Vier unabhängige Zuführkanäle, vielseitige Spinndüsen und mehr als 30 Kollektorkombinationen. Entwickeln Sie Verbundfasern, Nanofasermembranen, Endlosgarne und poröse 3D-Strukturen auf Tonglis umfassend ausgestatteter Labor-Tischplattform.
Wählen Sie Spinndüsen, Kollektoren und Prozessmodule passend zu Ihrer Anwendung. Die gezeigten Konfigurationen sind Auswahlmöglichkeiten und nicht alle gemeinsam im Lieferumfang enthalten. Optionale Erweiterungen sind nachfolgend gekennzeichnet.
Das korrosionsbeständig beschichtete Metallgehäuse besitzt isolierte Innenwände und gut zugängliche Reinigungsflächen. Fenster auf zwei Seiten ermöglichen die Prozessbeobachtung.
Außenliegende Komponenten reduzieren Störungen des elektrischen Feldes. Zu- und Abluftöffnungen unterstützen eine gleichmäßige Luftströmung. Beleuchtung, Temperatur- und Feuchteanzeigen sowie ein 10-Zoll-Touchscreen mit Schnellzugriffstasten erleichtern die Bedienung.
Ein negativer und mehrere positive Hochspannungsausgänge unterstützen bipolare Konfigurationen. Automatische Spannungskompensation und Echtzeitüberwachung stabilisieren den Ausgang.
Touchscreen und Schnellzugriffstasten mit industrieller Isolierung. Schutz vor Überspannung, Überstrom, Lichtbögen und Kurzschlüssen.
Hochspannung, Spritzenpumpen, Spinndüsenbewegung und rotierenden Kollektor über eine Oberfläche steuern. Parameter während des Betriebs anpassen, Daten aufzeichnen und Bewegungen koordinieren.
Der Bildschirm lässt sich seitlich am Gehäuse verstauen.
Vier unabhängige Kanäle erlauben separate Kolbengeschwindigkeiten für Mehrkomponentenversuche. Servoantriebe bieten hohe Schubkraft für viskose Flüssigkeiten und elektrische Isolation beim Hochspannungsbetrieb.
Montage innerhalb oder außerhalb des Gehäuses, je nach Prozess. Erweiterung auf 6–8 Kanäle verfügbar.
Verdunstungsbefeuchtung hält die Kammerfeuchte gleichmäßig und reduziert Tropfenablagerungen auf dem Kollektor. Leiser, energiesparender Betrieb mit Keimschutz.
Eine externe Wärmequelle mit sichtbarem Licht erwärmt großflächig und gleichmäßig, bei einstellbarer Leistung. Die externe Anordnung vermeidet staubfangende Einbauten und Störungen des elektrischen Feldes.
Eine optionale Kollektor-Heizplatte liefert zusätzliche Wärme.
Dorn und Trommel separat beheizen: für schwerflüchtige Lösungsmittel, Spezialmaterialien und thermisch unterstütztes Elektrospinnen.
Beheizter Dorn, maximal
Ca. 60 °C
Beheizte Trommel, maximal
Ca. 140 °C
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Spinndüsen & Bewegung
Wechselbare Spinndüsen unterstützen Kleinvolumenversuche und Mehrkomponentenfasern. Jede Düse verfügt über eine isolierende Halterung und intelligente Bewegungssteuerung; Positionen lassen sich für reproduzierbare Aufbauten dokumentieren.
Enthält 100 Edelstahlnadeln verschiedener Größen. Die spezielle Halterung nimmt Standardmetallnadeln auf; Spinnwinkel und Abstand zum Kollektor sind einstellbar.
Hohle Glasnadeln mit Durchmessern von 1 bis 45 µm; kleinster Innendurchmesser 1 µm. Kleine Bohrungen eignen sich für niedrigviskose Flüssigkeiten und geringe Volumina zur Herstellung ultrafeiner Fasern und zum Nahfeld-Direktschreiben.
Die Spritze wird direkt mit der Nadel verbunden. Das reduziert Schlauchverbrauch und ermöglicht Versuche mit nur 0,5 mL Lösung.
Zwei schlauchlose Spinndüsen sind standardmäßig enthalten. Zusätzliche Einheiten sind optional; Konfigurationen für 2–4 gleichzeitig betriebene Düsen sind verfügbar.
Fünf Nadelsets mit austauschbaren Innen- und Außennadeln für Kern-Mantel-Fasern. Konzentrische Bauweise und verlängerte Spitze reduzieren die erforderliche Spinnspannung.
Zwei Pumpenkanäle versorgen Innen- und Außenfluid unabhängig. Auch für gasunterstütztes Spinnen geeignet.
Fünf Nadelsets mit austauschbaren Innen-, Mittel- und Außennadeln erzeugen drei konzentrische Schichten. Die verlängerte Nadelgeometrie reduziert die erforderliche Spinnspannung.
Drei unabhängige Pumpenkanäle versorgen die Fluide separat. Auch mit gasunterstütztem Spinnen kompatibel.
Koaxiale und triaxiale Nadelkombinationen
Koaxiale Werte sind Nadel-Gauges. Triaxiale Werte sind Größen-Nummern aus der Produktspezifikation, keine Durchmesser in Millimetern.
Die Viernadelplattform lässt sich mit 4–8 V-förmig angeordneten Nadeln konfigurieren. Innerhalb einer Gruppe liegt dieselbe Spannung an; die beiden Gruppen werden mit entgegengesetzter Polarität verbunden.
Elektrospinnen und Elektrosprühen gleichzeitig ausführen oder verschiedene Materialien kombinieren. Skalen für Winkel und Abstand erleichtern die Positionsdokumentation.
Zwei parallele Nadeln werden mit positiver und negativer Hochspannung verbunden. Entgegengesetzt geladene Strahlen reduzieren Restladungen am Kollektor für dichtere Fasermatten.
Zwei Materialien zu Verbundmatten, Nanofasergarnen und Spezialstrukturen verspinnen.
Zwei- oder Dreikanal-Ausführungen bieten unabhängige Materialzufuhr für Verbundfasern mit drei oder mehr Komponenten. Für Sea-Island-, kabelartige und weitere Spezialquerschnitte.
Nadeln während des Betriebs ohne Prozessunterbrechung reinigen, insbesondere bei flüchtigen Lösungsmitteln. Reinigungsintervall an die Verdunstung anpassen. Für die oben beschriebenen Spinndüsen verfügbar.
Motorischer X-Vorschub bewegt die Spinndüse entlang der Trommelachse; Steuerung über Touchscreen mit Datenaufzeichnung. Manuelle Y- und Z-Verstellung mit Skalen.
Motorischer X-Verfahrweg
400 mm
Lineargeschwindigkeit
1–40 mm/s
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Faserkollektoren
Wählen Sie aus mehr als 30 Kollektorkombinationen für flache Membranen, Röhrenstrukturen und starre Substrate. Stimmen Sie Geometrie und Geschwindigkeit auf die gewünschte Faseranordnung ab.
Flache Membranen mit zufälliger oder ausgerichteter Faserablage sammeln. Höhere Drehzahlen unterstützen die Ausrichtung; die Mikroskopieaufnahmen zeigen Fasermorphologien.
Parallele Elektroden sammeln ausgerichtete Nanofasern bei niedriger Drehzahl; die Fasern lassen sich leicht auf andere Substrate übertragen. Dicke Matten bleiben nach dem Abwickeln eben und gleichmäßig.
Nanofasermembranen kontinuierlich sammeln. Die Aufwickelgeschwindigkeit an die gewünschte Membrandicke anpassen oder die Ausführung mit fester Länge wählen.
Eine winkelverstellbare Edelstahlplatte nimmt starre, nicht aufrollbare Substrate auf. Ein X–Y-Verfahrtisch ist optional ergänzbar.
Plattengröße
150 × 150 mm
Material
Edelstahl 316
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Prozessoptionen
Erweitern Sie die Plattform um anwendungsspezifische Module für beheiztes Spinnen, kontinuierliche Sammlung, Garne, dreidimensionale Matten und weitere Ablageverfahren.
Kontinuierliche Nanofasergarne mit oder ohne Kern herstellen. Kerngarne erhalten eine Nanofaserbeschichtung; kernlose Garne bündeln Fasern ohne tragenden Kern zu einem Endlosstrang.
Ein poröses dreidimensionales Fasernetz kontinuierlich aufbauen. Sammelzeit und Prozessparameter bestimmen die Dicke. Einsatzgebiete sind Filtration, Adsorption, Elektroden und die Forschung an Gewebegerüsten.
Dispergierte Nanokugeln, Kurzfasern und verwandte Strukturen in einem Flüssigkeitsbad sammeln. Mit Magnetrührer, isolierendem Sockel, Mikrokugeldüse und Halter sowie Hilfselektrode.
Zwei Badgefäße, je eines pro Durchmesser, werden geliefert.
Nanofaserbeschichtungen auf feinen Drähten abscheiden. Zwei Motoren steuern Translation und Rotation, mit unabhängiger Steuerung und stufenloser Geschwindigkeitsregelung.
Aerodynamische und elektrostatische Kräfte ziehen den Strahl gemeinsam. Der Durchsatz kann je nach Material und Prozess etwa das 20-Fache konventionellen Elektrospinnens erreichen.
Für geradere Fasern mit saubereren Oberflächen, Membranen, voluminöse Matten, watteartige 3D-Strukturen und Kurzfasern.
Mehrlagige Membranen mit paralleler oder orthogonaler Faserausrichtung aufbauen. Eine spezielle Spinndüse, ein rotierender Doppelscheibenkollektor und eine unabhängige Digitalsteuerung unterstützen Aufbau und Prozessführung.
Automatische Aushärtung mit gleichmäßiger Bestrahlung, ohne die Probe für eine separate Nachbehandlung zu entnehmen. Das reduziert Transfers und Handhabungsschritte.
Servogeregelte Rotation sammelt zufällige oder ausgerichtete Membranen, auch mit hoher Faserausrichtung. Der Plattenwinkel ist an die Anwendung anpassbar.
Zweidimensionale Bahnen auf einem Plattenkollektor über CAD-Import oder Programmeingabe steuern. Mit Handbediengerät, Steuerbox, Zahnriemenantrieb und Schrittmotoren; Konstruktion aus isolierendem Kunststoff.
Statische Ladungen neutralisieren, um Faseranhaftung und Aufladung zu reduzieren. Geregelter Luftstrom unterstützt gleichmäßigere Ablage mit weniger Defekten.
Unterstützt außerdem Lösungsmittelverdunstung, Feuchteregelung und Prozessstabilität.