TONGLI

TL-Ultra

Flaggschiff-Elektrospinnsystem für den Labortisch

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.

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TL-Ultra
4
Unabhängige Zuführkanäle
4
V-förmig angeordnete Nadeln
30+
Kollektorkombinationen
10″
Touchscreen-Steuerung

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.

01

Plattformübersicht

Für flexible Laborarbeit entwickeltBild vergrößern ↗
Für flexible Laborarbeit entwickelt

Für flexible Laborarbeit entwickelt

  • 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.

Wichtige Kenndaten

Bipolare HV-Konfiguration±30–50 kV
Pumpenkanäle4 unabhängige servogeregelte Kanäle; optional 6–8 Kanäle
Touchscreen10″
Motorischer X-Verfahrweg400 mm
Lineargeschwindigkeit1–40 mm/s
KammerheizungUmgebung bis 45°C
Gehäuse, B × T × H1100 × 730 × 950 mm
Gesamthöhe1403 mm
02

Steuerung & Klima

Bipolare HochspannungsversorgungBild vergrößern ↗
Bipolare Hochspannungsversorgung

Bipolare Hochspannungsversorgung

  • 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.
Bipolare HV-Konfiguration±30–50 kV
Integrierte Touchscreen-SteuerungBild vergrößern ↗
Integrierte Touchscreen-Steuerung

Integrierte Touchscreen-Steuerung

  • 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.
Touchscreen10″
Vierkanal-Servo-SpritzenpumpeBild vergrößern ↗
Vierkanal-Servo-Spritzenpumpe

Vierkanal-Servo-Spritzenpumpe

  • 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.

Entfeuchtung

  • Ein kompakter Kompressor liefert einen sanften Trockenluftstrom. Der Standardentfeuchter erreicht bei Raumtemperatur etwa 30 % relative Feuchte.
  • Eine verstärkte Ausführung für etwa 20 % relative Feuchte ist gegen Aufpreis erhältlich.
Optionaler nebelfreier BefeuchterBild vergrößern ↗
Optionaler nebelfreier Befeuchter

Optionale Konfiguration

Optionaler nebelfreier Befeuchter

  • Verdunstungsbefeuchtung hält die Kammerfeuchte gleichmäßig und reduziert Tropfenablagerungen auf dem Kollektor. Leiser, energiesparender Betrieb mit Keimschutz.
Feuchtebereich50–80% RH
Abmessungen, B × T × H214 × 214 × 545 mm
Externe KammerheizungBild vergrößern ↗
Externe Kammerheizung

Externe Kammerheizung

  • 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.
KammerheizungUmgebung bis 45°C
Beheizter Dorn, maximalBild vergrößern ↗
Beheizter Dorn, maximal
Beheizte Trommel, maximalBild vergrößern ↗
Beheizte Trommel, maximal

Optionale Konfiguration

Unabhängige Kollektorheizung

  • Dorn und Trommel separat beheizen: für schwerflüchtige Lösungsmittel, Spezialmaterialien und thermisch unterstütztes Elektrospinnen.
Beheizter Dorn, maximalCa. 60 °C
Beheizte Trommel, maximalCa. 140 °C
03

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.

Einzelnadel-SpinndüseBild vergrößern ↗
Einzelnadel-Spinndüse

Einzelnadel-Spinndüse

  • Enthält 100 Edelstahlnadeln verschiedener Größen. Die spezielle Halterung nimmt Standardmetallnadeln auf; Spinnwinkel und Abstand zum Kollektor sind einstellbar.
Glas-MikrokapillarnadelnBild vergrößern ↗
Glas-Mikrokapillarnadeln
Glas-MikrokapillarnadelnBild vergrößern ↗
Glas-Mikrokapillarnadeln

Glas-Mikrokapillarnadeln

  • 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.
Schlauchlose Kleinvolumen-SpinndüsenBild vergrößern ↗
Schlauchlose Kleinvolumen-Spinndüsen

Schlauchlose Kleinvolumen-Spinndüsen

  • 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.
Koaxiales NadelsetBild vergrößern ↗
Koaxiales Nadelset
Konzentrische NadelspitzeBild vergrößern ↗
Konzentrische Nadelspitze

Koaxiale Spinndüse

  • 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.
Koaxiale MehrnadelanordnungenBild vergrößern ↗
Koaxiale Mehrnadelanordnungen
Koaxiale MehrnadelanordnungenBild vergrößern ↗
Koaxiale Mehrnadelanordnungen

Optionale Konfiguration

Koaxiale Mehrnadelanordnungen

  • Koaxiale Nadeln sind optional in Kreis- und Array-Anordnung verfügbar.
Triaxiale SpinndüseBild vergrößern ↗
Triaxiale Spinndüse
Konzentrische NadelspitzeBild vergrößern ↗
Konzentrische Nadelspitze

Triaxiale Spinndüse

  • 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.

Koaxiale Nadeln — Gauge (G)
InnenAußen
20G14G
14G10G
21G15G
15G11G
22G16G
16G12G
23G17G
17G13G
24G18G
18G14G
26G19G
19G15G
Triaxiale Nadeln — Größen-Nr.
InnenMitteAußen
4.5916
4816
4916
5916
41220
71220
4.51220
61625
51625
92030
V-förmiges ViernadelsystemBild vergrößern ↗
V-förmiges Viernadelsystem

V-förmiges Viernadelsystem

  • 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.
Konjugiertes ElektrospinnenBild vergrößern ↗
Konjugiertes Elektrospinnen

Konjugiertes Elektrospinnen

  • 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.
Mehrkanal-Spinndüse für Sea-Island-FasernBild vergrößern ↗
Mehrkanal-Spinndüse für Sea-Island-Fasern

Mehrkanal-Spinndüse für Sea-Island-Fasern

  • Zwei- oder Dreikanal-Ausführungen bieten unabhängige Materialzufuhr für Verbundfasern mit drei oder mehr Komponenten. Für Sea-Island-, kabelartige und weitere Spezialquerschnitte.
Side-by-Side-SpinndüseBild vergrößern ↗
Side-by-Side-Spinndüse
Zweikanal-FaserbildungBild vergrößern ↗
Zweikanal-Faserbildung

Side-by-Side-Spinndüse

  • Zwei unabhängige Kanäle fördern unterschiedliche Materialien für Bikomponenten-Fasermembranen. Fünf Nadelsets bieten verschiedene Größen.
  • Unterschiedliche Elastizitätsmodule können selbstkräuselnde, federartige und weitere Faserformen erzeugen.
Automatische NadelreinigungBild vergrößern ↗
Automatische Nadelreinigung

Automatische Nadelreinigung

  • Nadeln während des Betriebs ohne Prozessunterbrechung reinigen, insbesondere bei flüchtigen Lösungsmitteln. Reinigungsintervall an die Verdunstung anpassen. Für die oben beschriebenen Spinndüsen verfügbar.
Spinndüsenbewegung und PositionierungBild vergrößern ↗
Spinndüsenbewegung und Positionierung

Spinndüsenbewegung und Positionierung

  • Motorischer X-Vorschub bewegt die Spinndüse entlang der Trommelachse; Steuerung über Touchscreen mit Datenaufzeichnung. Manuelle Y- und Z-Verstellung mit Skalen.
Motorischer X-Verfahrweg400 mm
Lineargeschwindigkeit1–40 mm/s
04

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.

Rotierender TrommelkollektorBild vergrößern ↗
Rotierender Trommelkollektor
Ausgerichtete Fasern — REMBild vergrößern ↗
Ausgerichtete Fasern — REM
Zufällige Fasern — REMBild vergrößern ↗
Zufällige Fasern — REM

Rotierender Trommelkollektor

  • Flache Membranen mit zufälliger oder ausgerichteter Faserablage sammeln. Höhere Drehzahlen unterstützen die Ausrichtung; die Mikroskopieaufnahmen zeigen Fasermorphologien.
Drehzahl1–5000 rpm
Drehzahlgenauigkeit±1 rpm
Durchmesser100 mm
Länge300 mm
Abgewickelte Mattengröße300 × 314 mm
Rotierender ScheibenkollektorBild vergrößern ↗
Rotierender Scheibenkollektor
Ausgerichtete Fasern — REMBild vergrößern ↗
Ausgerichtete Fasern — REM

Rotierender Scheibenkollektor

  • Schmale Bänder stark ausgerichteter Nanofasern am Scheibenrand sammeln. Ausführungen mit scharfer oder flacher Kante sind verfügbar.
Drehzahl1–5000 rpm
Drehzahlgenauigkeit±1 rpm
Durchmesser140 mm
Abgewickelte Bandlänge439 mm
Kollektor für hoch ausgerichtete FasernBild vergrößern ↗
Kollektor für hoch ausgerichtete Fasern

Kollektor für hoch ausgerichtete Fasern

  • Schnelle Rotation richtet Fasern zu schmalen, flachen Membranen und Faserbündeln aus.
Drehzahl1–5000 rpm
Drehzahlgenauigkeit±1 rpm
Trommeldurchmesser × LängeØ140 × 50 mm
Abgewickelte Mattengröße439 × 50 mm
Rotierender DornkollektorBild vergrößern ↗
Rotierender Dornkollektor
Probe einer röhrenförmigen MembranBild vergrößern ↗
Probe einer röhrenförmigen Membran

Rotierender Dornkollektor

  • Hohle röhrenförmige Membranen verschiedener Durchmesser für die Forschung an Gefäßimplantaten und tubulären Gerüsten herstellen.
Dorndurchmesser1–30 mm
Länge300 mm
Rohrwanddicke1 µm bis mehrere mm
Faserdurchmesser100 nm bis mehrere µm
Käfigkollektor mit parallelen ElektrodenBild vergrößern ↗
Käfigkollektor mit parallelen Elektroden

Käfigkollektor mit parallelen Elektroden

  • 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.
Trommeldurchmesser × LängeØ110 × 300 mm
Drehzahl1–150 rpm
Drehzahlgenauigkeit±1 rpm
Rolle-zu-Rolle-SammlungBild vergrößern ↗
Rolle-zu-Rolle-Sammlung
Rolle-zu-Rolle-SammlungBild vergrößern ↗
Rolle-zu-Rolle-Sammlung

Rolle-zu-Rolle-Sammlung

  • Nanofasermembranen kontinuierlich sammeln. Die Aufwickelgeschwindigkeit an die gewünschte Membrandicke anpassen oder die Ausführung mit fester Länge wählen.
Sammelbreite250 mm
Maximaler Rollendurchmesser65 mm
Kontinuierliche Länge50–100 m
Lineargeschwindigkeit1–40 mm/s
Version mit fester LängeCa. 800 mm
Verstellbarer PlattenkollektorBild vergrößern ↗
Verstellbarer Plattenkollektor

Verstellbarer Plattenkollektor

  • Eine winkelverstellbare Edelstahlplatte nimmt starre, nicht aufrollbare Substrate auf. Ein X–Y-Verfahrtisch ist optional ergänzbar.
Plattengröße150 × 150 mm
MaterialEdelstahl 316
05

Prozessoptionen

Erweitern Sie die Plattform um anwendungsspezifische Module für beheiztes Spinnen, kontinuierliche Sammlung, Garne, dreidimensionale Matten und weitere Ablageverfahren.

Beheizte SpinndüseBild vergrößern ↗
Beheizte Spinndüse

Optionale Konfiguration

Beheizte Spinndüse

  • Eine 5-mL-Glasspritze unterstützt kleine Lösungsvolumina für beheiztes Elektrospinnen und Schmelzelektroschreiben, mit positiver Hochspannung.
SpinndüsentemperaturUmgebung bis 150°C
Positive Hochspannung≤25 kV
Spritze5-mL-Glasspritze
Spiralgarn-SammlungBild vergrößern ↗
Spiralgarn-Sammlung
Garnstruktur — REMBild vergrößern ↗
Garnstruktur — REM

Optionale Konfiguration

Spiralgarn-Sammlung

  • Kontinuierliche Nanofasergarne mit oder ohne Kern herstellen. Kerngarne erhalten eine Nanofaserbeschichtung; kernlose Garne bündeln Fasern ohne tragenden Kern zu einem Endlosstrang.
Probe einer dicken MatteBild vergrößern ↗
Probe einer dicken Matte
Probe einer dicken MatteBild vergrößern ↗
Probe einer dicken Matte

Optionale Konfiguration

Dicke dreidimensionale Matten

  • Ein poröses dreidimensionales Fasernetz kontinuierlich aufbauen. Sammelzeit und Prozessparameter bestimmen die Dicke. Einsatzgebiete sind Filtration, Adsorption, Elektroden und die Forschung an Gewebegerüsten.
Nanopartikel- und MikrosphärenmodulBild vergrößern ↗
Nanopartikel- und Mikrosphärenmodul

Optionale Konfiguration

Nanopartikel- und Mikrosphärenmodul

  • 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.
Durchmesser der BadgefäßeØ130 mm / Ø180 mm
Gefäßhöhe55 mm
Kollektor zur MikrodrahtbeschichtungBild vergrößern ↗
Kollektor zur Mikrodrahtbeschichtung

Optionale Konfiguration

Kollektor zur Mikrodrahtbeschichtung

  • Nanofaserbeschichtungen auf feinen Drähten abscheiden. Zwei Motoren steuern Translation und Rotation, mit unabhängiger Steuerung und stufenloser Geschwindigkeitsregelung.
Drahtdurchmesser10–1000 µm
Drehzahl1–5000 rpm
Drehzahlgenauigkeit±1 rpm
Fasermorphologie — REMBild vergrößern ↗
Fasermorphologie — REM
Voluminöse FaserstrukturBild vergrößern ↗
Voluminöse Faserstruktur

Optionale Konfiguration

Gasunterstütztes Spinnen

  • 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.
Doppelscheiben-SammelsystemBild vergrößern ↗
Doppelscheiben-Sammelsystem
Kreuzweise ausgerichtete MembranBild vergrößern ↗
Kreuzweise ausgerichtete Membran
Kreuzweise ausgerichtete Fasern — REMBild vergrößern ↗
Kreuzweise ausgerichtete Fasern — REM

Optionale Konfiguration

Modul für kreuzweise ausgerichtete Fasern

  • Mehrlagige Membranen mit paralleler oder orthogonaler Faserausrichtung aufbauen. Eine spezielle Spinndüse, ein rotierender Doppelscheibenkollektor und eine unabhängige Digitalsteuerung unterstützen Aufbau und Prozessführung.
UV-Aushärtung direkt im ProzessBild vergrößern ↗
UV-Aushärtung direkt im Prozess

Optionale Konfiguration

UV-Aushärtung direkt im Prozess

  • Automatische Aushärtung mit gleichmäßiger Bestrahlung, ohne die Probe für eine separate Nachbehandlung zu entnehmen. Das reduziert Transfers und Handhabungsschritte.
Spitzenwellenlänge365 nm
Emissionsfläche30 × 25 mm × 2
UV-Bestrahlungsstärke≥420 mW/cm²
Lampen- / Anschlussleistung240 W / 290 W
KühlungLuftkühlung
Zentrifugales ElektrospinnenBild vergrößern ↗
Zentrifugales Elektrospinnen

Optionale Konfiguration

Zentrifugales Elektrospinnen

  • Zentrifugal- und elektrostatische Kräfte strecken und fördern die Polymerlösung zur Bildung von Fasern mit Nano- oder Submikrometerdurchmessern.
Durchmesser der Spinnscheibe650 mm
Rotierender PlattenkollektorBild vergrößern ↗
Rotierender Plattenkollektor

Optionale Konfiguration

Rotierender Plattenkollektor

  • Servogeregelte Rotation sammelt zufällige oder ausgerichtete Membranen, auch mit hoher Faserausrichtung. Der Plattenwinkel ist an die Anwendung anpassbar.
Drehzahl1–5000 rpm
Plattengröße80 × 80 × 0.5 mm
X–Y-VerfahrtischBild vergrößern ↗
X–Y-Verfahrtisch

Optionale Konfiguration

X–Y-Verfahrtisch

  • Zweidimensionale Bahnen auf einem Plattenkollektor über CAD-Import oder Programmeingabe steuern. Mit Handbediengerät, Steuerbox, Zahnriemenantrieb und Schrittmotoren; Konstruktion aus isolierendem Kunststoff.
X × Y-Verfahrweg200 × 200 mm
Positionierwiederholbarkeit<50 µm
Lineargeschwindigkeit0–30 mm/s
Stromversorgung220 V, 50/60 Hz
Ionisierendes GebläseBild vergrößern ↗
Ionisierendes Gebläse

Optionale Konfiguration

Ionisierendes Gebläse

  • Statische Ladungen neutralisieren, um Faseranhaftung und Aufladung zu reduzieren. Geregelter Luftstrom unterstützt gleichmäßigere Ablage mit weniger Defekten.
  • Unterstützt außerdem Lösungsmittelverdunstung, Feuchteregelung und Prozessstabilität.
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Sicherheit, Abmessungen & Downloads

Not-AusBild vergrößern ↗
Not-Aus
Schutz der HochspannungsversorgungBild vergrößern ↗
Schutz der Hochspannungsversorgung
TürverriegelungBild vergrößern ↗
Türverriegelung

Schutz für Bediener und Anlage

  • Ein gut erreichbarer Not-Aus ermöglicht schnelles Abschalten. Automatischer Versorgungsschutz trennt bei Überspannung und Überstrom.
  • Die Türverriegelung schaltet die Hochspannung beim Öffnen ab. Mehrpunkt-Erdung verbindet Gehäuse, Hochspannungsversorgungen, Pumpen und Kollektoren.
SystemabmessungenBild vergrößern ↗
Systemabmessungen

Systemabmessungen

  • Die Zeichnung zeigt Gehäuse und gesamten Aufstellraum. Die Gesamthöhe umfasst den oberen Geräteaufbau.
Gehäuse, B × T × H1100 × 730 × 950 mm
Gesamthöhe1403 mm

Service & Unterstützung

Drei Jahre Garantie sowie Wartungs- und Kundendienstunterstützung über die gesamte Lebensdauer.

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