Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning

Podobné dokumenty
Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce. Téma přednášky je Flashspinnig, Elektrospinnig, Force spinning další metody zvlákňování polymerů

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce

Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Netkané textilie. Technologie 2

Vítám vás jste na přednášce z TCT. Tématem dnešní přednášky je

Vítám vás na přednášce z TCTi Tématem dnešní přednášky bude

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

1. Úvod. 2. Popis technologie melt-blown

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

Netkané textilie. Materiály 2

UNIKÁTNÍ KNOW-HOW ÚVOD TECHNOLOGIE NANOSPIDER. Nanocleaner je vyráběn na základě dvou patentů:

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

informatiky Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING

Výroba polymerních nanovláken (s výjimkou elektrického zvlákňování)

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Úvod technologie hot melt

SOUČASNÉ TRENDY ROZVOJE VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ - 2

Netkané textilie. Technologie 6

Mechanická technologie netkaných textilií Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů. Kapitola II. PŘÍPRAVA VLÁKENNÉ VRSTVY

Elektrostatické zvlákňování orientace vláken, výroba nití a bikomponentní vlákna. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

PŘÍKLADY Zařízení pro elektrostatické zvlákňování na trhu

Netkané textilie. Technologická část 1

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

Netkané textilie. Úvodní přednáška

Výroba polymerních nanovláken (s výjimkou elektrostatického zvlákňování) Eva Košťáková KNT, FT, TUL

-Výroba plošných textilií dokončení - technologie pletení (včetně. - praktická ukázka zkoušky parametru textilního materiálu (jemnost)

Fakulta textilní TUL

Víme, co vám nabízíme

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Výroba chemických vláken I. Příprava ke zvlákňování Zvlákňování Dloužení Fixace Aviváž Tvarování Řezání/ trhání

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

N A N O F O R L I F E

PODŠÍVKOVÉ MATERIÁL Y

NABÍDKA KOMERČNÍHO TESTOVÁNÍ FILTRAČNÍCH VLASTNOSTÍ

VÍTÁM VÁS NA UVODNÍ PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

Filtrace. Vlastní pomocné filtrační prostředky Vlastní svíčky Křemelina Perlity Filtrační desky

Mechanická technologie netkaných textilií Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů KAPITOLA IV.

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Materiál musí být zakryt v den instalace.

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 2. Historie. D.Lukáš 2010

Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí

1. přednáška. ÚVOD k předmětu TNT

Vítám Vás na třetí přednášce z TCT

Výroba polymerních nanovláken (s výjimkou elektrického zvlákňování)

OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výzkumu typu Z vzniklý za podpory projektu VG

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz. Technologická zařízení

Výměnné pobyty s US vysokými školami

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE

Technické textilie. Stavebnictví a geotextilie. Vytvořil: Novák, O.

TESTUDO SP 25. Technický list TESTUDO SP 25

Vlákenné struktury připravené technologií spunbond. Natálie Horáková

Netkané textilie. Materiály

1 Nanovlákenné filtry a jejich použití v sanačních technologiích

Izolační a ochranná funkce

Superhydrofóbní povrchy

Netkané textilie. Technologie 5

Technický list Geotextilie DB 20 až 60

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

A. Podklady pro habilitační a jmenovací řízení (kvalitativní hodnocení)

Technologie Hot-melt, Povrstvování a Laminace

Tlakové membránové procesy

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

SOPREMA Hydroizolace s.r.o. Türkova 2332/ Praha 4 Tel: Fax: IČO:

Zopakování základních informací o výběru vhodného materiálu. Zásady manipulace a balení do přířezů

Kapitola 2. Teorie zpevnění vlákenné vrstvy. Vazný bod, působící síly

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Kompaktace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Suchá granulace Princip. Vazebné síly. Stlačování sypké hmoty mezi dvěma povrchy

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN

Lucembursko: DuPont Tyvek poskytuje atraktivnímu sportovnímu a rekreačnímu středisku Les Thermes dlouhodobou ochranu a vysoký vnitřní komfort

Kompozitní nanomateriály Kompozity vyztužené nanovlákennými materiály. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

Technický list Geotextilie STANDARD DB 100 až 400

Filtrace Vysoce efektivní vzduchová, kapalinová a sorpční filtrační média.

Česká včela s.r.o. Vývojové a výrobní centrum NANOTEX vývoj a výroba nanovlákenných materiálů a jejich laminátů. Ing.

Celulosa. Polysacharid, jehož řetězec je tvořen z molekul β glukosy (β D- glukopyranosa) spojených 1,4 glykosidickou vazbou.

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek c

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna

POSTDOKTORANDA VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE

Systémy a servis pro plastikářský průmysl a výrobce vláken a netkaných textílií

Technický manuál STŘEŠNÍ SYSTÉMY

Trubky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů

Elektrostatické zvlákňování netradiční postupy

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech

IZOLAČNÍ MATERIÁLY. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_638_Izolační materiály_pwp

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ <U) (1S) (BI) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl. 4 G 21 F 1/12

Technický list Geotextilie STANDARD 150 až 500

Uponor Uni Pipe PLUS. O krok napřed. Dokonale se hodí pro připojení radiátorů i pro podlahové vytápění.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

ROHOŽE Z KERAMICKÝCH VLÁKEN FIBRATEC

Transkript:

Vítám vás na dnešní přednášce Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning a další možné metody výroby vláken

Flash-spinning process and solution Bleskové-zvlákňování Číslo publikace US 6638470B2, datum publikování 28.říjen 2003, datum podání 31.ledna 2001, vynálezci: Thomas A., Schweiger Tento vynález se týká polymerních plexi-filamentů jejich filmů a vlákenných fibril. Konkrétněji se vynález týká zlepšení způsobu metody flash spinning, kterým je možné vytvořit polymerní plexifilamenty a membrány z fibril.

Výrobní proces vyvinutý a patentované společností DuPont. Roztok polymeru a vhodného rozpouštědla je zahřát na vysokou teplotu (teplota vypařování rozpouštědla). Následně je pod vysokým tlakem protlačen přes trysku, kde rozpouštědlo prudce expanduje (vyšlehne) do prostředí s nižší teplotou a nižším tlakem. Po rychlém odpaření rozpouštědla je na sběrném válci zachytáván trojrozměrný vlákenný materiál. PE/spin agent solution Solvent is evaporated - bubbles split polymer to the fibrils

Technologické parametry použitých rozpouštědel 1) Výběr Vhodného rozpouštědla, které má teplotu varu nejméně 25 C pod teplotou tání použitého polymeru. 2) Nereaguje (neinteraguje) s polymerem při teplotě extruze. 3) Může být rozpouštědlem pro daný polymer. (při vysokém tlaku a teplotě) 4) Může rozpustit méně než 1% polymeru při své (dané) teplotě varu nebo při teplotě nižší. 5) Rozpouštědlo může vytvořit s polymerem roztok, který umožňuje rychlou fázovou separaci při vlastní extruzi přes trysku. Proces umožňuje vytvářet vrstvy (netkané textilie) s velmi jemnými vlákny o průměru od 0,5 do 10 mikrometrů.

Polymery používané pro technologii Jedná se zejména o velmi špatně zvláknitelné a nerozpustné polymery. Příkladem může být vysokopevnostní polyetylén HDPE, obvykle se zvlákňují také krystalické polyolefiny PE, PP. Rozpouštědlo je používán: chlorofluorometan nebo freon. Parametry: Teplota zvlákňování cca 200 C. Vysoký tlak 4 až 7 MPa.

Produkt: NT vrstva = film/fibril network. Vlákenná NT textilie je vzájemně propojena a jako nekonečný pás je odváděna na dopravníku pro další možné zpracování.

Zvlákňování pod tryskou Spun bond Melt blown Flash spinning

Finální úpravy Pojení Pro lepší soudržnost jsou dále flash-spun materiály kalandrovány za vysoké teploty hladkým nebo rastrovaným kalandrem (dle následného použití) Nejsou použita žádná další pojiva. Hladký kalandr - tužší materiál, podobný papíru, menší póry - Voděodolné obálky s hladkým povrchem pro psaní či tisk, bankovky atd. Rastrovaný kalandr -Bodové pojení (cca 1mm 2 ), splývavější materiály, ohebné, příjemný omak, hydrofóbní ale paropropustné - Tyvec (DuPond) - ochranné oděvy, Finalní produkty velká plocha povrchu, dobré filtrační charakteristiky, velká pevnost v tahu a trhu (tear strength).

Tyvek (DuPond) použití

Tychem (DuPond) použití

Tyvek (DuPond) použití obaly pro medicínu Tyvek se používá prakticky v každé formě sterilního balení materiálů, materiál přináší optimální rovnováhu odolnost proti průniku bakterií, odolnost proti protržení, odolnost proti propíchnutí. stejně jako kompatibilitu s existujícími metody sterilizace. Tyvec (DuPond) použití obálky Prakticky nejsilnější obálky k dispozici - nabízí vynikající ochranu proti propíchnutí, protržení a vlhkosti. Neobyčejně lehké obálky pomůžou ušetřit na náklady na poštovné.

Produkty

Flashspinning + SpunBond Tyvec (DuPond) (paropropustné fólie) na střechu

Flashspinning Tyvec (DuPond) použití stavebnictví (paropropustné fólie)

Tyvec (DuPond) použití stavebnictví (paropropustné fólie)

Electrospinning elektrostatické zvlákňování Možnost vytvořit nanovlákna z roztoků nebo tavenin lze připravit organické, syntetické polymery i biologické polymery. Dosažení velkého specifického povrchu. Průměr vláken 50 1000 nm v některých případech se může jednat až o 30nm. Vysoká porozita připravených nanomateriálů. Malá velikost pórů tedy dobrá filtrační schopnost.

Elektrostatické rozprašování Elektrostatické zvlákňování

Možnosti použití DC a AC elektrostatického zvlákňování

Zařízení nanospider patent TUL

Force spinnig odstředivé vzvlákňování

Odstředivé zvlákňování Pardam, Jan BUK

Bubble launched electrospinning jets US 20100283189 A1 Oblast techniky Vynález se týká nového způsobu pro elektrické zvlákňování, při němž je zvlákňovací roztok naplněn plynovými bublinkami, které se mohou pohybovat pomocí elektrostatického napětí. Vytvořené bubliny na povrchu kapaliny, v reakci na aplikované elektrické síly, vytvářejí proudy polymeru, které se pohybují směrem od povrchu bubliny k opačně nabité elektrodě. Vynález se dále týká vláken vytvořených bubble-jet procesem a výrobků z nich vyrobených.

S dovolením Novák P., Oberreiter J. Bubble spinnig

WET spinning zvlákňování do vodní lázně

Děkuji Vám za pozornost