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Fabricante líder de máquinas de hilado y hileras de membrana de fibra hueca - Trustech

Aplicabilidad de recubrimientos internos/tratamientos de superficie (por ejemplo, DLC, nitruración)

2025-12-05
● DLC (carbono tipo diamante): Muy duro (HV ≥ 2000), hidrófobo, resistente al desgaste; ideal para dopes de alta viscosidad (p. ej., PVDF fundido) o sistemas propensos a atascarse. Limitaciones: Baja resistencia a ácidos/bases fuertes; el espesor debe ser de 0,5 a 2 μm; un espesor demasiado grueso puede provocar desprendimiento y contaminación.

● Nitruración (p. ej., nitruración iónica): Aumenta la dureza superficial (HV ≥ 1000) y la resistencia a la corrosión; apto para TIPS de alta temperatura y medios clorados; ideal para dopes de PSf/PES. Menos resistente a disolventes fluorados; hidrofobicidad moderada; menor reducción de la adherencia que con DLC; puede aumentar ligeramente la rugosidad.

Principio general: Para disolventes fuertes (p. ej., DMF), prefiera el DLC; para altas temperaturas y presiones, prefiera la nitruración. Siempre pruebe la compatibilidad del recubrimiento para evitar fallos químicos.

● Material primero: preferir SUS304/316L; solo considerar recubrimientos para condiciones extremas (alto contenido de sólidos/alto desgaste) después de una validación a largo plazo.

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¿Es siempre mejor una rugosidad superficial interna más baja?
Clasificación de presión y factor de seguridad para hileras de fibra hueca
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¿Cómo calibrar en línea la deriva del cero y la compensación de temperatura para alimentadores por pérdida de peso y medidores de flujo másico Coriolis en fluidos de alta viscosidad?
● Alimentador por pérdida de peso (LIW):

Compensación de deriva del cero: calibración estática con báscula vacía diariamente antes del arranque; calibración dinámica cada 2 h con una pesa patrón. Ejemplo: para la solución de PSf viscosa, el error se redujo de ±0,5 % a ±0,1 %.

● Compensación de temperatura: montar PT100 en la escala; construir un modelo de deriva de temperatura-cero (ΔZ = kΔT) para corregir las lecturas en tiempo real.

● Medidor de caudal másico Coriolis:

Compensación de deriva cero: Calibración de aire durante el tiempo de inactividad con aire seco a caudal cero para registrar la línea base y autocorregir. Ejemplo: para PAN/DMF, el error de caudal se redujo de ±0,8 % a ±0,2 %.

● Compensación de temperatura: utilice detección de temperatura interna con curva de densidad-temperatura ρ = ρ0[1 − α(T − T0)] para corregir el flujo másico.

● Características específicas de alta viscosidad:

● Utilice diseños Coriolis de bajo cizallamiento para minimizar los efectos de la viscosidad.

● Para una viscosidad ultra alta (> 1000 cP), considere la integración de LIW + tiempo como una medición indirecta.

● Verificación en línea: realice periódicamente controles volumétricos con un comprobador estándar para garantizar la precisión del sistema dentro de ±0,5%.

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