TONGLI

TL-Ultra

Флагманская настольная установка электроформования

Четыре независимых канала подачи, различные фильеры и более 30 комбинаций коллекторов. Создавайте композитные волокна, нановолокнистые мембраны, непрерывную пряжу и пористые 3D-структуры на наиболее оснащённой настольной лабораторной платформе Tongli.

TL-UltraУвеличить изображение ↗
TL-Ultra
4
Независимых канала подачи
4
Иглы в V-образной компоновке
30+
Комбинаций коллекторов
10″
Сенсорное управление

Выбирайте фильеры, коллекторы и модули под свою задачу. Представленные конфигурации являются доступными вариантами и не поставляются все вместе. Дополнительные опции отмечены ниже.

01

Обзор платформы

Гибкая платформа для лабораторииУвеличить изображение ↗
Гибкая платформа для лаборатории

Гибкая платформа для лаборатории

  • Металлический корпус с антикоррозионным покрытием имеет изолированные внутренние стенки и доступные для очистки поверхности. Окна с двух сторон позволяют наблюдать процесс.
  • Внешнее размещение компонентов уменьшает искажения электрического поля. Приточные и вытяжные отверстия обеспечивают равномерный воздушный поток. Предусмотрены освещение, индикация температуры и влажности, 10-дюймовый сенсорный экран и кнопки быстрого доступа.

Основные характеристики

Биполярное высокое напряжение±30–50 kV
Каналы подачи4 независимых канала с сервоприводом; опция 6–8 каналов
Сенсорный экран10″
Ход по оси X с приводом400 mm
Линейная скорость1–40 mm/s
Нагрев камерыОт окружающей температуры до 45°C
Корпус, Ш × Г × В1100 × 730 × 950 mm
Общая высота1403 mm
02

Управление и среда

Биполярные источники высокого напряженияУвеличить изображение ↗
Биполярные источники высокого напряжения

Биполярные источники высокого напряжения

  • Один отрицательный и несколько положительных источников обеспечивают биполярную конфигурацию. Автоматическая компенсация напряжения и мониторинг в реальном времени поддерживают стабильный выход.
  • Сенсорное управление и кнопки быстрого доступа, промышленная изоляция и защита от перенапряжения, перегрузки по току, дуги и короткого замыкания.
Биполярное высокое напряжение±30–50 kV
Встроенное сенсорное управлениеУвеличить изображение ↗
Встроенное сенсорное управление

Встроенное сенсорное управление

  • Управляйте высоким напряжением, шприцевыми насосами, перемещением фильеры и вращением коллектора из одного интерфейса. Изменяйте параметры во время работы, записывайте данные и согласовывайте движения.
  • Экран можно убрать к боковой стенке корпуса.
Сенсорный экран10″
Четырёхканальный шприцевой насос с сервоприводомУвеличить изображение ↗
Четырёхканальный шприцевой насос с сервоприводом

Четырёхканальный шприцевой насос с сервоприводом

  • Четыре независимых канала с раздельной настройкой скорости поршней для многокомпонентных экспериментов. Сервоприводы обеспечивают высокое усилие для вязких жидкостей; электрическая изоляция рассчитана на работу с высоким напряжением.
  • Насос устанавливается внутри или снаружи корпуса. Доступно расширение до 6–8 каналов.
Осушение воздухаУвеличить изображение ↗
Осушение воздуха

Осушение воздуха

  • Компактный компрессор подаёт мягкий поток сухого воздуха. Стандартный осушитель позволяет получить около 30 % относительной влажности при комнатной температуре.
  • Усиленный вариант с достижением около 20 % влажности доступен за дополнительную плату.
Безаэрозольный увлажнитель — опцияУвеличить изображение ↗
Безаэрозольный увлажнитель — опция

Дополнительная конфигурация

Безаэрозольный увлажнитель — опция

  • Испарительное увлажнение поддерживает равномерную влажность камеры и уменьшает осаждение капель на коллекторе. Тихая, энергоэффективная работа с бактерицидной защитой.
Диапазон влажности50–80% RH
Габариты, Ш × Г × В214 × 214 × 545 mm
Внешний нагрев камерыУвеличить изображение ↗
Внешний нагрев камеры

Внешний нагрев камеры

  • Внешний источник видимого света равномерно нагревает большую площадь; мощность регулируется. Вынесенный нагреватель не создаёт внутри камеры пылесборных конструкций и помех электрическому полю.
  • Дополнительная нагревательная пластина коллектора обеспечивает дополнительный нагрев.
Нагрев камерыОт окружающей температуры до 45°C
Нагрев оправки, максимумУвеличить изображение ↗
Нагрев оправки, максимум
Нагрев барабана, максимумУвеличить изображение ↗
Нагрев барабана, максимум

Дополнительная конфигурация

Независимый нагрев коллекторов

  • Раздельный нагрев оправки и барабана для малолетучих растворителей, специальных материалов и электроформования с тепловой поддержкой.
Нагрев оправки, максимумОколо 60 °C
Нагрев барабана, максимумОколо 140 °C
03

Фильеры и перемещение

Сменные фильеры подходят для малообъёмных экспериментов и многокомпонентных волокон. Каждая оснащена изолирующим держателем и управлением перемещением; положения можно фиксировать для повторяемой настройки.

Одноигольная фильераУвеличить изображение ↗
Одноигольная фильера

Одноигольная фильера

  • В комплекте 100 игл из нержавеющей стали разных размеров. Специальный держатель совместим со стандартными металлическими иглами; угол формования и расстояние до коллектора регулируются.
Стеклянные микрокапиллярные иглыУвеличить изображение ↗
Стеклянные микрокапиллярные иглы
Стеклянные микрокапиллярные иглыУвеличить изображение ↗
Стеклянные микрокапиллярные иглы

Стеклянные микрокапиллярные иглы

  • Полые стеклянные иглы диаметром 1–45 мкм, с минимальным внутренним диаметром 1 мкм. Малый канал подходит для низковязких жидкостей и малых объёмов при получении сверхтонких волокон и прямой укладке в ближнем поле.
Фильеры без трубок для малых объёмовУвеличить изображение ↗
Фильеры без трубок для малых объёмов

Фильеры без трубок для малых объёмов

  • Шприц соединяется непосредственно с иглой, сокращая расход трубок и позволяя проводить эксперимент всего с 0,5 мл раствора.
  • В стандартную комплектацию входят две фильеры без трубок. Дополнительные устройства доступны опционально; возможна одновременная работа 2–4 фильер.
Комплект коаксиальных иглУвеличить изображение ↗
Комплект коаксиальных игл
Соосный наконечник иглыУвеличить изображение ↗
Соосный наконечник иглы

Коаксиальная фильера

  • Пять комплектов со сменными внутренними и наружными иглами для волокон «ядро–оболочка». Концентрическая конструкция и удлинённый наконечник снижают необходимое напряжение.
  • Два канала насоса независимо подают внутреннюю и наружную жидкости. Поддерживается формование с газовой поддержкой.
Многоигольные коаксиальные фильерыУвеличить изображение ↗
Многоигольные коаксиальные фильеры
Многоигольные коаксиальные фильерыУвеличить изображение ↗
Многоигольные коаксиальные фильеры

Дополнительная конфигурация

Многоигольные коаксиальные фильеры

  • Коаксиальные иглы доступны в кольцевой и матричной компоновке как дополнительные варианты.
Триаксиальная фильераУвеличить изображение ↗
Триаксиальная фильера
Соосный наконечник иглыУвеличить изображение ↗
Соосный наконечник иглы

Триаксиальная фильера

  • Пять комплектов сменных внутренних, средних и наружных игл формируют три концентрических слоя. Удлинённая геометрия снижает требуемое напряжение.
  • Три независимых канала насоса подают жидкости раздельно. Поддерживается работа с газовой поддержкой.

Сочетания коаксиальных и триаксиальных игл

Для коаксиальных игл указан калибр. Для триаксиальных — номера размеров из спецификации, а не диаметры в миллиметрах.

Коаксиальные иглы — калибр (G)
ВнутренняяНаружная
20G14G
14G10G
21G15G
15G11G
22G16G
16G12G
23G17G
17G13G
24G18G
18G14G
26G19G
19G15G
Триаксиальные иглы — номер размера
ВнутренняяСредняяНаружная
4.5916
4816
4916
5916
41220
71220
4.51220
61625
51625
92030
V-образная система из четырёх иглУвеличить изображение ↗
V-образная система из четырёх игл

V-образная система из четырёх игл

  • Платформа с четырьмя иглами допускает конфигурации с 4–8 иглами в V-образной компоновке. Иглы одной группы работают при одинаковом напряжении, а две группы подключаются к противоположным полярностям.
  • Возможны одновременное электроформование и электрораспыление или сочетание разных материалов. Шкалы позволяют фиксировать углы, расстояния и положения.
Сопряжённое электроформованиеУвеличить изображение ↗
Сопряжённое электроформование

Сопряжённое электроформование

  • Две параллельные иглы подключаются к положительному и отрицательному источникам высокого напряжения. Струи противоположной полярности уменьшают остаточный заряд коллектора для более плотных матов.
  • Два разных материала используются для композитных матов, нановолокнистой пряжи и специальных структур.
Многоканальная фильера «море–острова»Увеличить изображение ↗
Многоканальная фильера «море–острова»

Многоканальная фильера «море–острова»

  • Двух- или трёхканальные конфигурации с независимой подачей для волокон из трёх и более компонентов. Формируют сечения «море–острова», кабельные и другие специальные структуры.
Фильера «бок о бок»Увеличить изображение ↗
Фильера «бок о бок»
Формирование волокон из двух каналовУвеличить изображение ↗
Формирование волокон из двух каналов

Фильера «бок о бок»

  • Два независимых канала подают разные материалы для двухкомпонентных мембран. Предусмотрено пять комплектов игл разных размеров.
  • Различие модулей упругости материалов позволяет получать самоизвивающиеся, пружинообразные и другие формы волокон.
Линейное расположениеУвеличить изображение ↗
Линейное расположение
Кольцевое расположениеУвеличить изображение ↗
Кольцевое расположение
Массив иглУвеличить изображение ↗
Массив игл

Дополнительная конфигурация

Многоигольные массивы — опция

  • Один вход распределяет жидкость по нескольким иглам для повышения производительности. Доступны линейная, кольцевая и матричная компоновки.
Автоматическая очистка иглУвеличить изображение ↗
Автоматическая очистка игл

Автоматическая очистка игл

  • Очищайте иглы во время работы без остановки процесса, особенно при летучих растворителях. Частота очистки задаётся по скорости испарения. Доступна для описанных выше типов фильер.
Перемещение и позиционирование фильерыУвеличить изображение ↗
Перемещение и позиционирование фильеры

Перемещение и позиционирование фильеры

  • Привод оси X перемещает фильеру вдоль оси барабана; управление с сенсорного экрана с записью данных. Ручная регулировка Y и Z снабжена шкалами.
Ход по оси X с приводом400 mm
Линейная скорость1–40 mm/s
04

Коллекторы волокон

Выбирайте из более чем 30 комбинаций коллекторов для плоских мембран, трубчатых структур и жёстких подложек. Геометрия и скорость сбора подбираются под нужную ориентацию волокон.

Вращающийся барабанный коллекторУвеличить изображение ↗
Вращающийся барабанный коллектор
Ориентированные волокна — СЭМУвеличить изображение ↗
Ориентированные волокна — СЭМ
Хаотичные волокна — СЭМУвеличить изображение ↗
Хаотичные волокна — СЭМ

Вращающийся барабанный коллектор

  • Сбор плоских мембран с хаотичными или ориентированными волокнами. Более высокая скорость способствует ориентации; микрофотографии показывают морфологию волокон.
Скорость вращения1–5000 rpm
Точность скорости±1 rpm
Диаметр100 mm
Длина300 mm
Размер развёрнутого мата300 × 314 mm
Вращающийся дисковый коллекторУвеличить изображение ↗
Вращающийся дисковый коллектор
Ориентированные волокна — СЭМУвеличить изображение ↗
Ориентированные волокна — СЭМ

Вращающийся дисковый коллектор

  • Сбор узких лент высокоориентированных нановолокон на кромке диска. Доступны острая и плоская кромки.
Скорость вращения1–5000 rpm
Точность скорости±1 rpm
Диаметр140 mm
Длина развёрнутой ленты439 mm
Коллектор высокоориентированных волоконУвеличить изображение ↗
Коллектор высокоориентированных волокон

Коллектор высокоориентированных волокон

  • Высокоскоростное вращение ориентирует волокна в узких плоских мембранах и пучках.
Скорость вращения1–5000 rpm
Точность скорости±1 rpm
Диаметр × длина барабанаØ140 × 50 mm
Размер развёрнутого мата439 × 50 mm
Вращающийся коллектор-оправкаУвеличить изображение ↗
Вращающийся коллектор-оправка
Образец трубчатой мембраныУвеличить изображение ↗
Образец трубчатой мембраны

Вращающийся коллектор-оправка

  • Получение полых трубчатых мембран разных диаметров для исследований сосудистых протезов и трубчатых каркасов.
Диаметр оправки1–30 mm
Длина300 mm
Толщина стенки трубкиОт 1 мкм до нескольких мм
Диаметр волокнаОт 100 нм до нескольких мкм
Коллектор с параллельными электродамиУвеличить изображение ↗
Коллектор с параллельными электродами

Коллектор с параллельными электродами

  • Параллельные электроды собирают ориентированные нановолокна при малой скорости вращения и позволяют легко переносить их на другие подложки. Толстые маты остаются плоскими и однородными после разворачивания.
Диаметр × длина барабанаØ110 × 300 mm
Скорость вращения1–150 rpm
Точность скорости±1 rpm
Непрерывный сбор в рулонУвеличить изображение ↗
Непрерывный сбор в рулон
Непрерывный сбор в рулонУвеличить изображение ↗
Непрерывный сбор в рулон

Непрерывный сбор в рулон

  • Непрерывный сбор нановолокнистых мембран. Скорость намотки регулируется под требуемую толщину; также доступен вариант фиксированной длины.
Ширина сбора250 mm
Максимальный диаметр рулона65 mm
Длина непрерывного сбора50–100 m
Линейная скорость1–40 mm/s
Вариант фиксированной длиныОколо 800 мм
Регулируемый плоский коллекторУвеличить изображение ↗
Регулируемый плоский коллектор

Регулируемый плоский коллектор

  • Пластина из нержавеющей стали с регулируемым углом предназначена для жёстких подложек, которые нельзя свернуть. Опционально дополняется платформой X–Y.
Размер пластины150 × 150 mm
МатериалНержавеющая сталь 316
05

Дополнительные процессы

Расширяйте платформу модулями для формования с нагревом, непрерывного сбора, получения пряжи, трёхмерных матов и других процессов осаждения.

Фильера с нагревомУвеличить изображение ↗
Фильера с нагревом

Дополнительная конфигурация

Фильера с нагревом

  • Стеклянный шприц 5 мл предназначен для малых объёмов раствора при электроформовании с нагревом и прямой укладке из расплава; совместим с положительным высоким напряжением.
Температура фильерыОт окружающей температуры до 150°C
Положительное высокое напряжение≤25 kV
ШприцСтеклянный шприц 5 мл
Сбор пряжи спиральным вытягиваниемУвеличить изображение ↗
Сбор пряжи спиральным вытягиванием
Структура пряжи — СЭМУвеличить изображение ↗
Структура пряжи — СЭМ

Дополнительная конфигурация

Сбор пряжи спиральным вытягиванием

  • Получайте непрерывную нановолокнистую пряжу с сердечником или без него. Сердечник покрывается нановолокнами; бескаркасная пряжа формируется в непрерывную нить без несущей основы.
Образец толстого матаУвеличить изображение ↗
Образец толстого мата
Образец толстого матаУвеличить изображение ↗
Образец толстого мата

Дополнительная конфигурация

Толстые трёхмерные маты

  • Непрерывное формирование пористой трёхмерной волокнистой сети. Толщина определяется временем сбора и параметрами процесса. Применения: фильтрация, адсорбция, электроды и исследования тканевых каркасов.
Модуль наночастиц и микросферУвеличить изображение ↗
Модуль наночастиц и микросфер

Дополнительная конфигурация

Модуль наночастиц и микросфер

  • Сбор диспергированных наносфер, коротких волокон и подобных структур в жидкой ванне. В комплект входят магнитная мешалка, изолирующее основание, сопло и держатель для микросфер и вспомогательный электрод.
  • Поставляются две ёмкости, по одной каждого диаметра.
Диаметры ёмкостейØ130 mm / Ø180 mm
Высота ёмкостей55 mm
Коллектор для покрытия микропроволокиУвеличить изображение ↗
Коллектор для покрытия микропроволоки

Дополнительная конфигурация

Коллектор для покрытия микропроволоки

  • Нанесение нановолокнистых покрытий на тонкую проволоку. Два двигателя управляют поступательным движением и вращением; предусмотрены отдельный контроллер и плавная регулировка скорости.
Диаметр проволоки10–1000 µm
Скорость вращения1–5000 rpm
Точность скорости±1 rpm
Морфология волокон — СЭМУвеличить изображение ↗
Морфология волокон — СЭМ
Объёмная волокнистая структураУвеличить изображение ↗
Объёмная волокнистая структура

Дополнительная конфигурация

Формование с газовой поддержкой

  • Аэродинамические и электростатические силы совместно вытягивают струю. Производительность может достигать примерно 20-кратной относительно обычного электроформования, в зависимости от материала и режима.
  • Подходит для более прямых волокон с чистой поверхностью, мембран, объёмных матов, ватообразных 3D-структур и коротких волокон.
Система сбора с двумя дискамиУвеличить изображение ↗
Система сбора с двумя дисками
Мембрана с перекрёстной ориентациейУвеличить изображение ↗
Мембрана с перекрёстной ориентацией
Перекрёстно ориентированные волокна — СЭМУвеличить изображение ↗
Перекрёстно ориентированные волокна — СЭМ

Дополнительная конфигурация

Модуль перекрёстной ориентации волокон

  • Формирование многослойных мембран с параллельной или ортогональной ориентацией волокон. Специальная фильера, вращающийся двухдисковый коллектор и отдельный цифровой контроллер обеспечивают настройку и управление процессом.
УФ-отверждение в процессеУвеличить изображение ↗
УФ-отверждение в процессе

Дополнительная конфигурация

УФ-отверждение в процессе

  • Автоматическое отверждение с равномерным облучением без извлечения образца для отдельной обработки. Это сокращает переносы и операции с образцом.
Пиковая длина волны365 nm
Излучающая площадь30 × 25 mm × 2
Интенсивность УФ-излучения≥420 mW/cm²
Мощность лампы / установленная240 W / 290 W
ОхлаждениеВоздушное
Центробежное электроформованиеУвеличить изображение ↗
Центробежное электроформование

Дополнительная конфигурация

Центробежное электроформование

  • Центробежные и электростатические силы вытягивают и выбрасывают раствор полимера, формируя волокна нанометрового или субмикронного диаметра.
Диаметр формующего диска650 mm
Вращающийся плоский коллекторУвеличить изображение ↗
Вращающийся плоский коллектор

Дополнительная конфигурация

Вращающийся плоский коллектор

  • Вращение с сервоприводом позволяет получать мембраны с хаотичными или ориентированными, включая высокоориентированные, волокнами. Угол пластины подбирается под задачу.
Скорость вращения1–5000 rpm
Размер пластины80 × 80 × 0.5 mm
Платформа перемещения X–YУвеличить изображение ↗
Платформа перемещения X–Y

Дополнительная конфигурация

Платформа перемещения X–Y

  • Управление двумерными траекториями на плоском коллекторе через импорт CAD или программный ввод. Ручной пульт, блок управления, зубчато-ременная передача и шаговые двигатели; конструкция из изолирующего пластика.
Ход X × Y200 × 200 mm
Повторяемость позиционирования<50 µm
Линейная скорость0–30 mm/s
Электропитание220 V, 50/60 Hz
Ионизирующий воздушный обдувУвеличить изображение ↗
Ионизирующий воздушный обдув

Дополнительная конфигурация

Ионизирующий воздушный обдув

  • Нейтрализация статического заряда снижает прилипание и накопление волокон. Управляемый поток воздуха способствует равномерному осаждению с меньшим числом дефектов.
  • Также помогает испарению растворителя, регулированию влажности и стабилизации процесса.
06

Безопасность, габариты и загрузки

Аварийная остановкаУвеличить изображение ↗
Аварийная остановка
Защита высоковольтного питанияУвеличить изображение ↗
Защита высоковольтного питания
Блокировка двериУвеличить изображение ↗
Блокировка двери

Защита оператора и оборудования

  • Доступная кнопка аварийной остановки обеспечивает быстрое отключение. Автоматическая защита отключает питание при перенапряжении и перегрузке по току.
  • Блокировка двери отключает высокое напряжение при открытии. Многоточечное заземление объединяет корпус, источники высокого напряжения, насосы и коллекторы.
Габариты установкиУвеличить изображение ↗
Габариты установки

Габариты установки

  • На чертеже показаны корпус и полный установочный габарит. Общая высота включает верхний блок оборудования.
Корпус, Ш × Г × В1100 × 730 × 950 mm
Общая высота1403 mm

Сервис и поддержка

Трёхлетняя гарантия, техническое обслуживание и послепродажная поддержка на протяжении всего срока службы.

PDF · ENGLISH

Каталог TL-Ultra

Каталог на английском языке: оборудование, варианты фильер и коллекторов, технические данные и габаритные чертежи.

Скачать каталог (PDF, английский)

Расскажите, что вы хотите изготовить.

Укажите материал, структуру и размеры образцов, чтобы обсудить подходящую платформу и комплектацию.

Обсудить задачу