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.
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.
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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
Touchscreen
10″
Pumpenkanäle
2 unabhängig; optional 4–8
Membrangröße
Flache Membran: 300 × 300 mm; oder röhrenförmige Membran: 300 mm lang
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.
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.
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.
Verdunstungsbefeuchtung hält die Kammerfeuchte gleichmäßig und reduziert Tropfenablagerungen auf dem Kollektor. Leiser, energiesparender Betrieb mit Keimschutz.
Präzise Temperaturregelung und schnelle, gleichmäßige Infrarotheizung schaffen eine kontrollierte thermische Umgebung zum Elektrospinnen.
Kammerheizung
Umgebung bis 45°C
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Spinndüsen & Bewegung
Isolierende Halterungen und integrierte Bewegungssteuerung ermöglichen den Wechsel zwischen Spinndüsen für Einkomponenten-, Mehrkomponenten- und Kleinvolumenversuche.
Enthält 100 Edelstahlnadeln verschiedener Größen. Die spezielle Halterung nimmt Standardmetallnadeln auf; Spinnwinkel und Abstand zum Kollektor sind einstellbar.
Mikrokanäle von 1–45 µm, mit Innendurchmessern ab 1 µm. Für niedrigviskose Flüssigkeiten und Kleinvolumenversuche, etwa ultrafeine Fasern, Mikro-/Nanostrukturierung und direktes Nahfeldschreiben.
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.
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.
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.
Zwei unabhängig geregelte Kanäle fördern unterschiedliche Materialien gleichzeitig. Fünf Nadelsätze sind verfügbar; Standardnadelgrößen werden unterstützt.
Für Janus-, selbstkräuselnde und andere funktionelle Verbundfasern.
Ein Einlass versorgt mehrere Auslässe zur Durchsatzsteigerung. Nadelzahl, Abstand und Anordnung sind als Linie, Ring oder Array anpassbar, um die Membrangleichmäßigkeit zu verbessern.
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
Mehr als 20 Kollektoroptionen unterstützen unterschiedliche Versuche. Rotierende Kollektoren eignen sich für flache oder röhrenförmige Membranen; verstellbare Platten nehmen starre, nicht aufrollbare Substrate auf.
Flache Membranen mit zufälliger oder ausgerichteter Faserablage sammeln. Höhere Drehzahlen unterstützen die Ausrichtung; die Mikroskopieaufnahmen zeigen Fasermorphologien.
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.
Für beheiztes Elektrospinnen und direktes Schreiben niedrigschmelzender Materialien sowie zum Erwärmen kleiner Lösungsmengen zur Viskositätsreduktion. Eine Standardschnittstelle vereinfacht Montage und Austausch.
Nanofasermembranen kontinuierlich sammeln. Die Aufwickelgeschwindigkeit an die gewünschte Membrandicke anpassen oder die Ausführung mit fester Länge wählen.
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.
Ein poröses dreidimensionales Fasernetz kontinuierlich aufbauen. Sammelzeit und Prozessparameter bestimmen die Dicke. Einsatzgebiete sind Filtration, Adsorption, Elektroden und die Forschung an Gewebegerüsten.
Magnetrührer auf isolierender Basis mit Mikrosphärendüse, spezieller Halterung und Hilfselektrode. Sammlung im Flüssigkeitsbad reduziert Agglomeration bei Nanosphären, Kurzfasern und anderen Strukturen.
Nanofasermembranen auf feine Drahtoberflächen aufbringen. Zwei Motoren sorgen für stabile Rotation; unabhängige Steuerung mit stufenloser Drehzahleinstellung.
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.
Automatische Aushärtung mit gleichmäßiger Bestrahlung, ohne die Probe für eine separate Nachbehandlung zu entnehmen. Das reduziert Transfers und Handhabungsschritte.
Zentrifugal- und elektrostatische Kräfte ziehen die Polymerlösung zu Strahlen aus, die nano- oder submikrometergroße Fasern bilden. Das verbessert Effizienz und Stabilität der Faserbildung.
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.
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.