Produttore leader di macchine per la filatura a membrana a fibra cava e filiere - Trustech
Scenari applicativi tipici
Formazione di membrane per la separazione, comunemente denominate membrane composite coestruse o filiere a film colato.
Membrane a fibra cava, membrane a foglio piano, membrane precursori per nanofiltrazione/osmosi inversa e sistemi come acetato di cellulosa, polisulfone e PVDF.
Coestrusione a due o più strati per creare uno strato superficiale/selettivo, strati funzionali e uno strato di supporto.
Elementi chiave del design della filiera Trustech Trustech
Questi parametri sono fondamentali per la progettazione della filiera e determinano direttamente le prestazioni finali della membrana.
Parametro | Descrizione | Influenza sulle prestazioni della membrana |
| Canale di flusso (R) | Il dispositivo di trasporto per il trasferimento, il buffer e la distribuzione del liquido di lavaggio e dei fluidi di perforazione. | Le diverse strutture devono essere ottimizzate in base alle proprietà del materiale, alla viscosità, alle dimensioni dell'orifizio della filiera e al numero di fori per ottenere prestazioni di filatura ottimali. |
| Larghezza dell'intercapedine anulare (d) | Lo spazio (spessore) del canale di flusso della droga. | Determina principalmente lo spessore della parete della fibra cava. Spazi più stretti producono pareti più sottili e una minore resistenza al trasferimento di massa, ma possono ridurre la resistenza meccanica. |
| Diametro esterno del tubo (d₁) | Il diametro esterno del tubo centrale che forma la parete interna dell'intercapedine anulare. | Insieme al diametro interno del manicotto esterno, definisce l'ampiezza dell'intercapedine anulare. |
| Diametro interno della guaina esterna (d₂) | Il diametro interno del manicotto esterno della filiera forma la parete esterna dell'intercapedine anulare. | Insieme al diametro esterno del tubo interno, definisce la larghezza dell'intercapedine anulare e il diametro esterno della fibra. |
| Diametro interno del tubo centrale (d₃) | Il diametro del canale del fluido nel foro. | Determina principalmente il diametro interno della fibra. Il diametro interno influenza la densità di impaccamento del modulo a membrana e la caduta di pressione del fluido all'interno della fibra. |
| Rapporto lunghezza-spazio (L/d) | Il rapporto tra la lunghezza del canale di flusso (L) e la larghezza dell'intercapedine anulare (d). | Influisce sulla stabilità della filatura. Progettare un rapporto L/d appropriato in base alle proprietà del materiale e alle condizioni di processo aiuta a stabilizzare il flusso ed eliminare gli effetti di ingresso, ottenendo così una membrana di fibre estruse più uniforme. |
| Concentricità | Allineamento coassiale tra il diametro interno dello strato di soluzione all'uscita della filiera e i diametri interno ed esterno del tubo alesato. | Influisce sull'uniformità dello spessore della parete e sulla pressione di punto di bolla. |
| Geometria della superficie di estrusione | La geometria principale della filiera, ad esempio piatta o micro-conica. | Influisce sulla contrazione e sulla deformazione dopo l'estrusione, aspetto particolarmente importante per il segmento con intercapedine d'aria nella filatura a umido-a secco. |
I vantaggi della filiera a doppio strato Trustech Trustech
Coestrusione multistrato in un'unica fase: una singola estrusione sovrappone con precisione uno strato selettivo denso a uno strato di supporto poroso, con spessore e interfacce controllabili. Non sono necessari processi di laminazione o rivestimento successivi, semplificando il processo e migliorando la stabilità degli strati.
Configurazione dei materiali su richiesta per la riduzione dei costi: utilizzare resina a basso costo e ad alto volume per lo strato di supporto e solo una piccola quantità di materiale ad alte prestazioni e più costoso per lo strato funzionale. I costi delle materie prime si riducono del 30-50% pur mantenendo un'elevata precisione di separazione, un flusso elevato e prestazioni anti-incrostazione.
Fusione interfacciale robusta senza delaminazione: sfruttando la precisione di lavorazione concentrica di 0,003 mm e la progettazione ottimizzata del percorso di flusso, i flussi di soluzione formano interfacce chiare e stabilmente fuse all'interno di canali di dimensioni micrometriche, garantendo un forte legame interstrato senza rischio di delaminazione e una stabilità strutturale e prestazionale superiore a lungo termine.
Parametri del prodotto
Marca | Trustech | Applicazione | Doppio strato |
| Materiale | SUS304, SUS630, SUS316L | Fori/Pacchetto | 1 o 4 |
| Filettatura di ingresso Dope | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | Densità ottica minima della membrana | 1,3 mm |
| Filettatura di ingresso del liquido nel foro | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | Personalizza la discussione | SÌ |
| Precisione | ±0,002 mm | Concentricità | 0,003 mm |
| Progetto | Progettazione convenzionale | Connessioni | Standard |
| Applicazione della viscosità | 1000-300000cp | Rugosità | Ra0.2-0.8 |
| Solvente | DMAC, DMF, NMP | Temperatura | 150℃ |
Materiali adatti
PVDF (fluoruro di polivinilidene), CA (acetato di cellulosa), PVC (cloruro di polivinile), PES (polietersulfone), PSF/PSU (polisulfone), PA (nylon, poliammide), PAN (poliacrilonitrile)
Caratteristiche strutturali
La filiera a doppio strato per la produzione di soluzioni di drogaggio è complessa, richiede un'elevata concentricità e, se necessario, deve resistere ad alte temperature e solventi come DMAC e NMP.
Offriamo filiere a doppia fibra cava liquida per la produzione di membrane composite. La concentricità di queste filiere è di 0,003 mm. Il film composito ricopre uno strato di separazione denso sul film di base poroso. Lo strato di supporto e lo strato di separazione utilizzano materiali diversi, il che consente di ottenere una membrana di separazione con elevata capacità di separazione, elevato flusso di permeazione, eccellente resistenza alla contaminazione e notevole robustezza. Con questo processo possiamo anche realizzare film per funzioni specifiche.
Specifiche comuni
| NO. | Specifiche generali | Applicazione | Tipo di design | Tipo |
| 1 | 1.6/1.3/1.1/0.7/0.4 | Doppio strato | Progettazione convenzionale | Apertura singola/Apertura multipla |
| 2 | 1.7/1.3/1.0/0.6/0.3 | Doppio strato | Progettazione convenzionale | Apertura singola/Apertura multipla |
| 3 | 1.8/1.2/0.9/0.7/0.4 | Doppio strato | Progettazione convenzionale | Apertura singola/Apertura multipla |
| 4 | 1.8/1.4/1.1/0.7/0.4 | Doppio strato | Progettazione convenzionale | Apertura singola/Apertura multipla |
| 5 | 1.9/1.6/1.3/0.7/0.4 | Doppio strato | Progettazione convenzionale | Apertura singola/Apertura multipla |
| 6 | 1.94/1.3/0.9/0.7/0.3 | Doppio strato | Progettazione convenzionale | Apertura singola/Apertura multipla |
| 7 | 2.1/1.6/1.3/0.8/0.5 | Doppio strato | Progettazione convenzionale | Apertura singola/Apertura multipla |
| 8 | 2.2/1.9/1.6/1.1/0.8 | Doppio strato | Progettazione convenzionale | Apertura singola/Apertura multipla |
Esempi di membrane per clienti
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