TL-Pro

TL-Pro

Professionelles Elektrospinnsystem für das Labor

Untersuchen Sie verschiedene Materialien und Faserstrukturen auf einer konfigurierbaren Plattform. TL-Pro kombiniert bipolare Hochspannung, unabhängige Lösungszufuhr sowie wechselbare Spinndüsen und Kollektoren mit Touchscreen-Bedienung.

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TL-Pro

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 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

TL-Pro
Bipolare HV-Konfiguration±30–50 kV
Touchscreen10″
Pumpenkanäle2 unabhängig; optional 4–8
MembrangrößeFlache Membran: 300 × 300 mm; oder röhrenförmige Membran: 300 mm lang
Lineargeschwindigkeit1–40 mm/s
KammerheizungUmgebung bis 45°C
Abmessungen, B × T × H1100 × 730 × 950 mm
02

Steuerung & Klima

Bipolare HochspannungsversorgungBild vergrößern ↗
Bipolare Hochspannungsversorgung

Bipolare Hochspannungsversorgung

  • Stufenlos einstellbarer linearer Ausgang mit Touchscreen- oder eigenständiger Steuerung. Lokale Bedienung oder PC-Fernsteuerung mit Überwachung und Start/Stopp.
  • Metallabschirmung, geringe elektromagnetische Emissionen und hohe Störfestigkeit unterstützen einen stabilen Betrieb. Schutz gegen Überspannung, Überstrom, Lichtbögen und Kurzschluss.
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.
Isolierte Zweikanal-SpritzenpumpeBild vergrößern ↗
Isolierte Zweikanal-Spritzenpumpe

Isolierte Zweikanal-Spritzenpumpe

  • Zwei unabhängige Servokanäle bieten individuell einstellbare Förderraten. Hohe Vorschubkraft unterstützt viskose Flüssigkeiten; die elektrische Isolierung ermöglicht den Einsatz unter Hochspannung.
  • Interne oder externe Pumpenanordnung, optional auf 4–8 Kanäle erweiterbar.

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

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
Infrarot-KammerheizungBild vergrößern ↗
Infrarot-Kammerheizung

Infrarot-Kammerheizung

  • Präzise Temperaturregelung und schnelle, gleichmäßige Infrarotheizung schaffen eine kontrollierte thermische Umgebung zum Elektrospinnen.
KammerheizungUmgebung bis 45°C
03

Spinndüsen & Bewegung

Isolierende Halterungen und integrierte Bewegungssteuerung ermöglichen den Wechsel zwischen Spinndüsen für Einkomponenten-, Mehrkomponenten- und Kleinvolumenversuche.

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

  • Mikrokanäle von 1–45 µm, mit Innendurchmessern ab 1 µm. Für niedrigviskose Flüssigkeiten und Kleinvolumenversuche, etwa ultrafeine Fasern, Mikro-/Nanostrukturierung und direktes Nahfeldschreiben.
Spinndüse für kleine VoluminaBild vergrößern ↗
Spinndüse für kleine Volumina

Spinndüse für kleine Volumina

  • Die Spritze wird ohne Schlauch direkt mit der Nadel verbunden. Versuche mit etwa 0,5 mL Lösung reduzieren den Verbrauch wertvoller Materialien.
  • Der gleichzeitige Betrieb von zwei Kleinvolumen-Spinndüsen ist optional.
Koaxiales NadelsetBild vergrößern ↗
Koaxiales Nadelset
Konzentrische NadelspitzeBild vergrößern ↗
Konzentrische Nadelspitze

Koaxiale Spinndüse

  • Fünf Sätze innerer und äußerer Nadeln ermöglichen Kern-Schale-Fasern. Beide Nadeln sind unabhängig demontier- und austauschbar; hohe Konzentrizität unterstützt einen stabilen Strahl.
  • Individuelle Nadellängen sind möglich. Für gasunterstütztes Spinnen geeignet; Versorgung über eine Zweikanal-Spritzenpumpe.
V-förmige DoppelspinndüseBild vergrößern ↗
V-förmige Doppelspinndüse

V-förmige Doppelspinndüse

  • Gleiche oder unterschiedliche Spannungen an beiden Nadeln, auch entgegengesetzte Polaritäten für konjugiertes Spinnen. Die Anordnung reduziert gegenseitige Störungen; Winkel und Abstand sind über Skalen einstellbar.
Konjugiertes ElektrospinnenBild vergrößern ↗
Konjugiertes Elektrospinnen

Konjugiertes Elektrospinnen

  • Parallele Nadeln an positiver und negativer Hochspannung reduzieren die Ladungsansammlung am Kollektor und unterstützen dichte Schichten. Zwei Materialien gleichzeitig zu Verbundfasern, Garnen und Spezialstrukturen verarbeiten; geringere Störungen stabilisieren den Prozess.
Side-by-Side-SpinndüseBild vergrößern ↗
Side-by-Side-Spinndüse
Zweikanal-FaserbildungBild vergrößern ↗
Zweikanal-Faserbildung

Side-by-Side-Spinndüse

  • Zwei unabhängig geregelte Kanäle fördern unterschiedliche Materialien gleichzeitig. Fünf Nadelsätze sind verfügbar; Standardnadelgrößen werden unterstützt.
  • Für Janus-, selbstkräuselnde und andere funktionelle Verbundfasern.
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

Mehr als 20 Kollektoroptionen unterstützen unterschiedliche Versuche. Rotierende Kollektoren eignen sich für flache oder röhrenförmige Membranen; verstellbare Platten nehmen starre, nicht aufrollbare Substrate auf.

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
Probe einer röhrenförmigen MembranBild vergrößern ↗
Probe einer röhrenförmigen Membran
Rotierender DornkollektorBild vergrößern ↗
Rotierender Dornkollektor

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–1 µm
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
Käfigkollektor mit parallelen ElektrodenBild vergrößern ↗
Käfigkollektor mit parallelen Elektroden

Käfigkollektor mit parallelen Elektroden

  • Ausgerichtete Nanofasern bei niedrigen Drehzahlen sammeln und auf andere Substrate übertragen. Der Elektrodenabstand ist anpassbar.
Trommeldurchmesser × LängeØ110 × 300 mm
Drehzahl1–150 rpm
Drehzahlgenauigkeit±1 rpm
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

  • Für beheiztes Elektrospinnen und direktes Schreiben niedrigschmelzender Materialien sowie zum Erwärmen kleiner Lösungsmengen zur Viskositätsreduktion. Eine Standardschnittstelle vereinfacht Montage und Austausch.
SpinndüsentemperaturUmgebung bis 150°C
Positive Hochspannung≤25 kV
Spritze5-mL-Glasspritze
Rolle-zu-Rolle-SammlungBild vergrößern ↗
Rolle-zu-Rolle-Sammlung
Rolle-zu-Rolle-SammlungBild vergrößern ↗
Rolle-zu-Rolle-Sammlung

Optionale Konfiguration

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
Spiralgarn-SammlungBild vergrößern ↗
Spiralgarn-Sammlung
Garnstruktur — REMBild vergrößern ↗
Garnstruktur — REM

Optionale Konfiguration

Spiralgarn-Sammlung

  • Fasern durch spiralförmiges Abziehen zu kontinuierlichen Garnen mit oder ohne Kern zusammenführen. Das Kernmaterial lässt sich an die Anwendung anpassen. Das Verfahren ermöglicht auch dreidimensionale Matten, deren Dicke über die Sammelzeit eingestellt wird.
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

  • Magnetrührer auf isolierender Basis mit Mikrosphärendüse, spezieller Halterung und Hilfselektrode. Sammlung im Flüssigkeitsbad reduziert Agglomeration bei Nanosphären, Kurzfasern und anderen Strukturen.
  • Zwei rotierende Wasserbadgefäße sind enthalten.
Durchmesser der BadgefäßeØ130 mm / Ø180 mm
Gefäßhöhe55 mm
Kollektor zur MikrodrahtbeschichtungBild vergrößern ↗
Kollektor zur Mikrodrahtbeschichtung

Optionale Konfiguration

Kollektor zur Mikrodrahtbeschichtung

  • Nanofasermembranen auf feine Drahtoberflächen aufbringen. Zwei Motoren sorgen für stabile Rotation; unabhängige Steuerung mit stufenloser Drehzahleinstellung.
Drahtdurchmesser10–1000 µm
Drehzahl1–5000 rpm
Drehzahlgenauigkeit±1 rpm
Fasermorphologie — REMBild vergrößern ↗
Fasermorphologie — REM
Voluminöse FaserstrukturBild vergrößern ↗
Voluminöse Faserstruktur

Optionale Konfiguration

Gasunterstütztes Spinnen

  • Luftstrom und elektrische Kräfte unterstützen gemeinsam die Faserbildung. Je nach Material und Prozess kann der Ausstoß deutlich über dem konventionellen Elektrospinnen liegen.
  • Für Polymerlösungen, voluminöse Matten, watteartige dreidimensionale Strukturen und Kurzfasern.
Doppelscheiben-SammelsystemBild vergrößern ↗
Doppelscheiben-Sammelsystem
KollektorhalterungBild vergrößern ↗
Kollektorhalterung
Kreuzweise ausgerichtete MembranBild vergrößern ↗
Kreuzweise ausgerichtete Membran
Kreuzweise ausgerichtete Fasern — REMBild vergrößern ↗
Kreuzweise ausgerichtete Fasern — REM

Optionale Konfiguration

Modul für kreuzweise ausgerichtete Fasern

  • Einachsige oder kreuzweise ausgerichtete Mehrschichtmembranen mit wechselnden 0°-/90°-Faserrichtungen herstellen. Spezielle Spinndüse und synchronisierte Doppelscheiben ermöglichen wiederholbare orthogonale Ablage.
  • Unabhängige Digitalsteuerung für Anwendungen in Tissue Engineering und Verbundverstärkung.
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 ziehen die Polymerlösung zu Strahlen aus, die nano- oder submikrometergroße Fasern bilden. Das verbessert Effizienz und Stabilität der Faserbildung.
Durchmesser der Spinnscheibe650 mm
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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

  • Positive und negative Ionen regulieren die Ladungsverteilung; der Luftstrom unterstützt die Faserverteilung. Weniger statische Aufladung reduziert Anhaften und umherfliegende Fasern.
  • Unterstützt gleichmäßige Membranen, bessere Morphologie mit weniger Perlen, Lösungsmittelverdunstung und Klimaregelung.
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Sicherheit & Service

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

  • Gesamtabmessungen des Gehäuses als Breite × Tiefe × Höhe.
Abmessungen, B × T × H1100 × 730 × 950 mm

Service & Unterstützung

Ein Jahr Vollgarantie, gefolgt von zwei Jahren eingeschränkter Garantie. Wartungsunterstützung während der gesamten Lebensdauer des Geräts.

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