Fabricante líder de máquinas de hilado y hileras de membrana de fibra hueca - Trustech
Características estructurales
Preparación de la solución: Por encima del punto de fusión del polímero, disuélvalo en un disolvente de alta ebullición y baja volatilidad como diluyente para formar una solución homogénea. Por ejemplo, el polipropileno (PP) debe disolverse a temperaturas superiores a su punto de fusión (aproximadamente 165 °C).
Proceso de separación de fases: Después de la extrusión a través de la hilera de hilado, el enfriamiento desencadena la separación de fases:
Separación de fases sólido-líquido (S–L): el polímero cristaliza para formar la fase continua, con el solvente como fase dispersa.
Separación de fases líquido-líquido (L–L): el polímero y el solvente forman una estructura bifásica; la fase rica en polímero constituye la matriz de la membrana, mientras que la fase pobre en polímero forma los poros.
Extracción con disolvente: utilice un agente volátil (por ejemplo, etanol) para extraer el diluyente, obteniendo una membrana de polímero con una estructura microporosa.
Características funcionales
El diseño del módulo de control de caudal de la hilera de fibra hueca de sexta generación FCT tiene una estructura simple y es fácil de operar; cada orificio de la hilera se puede controlar individualmente.
Elementos clave de diseño de la hilera Trustech Trustech
Estos parámetros son fundamentales para el diseño de la hilera y determinan directamente el rendimiento final de la membrana:
Parámetro | Descripción | Influencia en el rendimiento de la membrana |
| Canal de flujo (R) | El corredor para transportar, almacenar y distribuir el dope y los fluidos de perforación. | Se deben optimizar diferentes estructuras según las propiedades del material, la viscosidad, el tamaño del orificio de la hilera y la cantidad de orificios para lograr un rendimiento de hilado óptimo. |
| Ancho del espacio anular (d) | El espacio (espesor) del canal de flujo de la droga. | Determina principalmente el espesor de la pared de la fibra hueca. Las separaciones más estrechas producen paredes más delgadas y menor resistencia a la transferencia de masa, pero pueden reducir la resistencia mecánica. |
| Diámetro exterior del tubo interior (d₁) | El diámetro exterior del tubo central que forma la pared interior del espacio anular. | Junto con el diámetro interior del manguito exterior, define el ancho del espacio anular. |
| Diámetro interior del manguito exterior (d₂) | El diámetro interior del manguito exterior de la hilera que forma la pared exterior del espacio anular. | Junto con el diámetro exterior del tubo interior, define el ancho del espacio anular y el diámetro exterior de la fibra. |
| Diámetro interior del tubo central (d₃) | El diámetro del canal de fluido del orificio. | Determina principalmente el diámetro interior de la fibra. Este diámetro afecta la densidad de empaquetamiento del módulo de membrana y la caída de presión del fluido dentro de la fibra. |
| Relación longitud-espacio (L/d) | Relación entre la longitud del canal de flujo (L) y el ancho del espacio anular (d). | Afecta la estabilidad del hilado. Diseñar una relación L/d adecuada según las propiedades del material y las condiciones del proceso ayuda a estabilizar el flujo y eliminar los efectos de entrada, lo que resulta en una membrana de fibras extruidas más uniforme. |
| Concentricidad: | La alineación coaxial entre el diámetro interior de la capa de dope en la salida de la hilera y los diámetros interior y exterior del tubo interior. | Afecta la uniformidad del espesor de la pared y la presión del punto de burbuja. |
| Geometría de la cara de extrusión | :La geometría más importante de la hilera, como plana o microcónica. | Influye en el estiramiento y la deformación después de la extrusión, siendo especialmente importante para el segmento de espacio de aire en el hilado en seco-húmedo. |
Las ventajas de la hilera Trustech TIPS
Estructura de poro altamente controlable: al ajustar parámetros como el tipo de diluyente y la velocidad de enfriamiento, se pueden ajustar con precisión el tamaño de poro (0,01–10 μm) y la porosidad (30% - 90%), lo que permite diversas microestructuras que incluyen celdas abiertas/cerradas, arquitecturas isotrópicas/anisótropas y asimétricas.
Compatible con polímeros cristalinos difíciles de disolver: Diseñado para polímeros cristalinos de alto punto de fusión sin disolventes adecuados a temperatura ambiente, como PVDF, PP y PE. Utiliza una vía de separación de fases de fusión a enfriamiento a alta temperatura para lograr la formación estable de membranas microporosas y la producción a escala industrial.
Alta eficiencia de formación y propiedades mecánicas superiores: en comparación con NIPS, el proceso de separación de fases TIPS es más fácil de controlar y permite una formación de membrana más rápida; la resistencia a la tracción de la fibra resultante es de 2 a 4 veces la de los procesos convencionales (hasta 6,21 MPa), adecuada para fabricar membranas UF y MF de alta resistencia.
Parámetros del producto
Marca | Trustech | Solicitud | CONSEJOS/Fusión |
| Material | SUS304, SUS630, SUS316L | Agujeros/Paquete | 1-32 |
| Rosca de entrada de droga | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | Diámetro exterior mínimo de la membrana | 0,20 mm |
| Rosca de entrada de líquido del orificio | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | Personalizar hilo | Sí |
| Precisión | ±0,002 mm | Concentricidad | 0,003 mm |
| Diseño | Diseño convencional/Diseño FCT | Conexiones | Estándar |
| Aplicación de viscosidad | 1000-300000cp | Aspereza | Ra0,2-0,8 |
| Solvente | DMAC, DMF, NMP | Temperatura | 260℃ |
Materiales adecuados
PET (tereftalato de polietileno), PP (polipropileno), PA6 (poliamida 6), PE (polietileno), PVDF (fluoruro de polivinilideno), PS (poliestireno), PI (poliimida), PA (poliamida, nailon), PMP (polimetilpenteno), PBT (tereftalato de polibutileno), PTFE (politetrafluoroetileno)
Especificaciones comunes
| No. | Especificación general | Solicitud | Tipo de diseño | Tipo |
| 1 | 1.4/0.8/0.6 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 2 | 1.5/0.9/0.6 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 3 | 1.6/1.0/0.6 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 4 | 1.8/1.1/0.5 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 5 | 1.9/1.2/0.6 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 6 | 2.0/1.0/0.7 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 7 | 3.1/1.8/1.5 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 8 | 3.1/1.8/1.5 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 9 | 3.2/2.2/1.8 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 10 | 3.3/1.1/0.9 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 11 | 3.4/2.4/2.0 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
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