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.
Выбирайте фильеры, коллекторы и модули под свою задачу. Представленные конфигурации являются доступными вариантами и не поставляются все вместе. Дополнительные опции отмечены ниже.
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 подачи
4 независимых канала с сервоприводом; опция 6–8 каналов
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.
Управляйте высоким напряжением, шприцевыми насосами, перемещением фильеры и вращением коллектора из одного интерфейса. Изменяйте параметры во время работы, записывайте данные и согласовывайте движения.
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.
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.
Испарительное увлажнение поддерживает равномерную влажность камеры и уменьшает осаждение капель на коллекторе. Тихая, энергоэффективная работа с бактерицидной защитой.
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.
Раздельный нагрев оправки и барабана для малолетучих растворителей, специальных материалов и электроформования с тепловой поддержкой.
Нагрев оправки, максимум
Около 60 °C
Нагрев барабана, максимум
Около 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.
В комплекте 100 игл из нержавеющей стали разных размеров. Специальный держатель совместим со стандартными металлическими иглами; угол формования и расстояние до коллектора регулируются.
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.
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.
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.
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.
Двух- или трёхканальные конфигурации с независимой подачей для волокон из трёх и более компонентов. Формируют сечения «море–острова», кабельные и другие специальные структуры.
Очищайте иглы во время работы без остановки процесса, особенно при летучих растворителях. Частота очистки задаётся по скорости испарения. Доступна для описанных выше типов фильер.
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 приводом
400 mm
Линейная скорость
1–40 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.
Сбор плоских мембран с хаотичными или ориентированными волокнами. Более высокая скорость способствует ориентации; микрофотографии показывают морфологию волокон.
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.
Пластина из нержавеющей стали с регулируемым углом предназначена для жёстких подложек, которые нельзя свернуть. Опционально дополняется платформой X–Y.
Размер пластины
150 × 150 mm
Материал
Нержавеющая сталь 316
05
Дополнительные процессы
Расширяйте платформу модулями для формования с нагревом, непрерывного сбора, получения пряжи, трёхмерных матов и других процессов осаждения.
Стеклянный шприц 5 мл предназначен для малых объёмов раствора при электроформовании с нагревом и прямой укладке из расплава; совместим с положительным высоким напряжением.
Получайте непрерывную нановолокнистую пряжу с сердечником или без него. Сердечник покрывается нановолокнами; бескаркасная пряжа формируется в непрерывную нить без несущей основы.
Непрерывное формирование пористой трёхмерной волокнистой сети. Толщина определяется временем сбора и параметрами процесса. Применения: фильтрация, адсорбция, электроды и исследования тканевых каркасов.
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.
Нанесение нановолокнистых покрытий на тонкую проволоку. Два двигателя управляют поступательным движением и вращением; предусмотрены отдельный контроллер и плавная регулировка скорости.
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.
Формирование многослойных мембран с параллельной или ортогональной ориентацией волокон. Специальная фильера, вращающийся двухдисковый коллектор и отдельный цифровой контроллер обеспечивают настройку и управление процессом.
Вращение с сервоприводом позволяет получать мембраны с хаотичными или ориентированными, включая высокоориентированные, волокнами. Угол пластины подбирается под задачу.
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.
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.
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.