loading

Ведущий производитель машин и фильер для формования мембран из полых волокон — Trustech

Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 1
Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 2
Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 1
Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 2

Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника

Фильера для мембран из полых волокон, армированных ребрами, также называемая фильерой для формования мембран из полых волокон с сердечником из армированного волокна, представляет собой специализированный фильерный узел, используемый для получения мембран из полых волокон методом индуцированного без растворителя разделения фаз (NIPS). Основанная на традиционных коаксиальных и многофазных фильерах, она оснащена каналом ввода и позиционирования армирующих нитей, который позволяет стабильно вводить одну или три высокопрочных тонких нити (например, нейлоновую/монофиламентную рыболовную леску) в стенку мембраны или в определенные радиальные положения в момент формирования волокна. Армирующие нити коформируются с матрицей мембраны в коагуляционной ванне, значительно улучшая прочность на разрыв, устойчивость к образованию узлов, хрупкость и устойчивость к эксплуатационным нагрузкам, не ухудшая при этом разделительные характеристики мембраны или ее полую структуру.
5.0
design customization

    Ой ...!

    Нет данных о продукте.

    перейдите на домашнюю страницу

    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.

     TYP5NS~B 拷贝 (3)
    TYP5NS~B 拷贝 (3)
     Фильера для полых волокон Trustech FCT 5th G
    Фильера для полых волокон Trustech FCT 5th G

    Конструктивные особенности

    Многоканальная коаксиальная конструкция, точное размещение армирующих нитей

    Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 5
    01
    Независимо маршрутизируемые многоканальные сигналы
    Фильера содержит как минимум три независимых канала для подачи заливочной пасты, мембранообразующего полимера, технологической жидкости для формирования просвета и армирующих нитей – нейлона или лески. Эти три канала сходятся коаксиально в отверстии прядильной фильеры, обеспечивая правильное расположение армирующей нити в мембране, например, один в центре или три, расположенных симметрично по окружности.
    Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 6
    02
    Высокая точность позиционирования армирующих нитей
    Диаметр канала нити практически соответствует диаметру нити, обычно 0,1–0,3 мм, с зазором ≤ 0,02 мм, а ось канала отклоняется на ≤ 0,01 мм от центральной оси фильеры, что предотвращает смещение нити, которое может привести к неравномерной прочности или оголению нити.
    Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 7
    03
    Полированные стенки канала
    Шероховатость внутренних стенок (Ra) каналов нитей составляет ≤ 0,8 мкм, что снижает трение во время подачи нитей, предотвращает обрыв нитей или колебания натяжения во время прядения и обеспечивает непрерывную, стабильную подачу.

    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.
     TYP5NS~B 拷贝 (4)

    Преимущества прядильной фильеры Trustech Core Fiber Reinforced Spinneret Trustech

    Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 9 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.

    Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 10 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.

    Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 11 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

    МатериалSUS304, SUS630, SUS316L Отверстия/Пакет Одно отверстие
    Резьба на входе в систему смазкиG1/8, BSP1/8, NPT1/8 Минимальный наружный диаметр мембраны1.2
    Резьба для впуска жидкостиG1/8, 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
    РастворительDMAC, 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

    Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 12 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).

    Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 13 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%).

    Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 14 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.

     Традиционный дизайн
    Традиционный дизайн
     Конструкция FCT
    Конструкция FCT

    Общие характеристики

    Нет. Общая спецификация Приложение Традиционная конструкция с ребристым усилением Тип
    11.2/ 0.8/0.5 NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    21.3/0.7/0.4 NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    31.3/0.8/0.5 NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    41.3/1.0/0.7 NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    51.4/0.7/0.4 NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    61.4/0.9/0.6 NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    71.4/1.0/0.8 NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    81.6/0.8/0.5 NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    91.6/0.9/0.6 NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    101.8/0.9/0.5NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    111.8/1.2/0.6NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    121.8/1.2/0.8NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    132.3/1.5/1.0NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    142.3/1.5/1.2NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    152.7/1.5/1.2NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    162.2/1.7/1.4NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный
    172.7/2.2/1.9NIPS/Усиленные ребра Традиционная конструкция с ребристым усилением Одноапертурный/Многоапертурный

    Примеры клиентских мембран

    Читать больше кейсов
    Прядение полимерного волокна, прядение с армированным сердечником из волокнистого сердечника 17
    COOPERATION
    ACHIEVEMENTS
    Чего мы достигли
     фото 2
    图片2

    FAQ

    1
    Что такое формование мембран из полых волокон, армированных ребрами?
    Формование мембран из полых волокон, армированных ребрами, — это процесс, основанный на технологии NIPS, при котором одна или три высокопрочные тонкие нити коаксиально экструдируются с полимерным пастообразным раствором и буровой жидкостью, образуя композитное полое волокно «армирующее ребро–матрица» за одну операцию. Это значительно повышает прочность на разрыв, устойчивость к хрупкому разрушению и эксплуатационную стабильность без ущерба для эффективности разделения.
    Свяжитесь с нами
    просто оставьте свой адрес электронной почты или номер телефона в контактной форме, чтобы мы могли отправить вам бесплатное предложение по нашему широкому ассортименту дизайнов
    Сопутствующие товары
    нет данных
    Готовы работать с нами?

    О компании Trustech

    Связаться с нами
    Подписывайтесь на нас
    Customer service
    detect