Ведущий производитель машин и фильер для формования мембран из полых волокон — Trustech
Обзор продукта
Фильера обеспечивает трёх- или многопоточную коаксиальную экструзию бок о бок: внешний слой – полимерная паста, внутренний – технологическая жидкость, и одновременно вводятся одна или три армирующие нити. Благодаря геометрическим ограничениям и контролю натяжения внутри стенки мембраны формируется воспроизводимая, однородная и позиционируемая композитная структура «рёбра–матрица».
По сути, прядильная фильера представляет собой прецизионное устройство для «многокомпонентной совместной экструзии», в отличие от встроенных ребер, выступов, образуемых самой мембраной, или армирования после ламинирования. Она обеспечивает одноэтапное совместное формование армирующей нити и тела мембраны, предлагая специализированное решение проблем недостаточной прочности в сухом и влажном состоянии и обрыва нити мембран NIPS, изготовленных методом мокрой экструзии, особенно полимерных.
Конструктивные особенности
Многоканальная коаксиальная конструкция, точное размещение армирующих нитей
Ключевые элементы конструкции фильеры Trustech Trustech
Эти параметры имеют основополагающее значение для конструкции фильеры и напрямую определяют конечные характеристики мембраны:
Параметр | Описание | Влияние на производительность мембраны |
| Канал потока (R) | Желоб для транспортировки, буферизации и распределения смазочно-охлаждающей жидкости. | Для достижения оптимальных характеристик прядения необходимо оптимизировать различные структуры в соответствии со свойствами материала, вязкостью, размером отверстия фильеры и количеством отверстий. |
| Ширина кольцевого зазора (d) | Зазор (толщина) канала потока пасты. | Она в первую очередь определяет толщину стенок полого волокна. Уменьшение зазоров приводит к уменьшению толщины стенок и снижению сопротивления массопереносу, но может снизить механическую прочность. |
| Внешний диаметр трубы (d₁) | Наружный диаметр центральной трубки, образующей внутреннюю стенку кольцевого зазора. | Вместе с внутренним диаметром наружной втулки он определяет ширину кольцевого зазора. |
| Внутренний диаметр наружной втулки (d₂) | Внутренний диаметр наружной втулки фильеры, образующей наружную стенку кольцевого зазора. | Вместе с наружным диаметром трубы он определяет ширину кольцевого зазора и наружный диаметр волокна. |
| Внутренний диаметр центральной трубки (d₃) | Диаметр канала ствола скважины. | Он в первую очередь определяет внутренний диаметр волокна. Внутренний диаметр влияет на плотность упаковки мембранного модуля и перепад давления жидкости внутри волокна. |
| Соотношение длины к зазору (L/d) | Отношение длины проточного канала (L) к ширине кольцевого зазора (d). | Это влияет на стабильность прядения. Расчет оптимального соотношения длины к диаметру в соответствии со свойствами материала и условиями процесса помогает стабилизировать поток и устранить влияние входных потоков, что приводит к получению более однородной мембраны из экструдированных волокон. |
| Концентричность | Соосное расположение внутреннего диаметра слоя пасты на выходе из фильеры и внутреннего и внешнего диаметров трубки канала ствола. | Это влияет на равномерность толщины стенок и давление кипения. |
| Геометрия экструзионной поверхности | Основная геометрия фильеры, например плоская или микроконическая. | Влияет на вытяжку и деформацию после экструзии, что особенно важно для участка воздушного зазора при прядении методом сухого-мокрого формования. |
Преимущества прядильной фильеры Trustech Core Fiber Reinforced Spinneret Trustech
Точное внедрение высокопрочных армирующих нитей для значительного улучшения механических характеристик
Улучшает механические свойства без ущерба для эффективности разделения. Одна или три высокопрочные тонкие нити стабильно внедряются в стенку мембраны в момент прядения и формируются совместно с матрицей, что значительно повышает прочность на разрыв и сопротивление хрупкому разрушению, сохраняя при этом полую структуру и точность разделения.
Высокоточная многоканальная коаксиальная архитектура для стабильного позиционирования и контролируемого формования
Независимая многоканальная коаксиальная конвергенция с размерами каналов для филаментов, точно соответствующими их диаметру. Под действием натяжения и геометрических ограничений формируется позиционируемая композитная структура «ребро–матрица», исключающая обнажение филаментов и неравномерную прочность.
Совместимый с NIPS процесс со стабильным просветом и надежным непрерывным производством
Принудительное синхронное совместное формование и оптимизированная конструкция проточного тракта гарантируют ненарушенное разделение фаз, равномерную структуру пор (отклонение доли пустот ≤ 3%) и неколлапсирующий просвет, что позволяет осуществлять стабильное непрерывное прядение и высокую производительность.
Параметры продукта
Бренд | Трастек | Приложение | NIPS/Усиленные ребра |
| Материал | SUS304, SUS630, SUS316L | Отверстия/Пакет | Одно отверстие |
| Резьба на входе в систему смазки | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | Минимальный наружный диаметр мембраны | 1.2 |
| Резьба для впуска жидкости | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | Настроить ветку | Да |
| Точность | ±0,002 мм | Концентричность | 0,003 мм |
| Дизайн | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Связи | Стандартный |
| Применение вязкости | 1000-300000сП | Шероховатость | Ra0,2-0,8 |
| Растворитель | DMAC, DMF, NMP | Температура | 150℃ |
Подходящие материалы
ПЭТ (полиэтилентерефталат), ПП (полипропилен), ПА6 (полиамид 6), ПЭ (полиэтилен), ПЛА (полилактид), ТПУ (термопластичный полиуретан), ППС (полифениленсульфид), ПТТ (политриметилентерефталат), ПБТ (полибутилентерефталат), ПВА (поливиниловый спирт), ПАН (полиакрилонитрил), ПЭЭК (полиэфирэфиркетон), ПВДФ-ГФП (поливинилиденфторид-со-гексафторпропилен)
Функциональные особенности
Оптимизирован для мокрого процесса NIPS, обеспечивает баланс прочности и эффективности разделения
Принудительное синхронное совместное формирование
Благодаря регулированию скорости подачи армирующей нити для синхронизации с отклонением скорости экструзии пасты ≤ 5%, нить и паста одновременно экструдируются через отверстие фильеры, а затем вместе поступают в коагуляционную ванну для разделения фаз. Это обеспечивает плотное соединение нити и мембраны без зазоров и расслоения (прочность на отрыв ≥ 5 Н/см).
Не нарушает фазовое разделение
Конструкция проточного канала тракта подачи пасты, например, конический выход, скругленные углы без мертвых зон, обеспечивает равномерный отток пасты, избегая возмущений потока, вызванных каналом филамента, тем самым предотвращая дефекты мембраны, такие как неравномерная пористость или точечные отверстия, и сохраняя точность разделения (например, отклонение MWCO ≤ 10%).
Стабильная полая структура
Кольцевой зазор между каналами, по которым проходит жидкость в стволе и паста, равномерный (отклонение ≤ 0,01 мм). Даже при добавлении армирующих нитей жидкость в стволе равномерно смачивает внутреннюю поверхность пасты, формируя просвет со стабильными размерами и отклонением доли пустот ≤ 3%, предотвращая спадение или деформацию просвета.
Общие характеристики
| Нет. | Общая спецификация | Приложение | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Тип |
| 1 | 1.2/ 0.8/0.5 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 2 | 1.3/0.7/0.4 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 3 | 1.3/0.8/0.5 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 4 | 1.3/1.0/0.7 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 5 | 1.4/0.7/0.4 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 6 | 1.4/0.9/0.6 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 7 | 1.4/1.0/0.8 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 8 | 1.6/0.8/0.5 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 9 | 1.6/0.9/0.6 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 10 | 1.8/0.9/0.5 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 11 | 1.8/1.2/0.6 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 12 | 1.8/1.2/0.8 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 13 | 2.3/1.5/1.0 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 14 | 2.3/1.5/1.2 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 15 | 2.7/1.5/1.2 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 16 | 2.2/1.7/1.4 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
| 17 | 2.7/2.2/1.9 | NIPS/Усиленные ребра | Традиционная конструкция с ребристым усилением | Одноапертурный/Многоапертурный |
Примеры клиентских мембран
FAQ
О компании Trustech