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Produttore leader di macchine per la filatura a membrana a fibra cava e filiere - Trustech

Filatura di fibre polimeriche, filiera per filatura a fusione 1
Filatura di fibre polimeriche, filiera per filatura a fusione 2
Filatura di fibre polimeriche, filiera per filatura a fusione 1
Filatura di fibre polimeriche, filiera per filatura a fusione 2

Filatura di fibre polimeriche, filiera per filatura a fusione

La filiera per estrusione a fusione, nota anche come filiera per filatura a fusione, è un componente di precisione fondamentale nei processi di filatura a fusione. Forza il fuso polimerico ad alta temperatura (ad esempio, PET poliestere, PP polipropilene, PA nylon, PI poliimmide) attraverso orifizi microfabbricati ad alta pressione, tipicamente con diametri da decine di micrometri fino a pochi millimetri, per estrudere uniformemente filamenti continui, fibre o film. La sua progettazione deve rispondere a tre sfide chiave: distribuzione uniforme del fuso ad alta temperatura, formatura e controllo precisi e resistenza alla corrosione e all'usura.
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    Principio di funzionamento

    Filatura di fibre polimeriche, filiera per filatura a fusione 3 Consegna a fusione

    I polimeri (ad esempio PET, PA, PP) vengono riscaldati in un estrusore fino a raggiungere uno stato fuso e viscoso.

    Filatura di fibre polimeriche, filiera per filatura a fusione 4 Misurazione e pressurizzazione

    La massa fusa viene dosata con precisione e immessa nel gruppo filiera. I canali di distribuzione interni sono progettati per distribuire la massa fusa in modo uniforme e costante a ciascun capillare.

    Filatura di fibre polimeriche, filiera per filatura a fusione 5 Taglio ed estrusione

    Ad alta pressione, il fuso viene forzato attraverso capillari estremamente piccoli, in genere di diametro compreso tra 0,28 e 1,5 mm. Ciò impone un forte taglio, orientando le catene polimeriche in una certa misura lungo la direzione del flusso.

    Filatura di fibre polimeriche, filiera per filatura a fusione 6 Effetto Barus (Die Swell)

    All'uscita dal capillare, il recupero elastico provoca una leggera espansione del diametro del filamento.

     Filiera a fibra cava Trustech a 6 fori per filatura (2)
    Filiera a fibra cava Trustech a 6 fori per filatura (2)
     Prezzo della filiera a fibra cava Trustech 02 (3)
    Prezzo della filiera a fibra cava Trustech 02 (3)

    Elementi chiave del design di Trustech Spinneret

    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 canale di trasporto, tamponamento e distribuzione del dope e dei fluidi di perforazione. Per ottenere prestazioni di filatura ottimali, è necessario ottimizzare diverse strutture in base alle proprietà del materiale, alla viscosità, alle dimensioni dell'orifizio della filiera e alla quantità dei fori.
    Larghezza della fessura anulare (d) Lo spazio (spessore) del canale di flusso del drogante. Determina principalmente lo spessore della parete della fibra cava. Intercapedini più strette producono pareti più sottili e una minore resistenza al trasferimento di massa, ma possono ridurre la resistenza meccanica.
    Diametro esterno del tubo di alesaggio (d₁) Diametro esterno del tubo centrale che forma la parete interna dell'intercapedine anulare. Insieme al diametro interno del manicotto esterno, definisce la larghezza della fessura anulare.
    Diametro interno del manicotto esterno (d₂) Diametro interno del manicotto esterno della filiera che forma la parete esterna dell'intercapedine anulare. Insieme al diametro esterno del tubo di alesaggio, definisce la larghezza dell'intercapedine anulare e il diametro esterno della fibra.
    Diametro interno del tubo centrale (d₃) Diametro del canale del fluido di perforazione. Determina principalmente il diametro interno della fibra. Il diametro interno influenza la densità di riempimento del modulo 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 una membrana in fibre estruse più uniforme.
    Concentricità L'allineamento coassiale tra il diametro interno dello strato di drogaggio all'uscita della filiera e i diametri interno ed esterno del tubo di alesaggio. Influisce sull'uniformità dello spessore della parete e sulla pressione del punto di bolla.
    Geometria della faccia di estrusione La geometria principale della filiera, ad esempio piatta o micro-rastremata. Influisce sulla riduzione e sulla deformazione dopo l'estrusione, particolarmente importante per il segmento air-gap nella filatura a secco-bagnato.
     Filiera a fibra cava Trustech a 6 fori per filatura (3)

    I vantaggi di Trustech FCT Spinneret Trustech

    Filatura di fibre polimeriche, filiera per filatura a fusione 10 Distribuzione e formatura uniformi della massa fusa per un'elevata consistenza delle fibre: la distribuzione precisa del flusso e il design microcapillare garantiscono che la massa fusa ad alta temperatura venga distribuita uniformemente e costantemente estrusa attraverso tutti gli orifizi, riducendo le variazioni di denari e i difetti di dimensione e migliorando l'uniformità e la resa del prodotto.

    Filatura di fibre polimeriche, filiera per filatura a fusione 11 Controllo preciso delle dimensioni e delle sezioni trasversali, con supporto di più dimensioni e forme: i capillari su scala micrometrica e i canali di flusso ottimizzati controllano il tempo di taglio e di residenza, bilanciando la stabilità dell'estrusione con la compensazione del rigonfiamento della matrice (effetto Barus), consentendo una formatura accurata da decine di micrometri a diametri su scala millimetrica in sezioni trasversali rotonde o profilate.

    Filatura di fibre polimeriche, filiera per filatura a fusione 12 Resistenza alle alte temperature, alla corrosione e all'usura per una lunga durata e una manutenzione ridotta: utilizza leghe/rivestimenti ad alta temperatura e materiali resistenti all'usura e alla corrosione. La struttura resiste agli shock termici e agli attacchi chimici, ed è adatta al funzionamento continuo ad alta pressione con polimeri come PET, PP, PA e PI, riducendo i tempi di fermo e i costi totali del ciclo di vita.

    Parametri del prodotto

    Marca

    Trustech

    Applicazione

    CONSIGLI/Fusione

    MaterialeSUS304, SUS630, SUS316L Fori/Confezione Separare
    Filettatura di ingresso della drogaG1/8, BSP1/8, NPT1/8 Diametro minimo della membrana 0,20 mm
    Filettatura di ingresso del liquido del foroG1/8, BSP1/8, NPT1/8 Personalizza il thread
    Precisione ±0,002 mm Concentricità 0,003 mm
    Progetto Progettazione convenzionale/progettazione FCT Connessioni Standard
    Applicazione della viscosità 1000-300000 cp Rugosità Ra0.2-0.8
    Solvente NO Temperatura 260℃

    Materiali adatti

    PET (polietilene tereftalato), PP (polipropilene), PA6 (poliammide 6), PE (polietilene), PLA (polilattide), TPU (poliuretano termoplastico), PPS (solfuro di polifenilene), PTT (tereftalato di politrimetilene), PBT (tereftalato di polibutilene), PVA (alcol polivinilico), PAN (poliacrilonitrile), PEEK (chetone di polietere), PVDF-HFP (fluoruro di polivinilidene-coesafluoropropilene)

     Design convenzionale
    Design convenzionale
     Progettazione FCT
    Progettazione FCT

    Specifiche comuni

    NO. Specifiche generali Applicazione Tipo di progettazione Tipo
    11.4/0.8/0.6 CONSIGLI/Fusione Progettazione convenzionale/progettazione FCT Apertura singola/apertura multipla
    21.5/0.9/0.6 CONSIGLI/Fusione Progettazione convenzionale/progettazione FCT Apertura singola/apertura multipla
    31.6/1.0/0.6 SUGGERIMENTI/Fusione Progettazione convenzionale/progettazione FCT Apertura singola/apertura multipla
    41.8/1.1/0.5 CONSIGLI/Fusione Progettazione convenzionale/progettazione FCT Apertura singola/apertura multipla
    51.9/1.2/0.6 CONSIGLI/Fusione Progettazione convenzionale/progettazione FCT Apertura singola/apertura multipla
    62.0/1.0/0.7 SUGGERIMENTI/Fusione Progettazione convenzionale/progettazione FCT Apertura singola/apertura multipla
    73.1/1.8/1.5 CONSIGLI/Fusione Progettazione convenzionale/progettazione FCT Apertura singola/apertura multipla
    83.1/1.8/1.5 SUGGERIMENTI/Fusione Progettazione convenzionale/progettazione FCT Apertura singola/apertura multipla
    93.2/2.2/1.8 CONSIGLI/Fusione Progettazione convenzionale/progettazione FCT Apertura singola/apertura multipla
    103.3/1.1/0.9CONSIGLI/Fusione Progettazione convenzionale/progettazione FCT Apertura singola/apertura multipla
    113.4/2.4/2.0CONSIGLI/Fusione Progettazione convenzionale/progettazione FCT Apertura singola/apertura multipla

    Esempi di membrane per clienti

    Leggi altri casi
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    COOPERATION
    ACHIEVEMENTS
    Cose che abbiamo realizzato
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    FAQ

    1
    Che cosa è la filatura a membrana ultrafiltrante Melt Spun?
    Le membrane per ultrafiltrazione a fibra cava filata a fusione sono prodotte estrudendo direttamente polimeri termoplastici (ad esempio PP, PE) in fibre cave tramite filatura a fusione, e creando poi una struttura microporosa attraverso metodi come la stiratura o la separazione di fase indotta termicamente. In questo modo si ottengono fibre cave prive di solventi ed ecocompatibili con prestazioni di ultrafiltrazione.
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