Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování



Podobné dokumenty
Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

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

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING

Pokročilé techniky elektrostatického zvlákňování. orientace vláken, výroba nití a bikomponentních vláken atd.

STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO

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

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

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

Výroba polymerních nanovláken (s výjimkou elektrického zvlákňování)

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování 2.Přednáška LS 2017/18. Eva Kuželová Košťáková KNT, FT, TUL

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

Elektrostatické zvlákňování netradiční postupy

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN

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

Fakulta textilní TUL

PŘÍKLADY Zařízení pro elektrostatické zvlákňování na trhu

Materiály pro tkáňové inženýrství

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

Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť

Elektrické zvlákňování netradiční postupy

Elektrostatické zvlákňování netradiční postupy

Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem

VYHODNOCOVÁNÍ NANOFILTRŮ VIZUALIZAČNÍMI METODAMI. Darina JAŠÍKOVÁ a, Michal KOTEK b, Petr ŠIDLOF, Jakub HRŮZA, Václav KOPECKÝ

Výroba polymerních nanovláken (s výjimkou elektrického zvlákňování)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

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

NEOBVYKLÉ VLASTNOSTI PROCESU ELEKTROSTATICKÉHO ZVLÁKŇOVÁNÍ EXCEPTIONAL FEATURES OF ELECTROSPINNING. Pavel Pokorný, Petr Mikeš, David Lukáš

Nanostrukturní separátory pro Li-ion akumulátory

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Příprava nanovlákenných vrstev pomocí electrospinningu

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY

Princip inkoustového tisku

DETEKCE PAR ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL SÍTĚMI Z VOLNĚ ZAPLETENÝCH UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK. Bc. Lucie Gajdušková

12. SUŠENÍ. Obr Kapilární elevace

TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY. Doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D. Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů - KNT, FT, TUL

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY

KONTROLA JAKOSTI POVLAKOVÝCH SYSTÉMŮ

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

1. přednáška Úvod do nanomateriálů a nanotechnologie, úvod do textilních nanomateriálů

Tvorba perliček (beads) PERLIČKOVÝ EFEKT. Zvýšení koncentrace roztoku vede k odstranění perliček.

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

V. Střídavé elektrické zvlákňování

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce

These connections are divided into: a) with a form-contact b) with a force-contact

Základní charakteristiky páskových pamětí

TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

NANOVLÁKNA NA BÁZI HYALURONANU

TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY

PATENTOVÝ SPIS ^ L. 16 O) (N SI. (11) Číslo dokumentu: ČESKÁ REPUBLIKA. (21) Čislo pflhláiky: (13) Druh dokumentu: B6

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

Vánoční sety Christmas sets

PREPARING OF AL AND SI SURFACE LAYERS ON BEARING STEEL

Hygienický standard pro vysokou produktivitu a bezpečnost

TENKÉ VRSTVY NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH PRO TĚŽKOOBROBITELNÉ PLASTY THIN FILM-COATED CUTTING TOOLS FOR HARD-TO-MACHINE PLASTICS

CZ.1.07/1.1.30/

NANOTEXTILNÍ MEMBRÁNY PRO ZACHYCENÍ BAKTERIÍ Escherichia coli

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

Aplikace elektricky zvlákněných materiálů Electrospun materials Utilization - Applications. Eva Kuželová Košťáková KNT, FT, TUL

VY_32_INOVACE_05_II./5._Vlastnosti kapalin

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

TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů)

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

Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Modelování magnetického pole v okolí podzemního vysokonapěťového kabelu

FUNKČNÍ VZOREK VÍCEVRSTVÉ TRUBKY PRO SNÍŽENÍ VÝSKYTU STATICKÉHO NÁBOJE (TA V003)

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

MASARYKOVA UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Dvojitě vyvážený směšovač pro KV pásma. Doubly balanced mixer for short-wave bands

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

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

[bar] 0,5 (7,3 PSI) maximální trvalý tlak - maximální pracovní tlak, při kterém lze čerpadlo provozovat bez časového omezení.

2N Voice Alarm Station

TOPTIG. Nový robotizovaný svařovací proces určený pro průmyslové použití

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors.

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ELEKTROSPREJOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPRAVU VYSOCE KVALITNÍCH NANOČÁSTIC.

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

G Personální zabezpečení přednášející, školitel nebo člen oborové rady

CHAPTER 5 MODIFIED MINKOWSKI FRACTAL ANTENNA

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

Transkript:

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING Stacionární 3.Přednáška LS 2013/14 Eva Košťáková KNT, FT, TUL

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ MODIFIKACE PROCESU ZMĚNA ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Niu, H., Lin, T.: Review Article: Fiber Generators in Needleless Electrospinning, Journal of Nanomaterials, Volume 2012, ID 725950 Lin, T., Wang, X.: Needleless Electrospinning of Nanofibers; Technology and Applications, CRC Press 2013

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování přes feromagnetickou kapalinu Vrstva feromagnetické kapaliny je překryta vrstvou polymerního roztoku. Jestliže je sepnuto magnetické pole a elektrické pole zároveň, feromagnetická kapalina začíná formovat stabilní vertikální hroty (píky), které rozruší rozhraní. Píky jsou vytahovány elektrickým polem a nastává elektrospinning.

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování přes feromagnetickou kapalinu První popsané bezjehlové novodobé elektrostatické zvlákňování Magnetická kapalina (a) přelita polymerním roztokem (b), kolektor (c), elektroda vnořená do magnetické kapaliny (d), zdroj vysokého napětí (e), silný permanentní magnet nebo elektromagnet (f).

http://www.youtube.com/watch?v=ewgp W1tS38U&feature=player_embedded http://electrospintech.com/images/txt-ridge_dispenser_electrospin.jpg

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování zpěněného roztoku Účinkem plynu vháněného do polymerního roztoku se vytváří na povrchu bubliny z jejichž stěn dochází ke zvlákňování.

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování zpěněného roztoku www.isis-innovation.com

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování zpěněného roztoku http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0032386109008866 http://przyrbwn.icm.edu.pl/app/pdf/121/a121z1p79.pdf

http://www.ncsu.edu/grad/research/docs/higham-poster-2013.pdf

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Kuželovitá navíjená elektroda Kuželovitá drátěná navíjená elektroda rezeroár polymerního roztoku i generátor vláken. Je připojena na vysoké napětí. Zvlákňování směrem dolů. Kužely se tvoří nejen na drátech ale i v mezerách.

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Kuželovitá navíjená elektroda http://www.google.com/patents/us20110311671

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování z nakloněné desky Jako generátor vláken je použita destička s určitým sklonem, na kterou je kapán polymerní roztok. Destička je připojena na zdroj vysokého napětí a na jejím konci se tvoří vlákna.

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování z nakloněné desky

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování z nakloněné desky http://electrospintech.com/images/txt-inverted-edge.png http://www.physics.ncsu.edu/clarke/papers/polymer%2051,%204928%20%282010%29.pdf

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování z válečku - diskontinuální Podobné jako Nanospider jen diskontinuální. Sledoval se vliv poklesu tloušťky filmu na válečku s časem a vliv na průměr trysek (jets) jejich průměr klesal až na čtvrtinu z 1,2mm na 0,3mm.

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování z misky Hliníková (elektricky vodivá) miska je naplněna až po okraj polymerním roztokem. Je připojena na zdroj vysokého napětí a nanovlákna se generují převážně z okrajů misky.

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování z misky

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování z misky

Zvlákňování z misky

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování z misky Produkce vláken ustává, když hladina polymerního roztoku klesne pod okraje misky.

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování ze štěrbiny 32 kv Lukas D., Sarkar A. & Pokorny P. (2008). Self-organization of jets in electrospinning from free liquid surface: A generalized approach. Journal of Applied Physics, Vol. 103, No.8, pp. 084309, ISSN 0021-8979 43 kv Se zvyšujícím se elektrickým napětím se snižuje vzdálenost mezi tryskami.

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování ze štěrbiny 32kV

NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY Zvlákňování ze štěrbiny 42kV

Pokročilé techniky elektrostatického zvlákňování orientace vláken, výroba nití a bikomponentních vláken atd.

Pokročilé techniky elektrostatického zvlákňování

Bikomponentní vlákna - Koaxiální vlákna (dutá vlákna) - Vlákna typu strana/strana Jehlové elektrostatické zvlákňování

Bikomponentní vlákna - Koaxiální vlákna Jehlové elektrostatické zvlákňování obvykle je nabíjen jen plášť, jádro je vytahováno kontaktním třením mezi kapalinami.

Výroba bikomponentních vláken jádro-plášť pomocí elektrostatického zvlákňování Schematic illustration of the setup for electro-spun fibers having core/sheath structure. (a) The spinneret was manufactured from two coaxial capillaries, through which healing agent (core) and polymer solution(sheath) were simultaneously ejected to form a continuous coaxial jet. Two different SEM images of healing agent encapsulated fibrous structures; (b) beads on string and (c) smooth tube, respectively. Inset figure of Fig. (b) and (c) is schematic of corresponding core/sheath structures, respectively. http://braungroup.beckman.illinois.edu/jeonghopark.html

http://www.youtube.com/watch?v=iagy7s6wae8 http://www.youtube.com/watch?v=qds81ml5jbm http://www.youtube.com/watch?v=fihwj7niaxu Zvlákňování koaxiálních vláken je výrazně usnadněno, když vnitřní jehla vyčnívá před vnější jehlu o zhruba polovinu jejího průměru. Elektrické napětí Nízké = přerušovaná polymerní tryska a vyskytuje se hodně kapek Optimální = stabilní Taylorův kužel a kontinuální výsledky zvlákňování Vysoké = formování více trysek z jednoho zvlákňovacího místa (jehly).

Alternativa výroba dutých vláken Výroba bikomponentních vláken jádro-plášť

Výroba bikomponentních vláken jádro-plášť http://www.hillsinc.net/images/meltblownfig1.jpg http://www.mecc.co.jp/en/html/product s/spinneret/ultra_co-axial.html

http://www.intechopen.com/books/nanofibers/core-shell-nanofibers-nanochannel-and-capsule-by-coaxial-electrospinning

Koaxiální spiner Slouží pro přípravu koaxiálních dvousložkových nanovláken vytvořených z vláken typu jádro/plášť Při použití drahých polymerů je výhodou velmi malý objem plnící komory a minimální odpad nezvlákněného materiálu. Vysoká produktivita technologie zaručuje, že téměř veškerý přiváděný zvlákňovaný materiál je zvlákněn. Možnosti inkorporace látek jako jsou nanočástice a léčivo.

Ing. Lucie Vysloužilová

Koaxiální spiner bezjehlový Slouží pro přípravu koaxiálních dvousložkových nanovláken vytvořených z vláken typu jádro/plášť Při použití drahých polymerů je výhodou velmi malý objem plnící komory a minimální odpad nezvlákněného materiálu. Vysoká produktivita technologie zaručuje, že téměř veškerý přiváděný zvlákňovaný materiál je zvlákněn. Možnosti inkorporace látek jako jsou nanočástice a léčivo.

Koaxiální spiner bezjehlový Pokorný, P. Fontánový spinner. Czech Republic Patent PV 2009-425. 2009.

Výroba bikomponentních vláken stranastrana (side-by-side)

http://www.intechopen.com/download/get/type/pdfs/id/8656

Výroba bikomponentních vláken stranastrana (side-by-side) The scanning electron microscopy (SEM) image of the electrospun HSPET/PTT nanofibers shown in the graphic indicates that the as-spun fibers have curly and helically crimped fiber morphologies. The average fiber diameter of the HSPET/PTT nanofiber is 800 nm, and the diameter of helix is about 1 1.5 μm, simultaneously the thread pitch of the helical structure is only about 1.5 μm that the whole fiber present a morphology of tight spring.

Řízení orientace vláken - pattering

Řízení orientace vláken vhodné kolektory Rotující válec Vibrující deska Ostrý disk Rámeček

Řízení orientace vláken Vidlice Bodový kolektor Síťový buben

Řízení orientace vláken - pattering Rotující válec 1 Kolektor jako ROTUJÍCÍ VÁLEC Nejjednodušší uspořádání. Vysoká rychlost otáčení tisíce otáček za minutu Stupeň uspořádání vláken není vysoký Orientace vláken v jednom směru znamená rovnost rychlosti ukládání vláken a rychlosti otáčení válce. Menší rychlost válce = náhodná orientace vláken; větší rychlost válce = vlákna mohou být přetrhávána.

http://www.cosmobio.co.jp/export_e/products/cell_tissue_cult ure/products_hks_20090105.asp?entry_id=1643 Řízení orientace vláken - pattering

Řízení orientace vláken - pattering Drátěný buben 2 Kolektor jako Drátěný buben Rychlost otáčení výrazně nižší cca 1ot/min

Řízení orientace vláken - pattering Ostrý disk 3 Rychlost otáčení v tisících otáček za minutu. http://www.mecc.co.jp/en/html/products/sd-series.html

Řízení orientace vláken - pattering Rámeček 4

Řízení orientace vláken - pattering Vidlice 5

Řízení orientace vláken - pattering Rastrovaný kolektor Např. tištěné spoje

Řízení orientace vláken - pattering Bodový kolektor 6 Vibrující deska 7