionale, unabhängige Heizung für Dorne und Trommeln. Dorn maximal ca. 60°C, Trommel maximal ca. 140°C. Für schwerflüchtige Lösungsmittel und beheizte Sammlung. 03
Spinndüsen & Bewegung Wählen Sie parallele, koaxiale, triaxiale, Sea-Island- oder Mehrnadeldüsen. Optionen: fünf Koaxialpaare, fünf Triaxialsätze, V-Anordnung mit 8–12 Nadeln, Nahfeldschreiben aus Lösungen, Schmelzelektroschreiben bis 150°C und spezielle Ultraschallköpfe.
Parallele Doppeldüse für kleine Proben↓ Glas-Mikrodüse↓ Koaxiale Spinndüse↓ Ring- und Array-Koaxialdüsen↓ Triaxiale Spinndüse↓ Koaxiale und triaxiale Nadelkombinationen↓ V-förmige Mehrnadeldüse↓ Düse für konjugiertes Spinnen↓ Mehrkanaldüse für Sea-Island-Fasern↓ Side-by-Side-Spinndüse↓ Lineare, Ring- und Array-Düsen↓ Automatische Nadelreinigung↓ Düsenbewegungssystem↓ Parallele Doppeldüse für kleine Proben Versuche ab ca. 0,5 mL Probe. Servogeregelter Fluss und direkte Spritzen-Nadel-Verbindung reduzieren Schlauchtotvolumen und Probenverbrauch. Für wertvolle Proben und Mehrkomponentenforschung. Glas-Mikrodüse Spitzendurchmesser: 1–45 μm. Für feine Fasern, Nahfeld-Direktschreiben und strukturierte Ablage. Für niedrigviskose Flüssigkeiten und kleine Probenvolumina. Modul ansehen↗ Koaxiale Spinndüse Konzentrische Innen- und Außennadeln ermöglichen Kern-Mantel-Fasern. Nadeln unabhängig ersetzen und Größen kombinieren. Luftunterstützung und eine niedrigere Einsatzspannung sind möglich. Modul ansehen↗ Ring- und Array-Koaxialdüsen Parallele Koaxialauslässe erhöhen den Kern-Mantel-Faserdurchsatz. Ring- oder Array-Anordnungen mit Abständen zur Verringerung der Strahlwechselwirkung. Für Pilotversuche und kontinuierliche Verbundfaserprozesse. Modul ansehen↗ Triaxiale Spinndüse Drei unabhängige Flüssigkeitskanäle mit konzentrischer Geometrie. Modulare Nadeln für unterschiedliche Größenkombinationen. Für verschachtelte Kern-Mantel-Strukturen, mehrschichtige Funktionsfasern und Wirkstofftransportforschung. Modul ansehen↗ Koaxiale und triaxiale Nadelkombinationen Beispiele verfügbarer Kombinationen. Nadelauswahl und mitgelieferte Sätze hängen von der Konfiguration ab.
Koaxial Innennadel Außennadel 20G 14G 14G 10G 21G 15G 15G 11G 22G 16G 16G 12G 23G 17G 17G 13G 24G 18G 18G 14G 26G 19G 19G 15G
Triaxial Innennadel Mittlere Nadel Außennadel 26G 20G 16G 27G 21G 16G 27G 20G 16G 25G 20G 16G 27G 18G 14G 22G 18G 14G 26G 18G 14G 21G 16G 13G 25G 16G 13G 20G 14G 11G
V-förmige Mehrnadeldüse Gleichzeitiger Betrieb von 2N Nadeln in einstellbarer V-Anordnung. Winkel und Abstand zur gleichmäßigen Membranablage anpassen. Unabhängige positive Hochspannung je Seite für konjugiertes Spinnen und kombiniertes Elektrospinnen/Elektrosprühen. Modul ansehen↗ Düse für konjugiertes Spinnen Koordinierte positive und negative Hochspannung für gleichzeitiges Spinnen zweier Materialien. Weniger Ladungsansammlung und Strahlwechselwirkung unterstützen gleichmäßige Schichten und Prozessstabilität. Mehrkanaldüse für Sea-Island-Fasern Zwei- und Dreikanal-Ausführungen mit unabhängiger Materialzufuhr. Für Sea-Island-, kabelartige und andere Mehrkomponentenquerschnitte. Konfigurationen zur gleichzeitigen Verarbeitung von drei oder mehr Materialien. Modul ansehen↗ Side-by-Side-Spinndüse Unabhängige Förderregelung für zwei Materialien. Nadelgrößen und Materialkombinationen wählbar. Für Janus-Bikomponentenfasern, selbstkräuselnde Fasern und verwandte Strukturen. Modul ansehen↗ Lineare, Ring- und Array-Düsen Ausführungen mit einem Eingang/N Ausgängen oder N Eingängen/N Ausgängen. Nadelzahl, Anordnung und Abstand für paralleles Spinnen und gleichmäßige Ablage wählen. Für Labor, Pilotversuche und kontinuierliche Produktion. Modul ansehen↗ Automatische Nadelreinigung Nadelreinigung während des Elektrospinnens ohne Betriebsunterbrechung. Programmierbare Reinigungsfrequenz und oszillierende Nadelbewegung. Besonders für leichtflüchtige Lösungsmittel. Düsenbewegungssystem X-Verfahrweg: ca. 600 mm; Geschwindigkeit: 1–40 mm/s. Beschleunigung und Verzögerung einstellen, Bewegungsrezepte am Touchscreen abrufen. Z-Verfahrweg: ca. 200 mm. Optionale Y-Achse für dreiachsige Bewegung. 04
Fasersammlung Wählen Sie den Kollektor nach der Zielstruktur: flache oder röhrenförmige Membranen, ausgerichtete poröse Schichten, schmale Faserbänder, Garn, Endlosbahnen oder dicke dreidimensionale Matten.
Rotierende Trommelkollektoren↓ Rotierender Scheibenkollektor↓ Rotationskollektor für hohe Ausrichtung↓ Dornkollektor↓ Käfigkollektor mit Parallelelektroden↓ Koordinierter X–Y-Verfahrtisch↓ Rotierende Trommelkollektoren Trommel 1: Ø159 × 500 mm, 1–600 U/min, ±1 U/min. Trommel 2: Ø100 × 300 mm, 1–5000 U/min, ±1 U/min. Für zufällige oder ausgerichtete Faserablage. Sondermaße verfügbar. Rotierender Scheibenkollektor Scheibendurchmesser: ca. 180 mm. Drehzahl: ca. 1–5000 U/min. Schmale, hoch ausgerichtete Faserbänder am Scheibenrand sammeln, mit einstellbarer Bandbreite. Rotationskollektor für hohe Ausrichtung Ca. 1–5000 U/min für hoch ausgerichtete dünne Matten und Faserbündel. Abmessungen können an die Probengröße angepasst werden. Dornkollektor Dorndurchmesser: Ø1–30 mm; Membranwände bis zu mehreren Millimetern. Faserdurchmesser: 100 nm–3 μm. Austauschbare Längen und Größen für Gefäßersatz-, Leitkanal- und Röhrengerüstforschung. Käfigkollektor mit Parallelelektroden Langsame Rotation: ca. 1–150 U/min. Elektrodenzahl, Abstand und Abmessungen wählbar. Für poröse ausgerichtete Schichten und dicke Matten, die nach dem Abrollen flach bleiben. Koordinierter X–Y-Verfahrtisch Sammelfläche bis 300 × 300 mm; Tragfähigkeit 20 kg. Wiederholgenauigkeit <50 μm; Geschwindigkeit 0–40 mm/s. CAD- und Programmimport für zweidimensionale Bahnen und Ablage auf nicht ebenen Substraten. Modul ansehen↗ 05
Prozesserweiterungen Erweitern Sie die Plattform um Prozessmodule für verschiedene Materialien und Sammelmethoden. Weitere Optionen sind Magnetfeldmodule, Kühlplattformen, beheizte Kammern und kundenspezifische Prozessintegration.
Rotierender Vakuumspannhalter↓ Hochtemperatur-Spinndüse↓ Spiralkollektor für Fasergarn↓ Spiralsammlung dicker Fasermatten↓ Nanopartikel- und Mikrokugelmodul↓ Nanofaserbeschichtung von Filamenten↓ Luftunterstütztes Elektrospinnen↓ Kollektor für gekreuzte Fasern↓ Rolle-zu-Rolle-Kollektor↓ UV-Aushärtungslampe↓ Zentrifugales Elektrospinnen↓ Rotierender Plattenkollektor↓ In-situ-Mikroskopie↓ Ionisierendes Luftgebläse↓ Rotierender Vakuumspannhalter Für 1–6-Zoll-Wafer, Glas, PET, PI und Metallfolien. Zwei unabhängig einstellbare Vakuumkanäle. Feine horizontale Positionierung und variable Drehzahl. Hochtemperatur-Spinndüse Raumtemperatur bis 150°C; positive Hochspannung bis 25 kV. Für 5-mL-Glasspritzen. Für beheiztes Elektrospinnen und Direktschreiben niedrigschmelzender Materialien. Modul ansehen↗ Spiralkollektor für Fasergarn Spiralförmiges Verstrecken bündelt Fasern zu kontinuierlichem Garn. Für Kerngarne und kernlose Garne. Kontinuierliche Ablage erzeugt poröse 3D-Matten mit zeitgesteuerter Dicke. Spiralsammlung dicker Fasermatten Kontinuierliche Ablage bildet dicke, poröse dreidimensionale Netzwerke. Dicke über Spinnzeit und Prozessparameter steuern. Für Forschung zu Festkörperbatterieelektroden, Filtration, Adsorption und Tissue-Engineering-Gerüsten. Nanopartikel- und Mikrokugelmodul Flüssigkeitsbadsammlung mit Magnetrührer für Kugeln, Kurzfasern und verwandte Strukturen. Verringert Agglomeration und verbessert die Gleichmäßigkeit. Badmaße und Hilfselektroden sind prozessabhängig konfigurierbar. Modul ansehen↗ Nanofaserbeschichtung von Filamenten Zwei Motoren drehen feine Filamente stabil. Filamentdurchmesser: ca. 10–1000 μm. Drehzahl: ca. 1–5000 U/min. Für eine gleichmäßige Nanofaserschicht auf dem Filament. Luftunterstütztes Elektrospinnen Luftstrom und elektrostatische Kräfte können den Durchsatz gegenüber herkömmlichem Elektrospinnen erhöhen. Für voluminöse, watteartige 3D-Strukturen und kurze Nanofasern. Für viele Polymerlösungen geeignet. Modul ansehen↗ Kollektor für gekreuzte Fasern Synchronisierte Doppelscheiben sammeln unidirektionale oder abwechselnde 0°/90°-Mehrschichtmembranen. Schichtzahl, Orientierung und Faserabstand einstellbar. Für Tissue-Engineering und Verbundverstärkungsforschung. Modul ansehen↗ Rolle-zu-Rolle-Kollektor Sammelbreite: ca. 250–500 mm. Kontinuierliche Membranlänge: ca. 50–100 m. Aufwickelgeschwindigkeit: ca. 1–40 mm/s. Spannungsregelung und voreingestellte Wickellänge für automatisierte kontinuierliche Sammlung. Modul ansehen↗ UV-Aushärtungslampe Automatische Aushärtung während des Spinnens reduziert Transfers und Nachbearbeitung. Gleichmäßige Beleuchtung unterstützt schnelle Aushärtung. Integrierbar in Elektrospinn- und Mikro-/Nano-Direktschreibplattformen. Modul ansehen↗ Zentrifugales Elektrospinnen Kombiniert Zentrifugal- und elektrostatische Kräfte für hohen Membrandurchsatz. Für Polymerlösungen und Schmelzen. Spinnscheibendurchmesser: ca. 650 mm. Modul ansehen↗ Rotierender Plattenkollektor Servoantrieb mit stufenloser Drehzahl, ca. 1–5000 U/min. Plattenmaße: ca. 80 × 80 × 0,5 mm. Rotation für zufällige, teilweise oder hoch ausgerichtete Faseranordnungen steuern. In-situ-Mikroskopie Mikroskop und Industriekamera zur Echtzeitbeobachtung von Tropfen, Strahlen und Taylor-Kegeln. Eine feste Relativposition von Objektiv und Nadel unterstützt Beobachtung und Bewertung der Prozessstabilität. Modul ansehen↗ Ionisierendes Luftgebläse Neutralisiert überschüssige Ladung, um Faseranhaftung und Streuung zu reduzieren. Unterstützt gleichmäßige Schichten und weniger Perlenfehler. Luftstrom unterstützt die Lösungsmittelverdampfung. 06
Sicherheit & Installation Sicherheitsfunktionen↓ Abmessungen & Installation↓ Sicherheitsfunktionen Not-Aus für schnelles Abschalten. Überspannungs- und Überstromschutz stoppen den Betrieb automatisch. Die Türverriegelung schaltet bei Öffnung die Hochspannung ab. Mehrpunkt-Erdung für Gehäuse, Spritzenpumpen und Kollektoren. Abmessungen & Installation 1500 × 850 × 1740,74 mm, Breite × Tiefe × Gesamthöhe. Gesamthöhe einschließlich Rollen und Aufbauten. 220 V / 50 Hz, Nennleistung 1 kW. Kein Wasseranschluss erforderlich. Aufstellung an das Labor anpassen. Service & Unterstützung 3 Jahre Garantie, lebenslange Wartungsbetreuung, Software-Upgrades, Prozessunterstützung und Anwendungsschulung.