CZ2006243A3 - Zarízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvláknováním roztoku nebo tavenin polymeru - Google Patents

Zarízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvláknováním roztoku nebo tavenin polymeru Download PDF

Info

Publication number
CZ2006243A3
CZ2006243A3 CZ20060243A CZ2006243A CZ2006243A3 CZ 2006243 A3 CZ2006243 A3 CZ 2006243A3 CZ 20060243 A CZ20060243 A CZ 20060243A CZ 2006243 A CZ2006243 A CZ 2006243A CZ 2006243 A3 CZ2006243 A3 CZ 2006243A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
spinning
electrodes
electrode
collecting
electrostatic
Prior art date
Application number
CZ20060243A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ304668B6 (cs
Inventor
Tuma@Jirí
Petráš@David
Mareš@Ladislav
Original Assignee
Elmarco, S. R. O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Elmarco, S. R. O. filed Critical Elmarco, S. R. O.
Priority to CZ2006-243A priority Critical patent/CZ304668B6/cs
Publication of CZ2006243A3 publication Critical patent/CZ2006243A3/cs
Publication of CZ304668B6 publication Critical patent/CZ304668B6/cs

Links

Landscapes

  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)

Abstract

Zarízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvláknováním roztoku nebo tavenin polymeru v elektrickém poli obsahuje alespon dve zvláknovací elektrody (4) a proti nim usporádanou alespon jednu sbernou elektrodu (5). Mezi zvláknovacími elektrodami (4) a sbernou elektrodou (5) je vytvorena dráha pro pruchod podkladového materiálu (6). Mezi sousedícími zvláknovacími elektrodami (4) je usporádána izolacní deska (7) zvláknovacích elektrod.

Description

Zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním roztoků nebo tavenin polymerů
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním roztoků nebo tavenin polymerů v elektrickém poli s alespoň jednou zvlákňovací elektrodou a alespoň jednou sběrnou elektrodou, přičemž zařízení obsahuje alespoň dvě zvlákňovací elektrody a proti nim uspořádanou alespoň jednu sběrnou elektrodu, přičemž mezi zvlákňovacími elektrodami a sběrnou elektrodou je vytvořena dráha pro průchod podkladového materiálu.
Dosavadní stav techniky
V podstatě jediný způsob, jakým je možno zvýšit produkci současných zařízení pro elektrostatické zvlákňováni polymerních roztoků nebo zařízení pro elektrostatické zvlákňováni tavenin polymerů, spočívá ve zvyšování počtu zvlákňovacích elektrod a v některých případech i sběrných elektrod. Zvlákňovací elektrody, případně dvojíce elektrod tvořené zvlákňovací a sběrnou elektrodou, jsou tak vzhledem ke směru pohybu podkladového materiálu nejčastěji ukládány za sebe nebo vedle sebe nebo kombinací obou těchto způsobů,, takže vrstva polymerních nanovláken se na podkladový materiál nanáší v podobě několika na sebe přiléhajících vrstviček. V případě, kdy jsou zvlákňovací elektrody uspořádány vzhledem ke směru pohybu podkladového materiálu za sebou, tak počet těchto vrstviček v podstatě odpovídá počtu zvlákňovacích elektrod použitých v daném zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním.
Teoretické výpočty i praktické pokusy však dokazují, že pokud jsou dvě elektrostatická pole, jejichž intenzita má souhlasný směr, umístěna příliš blízko vedle sebe, dochází k vzájemnému ovlivňování těchto polí a v důsledku toho klesá intenzita obou těchto elektrických polí právě v prostoru mezi zvlákňovacími elektrodami a sběrnou elektrodou, .popř. sběrnými elektrodami.
·· ·· · • · · · · ·ρ£3|5φζ· ···· ·· · «« ·· • · • · · · • · · • · • · · ·
Z tohoto důvodu se mezi zvlákňovacími elektrodami a případně, i mezi sběrnými elektrodami zachovává určitá optimální vzdálenost, aby bylo vzájemné oslabování sousedních elektrických polí, respektive snižováni intenzity sousedních elektrických poli vyloučeno nebo co nejvíce minimalizováno, neboť každé oslabení intenzity elektrického pole vede ke snížení celkového výkonu procesu elektrostatického zvlákňování a k nastartování zvlákňovacího procesu jako takového musí být použito vyšší napětí.
Zmíněná optimální vzdálenost je do značné míry závislá na intenzitě sousedních elektrických polí, kdy s rostoucí intenzitou tato optimální vzdálenost roste. Dále je tato optimální vzdálenost též v úzké souvislosti se vzájemnou vzdáleností sousedních zvlákňovacích elektrod a případně i se vzájemnou vzdáleností sousedních sběrných elektrod. Tato skutečnost pak vede k nutnosti nastavování značných vzdáleností mezi zvlákňovacími elektrodami, což významně zvyšuje zastavěnou plochu zařízení. Kromě toho může zvětšování vzdálenosti mezi jednotlivými elektrodami a elektrickými poli způsobovat nerovnoměrnost v ukládaných vrstvách nanovláken.
Cílem vynálezu je snížit prostorové nároky zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním polymemích roztoků nebo tavenin polymerů, která využívají většího počtu zvlákňovacích elektrod, případně většího počtu dvojic elektrod, bez toho, aby došlo k poklesu intenzity jednotlivých elektrostatických polí a tedy i poklesu výkonu zvlákňovacího zařízení a rovnoměrnosti nanášených vrstev nanovláken.
Podstata vynálezu
Cíle vynálezu je dosaženo zařízením pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním roztoků nebo tavenin polymerů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mezi sousedícími zvlákňovacími elektrodami je uspořádána izolační deska zvlákňovacích elektrod, která odděluje elektrostatická pole sousedících zvlákňovacích elektrod, čímž je zabráněno vzájemnému ovlivňování a oslabováni těchto elektrostatických polí.
•P^3|ás^5Z·· · ···· ·« ·· • · · « · · · · • · · · • · i · • · · ·
Pro dokonalejší oddělení elektrostatických polí sousedících elektrod je u zařízení, které kromě alespoň dvou zvlákňovacích elektrod obsahuje alespoň dvě sběrné elektrody výhodné, je-li mezi sousedícími sběrnými elektrodami uspořádána izolační deska sběrných elektrod, která odděluje elektrická pole vytvořená mezi sousedícími sběrnými elektrodami a zabraňuje tak vzájemnému ovlivňování a oslabování elektrostatických polí i v tomto prostoru.
Při tom je podle nároku 3 výhodné, pokud jsou izolační desky zvlákňovacích elektrod a jim příslušné izolační desky sběrných elektrod uloženy proti sobě, což dále zlepšuje oddělení sousedních elektrostatických polí a dovoluje další zkrácení vzdálenosti mezi zvlákňovacími elektrodami respektive mezi dvojicemi zvlákňovacích a sběrných elektrod.
Podle nároku 4 je pro další zlepšení oddělení sousedících elektrostatických polí dále výhodné, pokud izolační desky zvlákňovacích elektrod a jim příslušné izolační desky sběrných elektrod tvoří společnou izolační desku, v níž je vytvořen otvor pro průchod podkladového materiálu.
Přehled obrázků na výkrese
Na přiloženém výkresu je na obr. 1 schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro elektrostatické zvlákňování polymemích roztoků se dvěma rotačními zvlákňovacími elektrodami a jednou plošnou sběrnou elektrodou; na obr. 2 příklad provedení zařízení pro elektrostatické zvlákňování polymemích roztoků se třemi rotačními zvlákňovacími elektrodami a třemi válcovými sběrnými elektrodami uspořádanými ve dvojicích proti sobě a na obr.
3 příklad provedení s dvojicemi elektrod podle obr. 2 uspořádaných vedle sebe a za sebou v pohledu shora na zvlákňovací elektrody.
Příklady provedení vynálezu
Zařízení podle vynálezu bude vysvětleno na příkladech provedení zařízení pro elektrostatické zvlákňování roztoků polymerů obsahujícího otočnou zvlákňovací elektrodu protáhlého tvaru. Vynález však lze využít i na zařízeních • ·
4« · · · ·· · ·· «· • 4« • · a · • · • · ·· ···· pro elektrostatické zvlákňování roztoků nebo tavenin polymerů, obsahujících stacionární zvlákňovací elektrody tvořené kapilárami nebo obsahujících jiná možná provedení zvlákňovacích elektrod. Ze zařízení podle vynálezu jsou znázorněny pouze členy, které jsou nezbytné pro pochopení podstaty vynálezu , a to jen schematicky v řezu nebo v pohledu, Nejsou tedy znázorňovány přívody energie, odtahová a vodicí zařízení podkladového materiálu, přívod a odvod polymemího roztoku, pohono zvlákňovacích elektrod apod.
Na obr. 1 je schematicky znázorněno zařízení pro elektrostatické zvlákňování polymemích roztoků obsahující zvlákňovací komoru 1, v níž jsou uloženy dva zásobníky 2 polymemího roztoku 3. V každém zásobníku 2 je otočně uložena rotační zvlákňovací elektroda 4, která je známým neznázorněným způsobem připojena ke zdroji vysokého napětí o zvolené polaritě nebo uzemněna. Nad rotačními zvlákňovacími elektrodami 4 je ve zvlákňovací komoře 1 uložena plošná sběrná elektroda 5, která je společná pro obě rotační zvlákňovací elektrody 4 a je uzemněna nebo připojena ke zdroji vysokého napětí o opačné polaritě než zvlákňovací elektrody 4 a s každou z rotačních zvlákňovacích elektrod 4 vytváří právě jedno elektrostatické pole. Plošná sběrná elektroda 5 společná pro dvě zvlákňovací elektrody 4 může být v neznázorněném provedení tvořena dvěma sběrnými elektrodami, například válcovými, z nichž každá je uložena proti jí příslušné zvlákňovací elektrodě 4. V prostoru mezi zvlákňovacími elektrodami 4 a sběrnou elektrodou 5 je v blízkosti sběrné elektrody 5 vytvořena ve zvlákňovací komoře 1 dráha pro průchod podkladového materiálu 6. Podkladový materiál 6 je spřažen se známými neznázorněnými prostředky pro vyvolání jeho dopředného pohybu ve směru, který je naznačen šipkou A. Zásobníky 2 se zvlákňovacími elektrodami 4 jsou uspořádány ve směru pohybu podkladového materiálu 6 za sebou a mezi nimi je ve zvlákňovací komoře 1 uložena izolační deska 7 zvlákňovacích elektrod, která svým horním okrajem zasahuje do blízkosti podkladového materiálu 6.
Vzhledem k bezpečnosti pohybujícího se podkladového materiálu 6 a plynulosti jeho pohybu je výhodné, když jsou hrany izolační desky 7 zvlákňovacích elektrod, které směřují k podkladovému materiálu 6 zaobleny.
V obdobném uspořádání může být ve zvlákňovací komoře J uspořádáno za sebou více zásobníků 2 se zvlákňovacími elektrodami 4. V takovém ·· · .· j=S34aacz.:
·· · · • · • a ·· • · · • a · ·· neznázorněném příkladu provedení jsou mezi všemi sousedícími zásobníky 2 se zvlákňovacími elektrodami 4 uspořádány izolační desky 7 zvlákňovacích elektrod. Při tom je výhodné, jsou-li hrany směřující k podkladovému materiálu 6 zaobleny.
Rotační zvlákňovací elektrody 4 částí svých povrchů zasahují do polymemího roztoku 3 a svým rotačním pohybem vynášejí polymerní roztok 3 do elektrostatického pole mezi danou zvlákňovací elektrodou 4 a jí příslušející sběrnou elektrodou 5. Z polymemího roztoku 3 vznikají v elektrostatickém poli mezi zvlákňovací elektrodou 4 a k ní příslušnou sběrnou elektrodou 5 známým způsobem nanovlákna 30, která se ukládají na podkladový materiál 6 do vrstev 31 na sebe. Izolační desky 7 zvlákňovacích elektrod přitom oddělují sousedící elektrostatická pole, zabraňují jejich vzájemnému ovlivňování zejména v prostoru mezi zvlákňovací elektrodou 4 a podkladovým materiálem _6.
Dokonalejšího oddělení sousedících elektrostatických polí se dosáhne u provedení zvlákňovacího zařízení podle obr. 2, u něhož jsou ve zvlákňovací komoře 1 uloženy tři zásobníky 2 polymemího roztoku 3 uspořádané ve směru pohybu podkladového materiálu 6 za sebou, přičemž v každém zásobníku 2 je otočně uložena rotační zvlákňovací elektroda 4. Proti každé zvlákňovací elektrodě 4 je uložena válcová sběrná elektroda 5. Mezi sousedícími zásobníky 2 se zvlákňovacími elektrodami 4 jsou ve zvlákňovací komoře 1 uloženy izolační desky 7 zvlákňovacích elektrod a mezi sousedícími sběrnými elektrodami 5 jsou uloženy izolační desky 8 sběrných elektrod. Ve výhodném provedení vynálezu, které je znázorněno mezi první a druhou dvojicí zvlákňovacích a sběrných elektrod 4, 5, zasahují izolační desky 7 zvlákňovacích elektrod i izolační desky 8 sběrných elektrod do blízkosti podkladového materiálu 6, vedeného mezi elektrodami 4, 5 a jsou umístěny proti sobě.
V dalším provedení, které je znázorněno mezí druhou a třetí dvojící zvlákňovacích a sběrných elektrod 4, 5, je každá první izolační deska 7 spojena s příslušnou druhou izolační deskou 8 do společné izolační desky 9, v níž je vytvořen otvor 91 pro průchod podkladového materiálu 6.
• φφ ·· a φ • · • φ • · •φφ φφφφ
Popsaným použitím izolačních desek 7 zvlákňovacích elektrod a izolačních desek 8 sběrných elektrod respektive použitím společných izolačních desek 9 se dále zlepší oddělení sousedících elektrostatických polí a v důsledku toho se ještě více sníží jejich vzájemné ovlivňování, a to v celém prostoru mezi zvlákňovací elektrodou 4 a příslušnou sběrnou elektrodou 5. Tím je umožněno uspořádání jednotlivých elektrostatických polí blízko sebe, bez jejich vzájemného ovlivňováni, a v důsledku toho výrazné zkráceni zastavěné délky zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním roztoků nebo tavenin polymerů. Z hlediska co nejdokonalejšího oddělení elektrostatických polí mezi zvlákňovacími elektrodami 4 a sběrnými elektrodami 5 je výhodné, pokud se výška průchozího otvoru blíží tloušťce podkladového materiálu 6, případně tloušťce podkladového materiálu 6 s nanesenou vrstvou/vrstvami nanovláken. Ze stejného hlediska je také výhodné, pokud se šířka průchozího otvoru blíží šířce podkladového materiálu 6, přičemž vzhledem k bezpečnosti pohybujícího se podkladového materiálu 6 a plynulosti jeho pohybu je také výhodné, pokud jsou hrany průchozího otvoru zaobleny.
Některá známá provedení uspořádání zvlákňovacích zařízení, například podle CZ PV 2005-360, obsahují několik zvlákňovacích elektrod uspořádaných vedle sebe, například ve dvojicích nebo trojicích, a tyto dvojice či trojice jsou uspořádány ve směru pohybu podkladového materiálu za sebou, jak je znázorněno na obr. 3. U takových provedení jsou izolační desky 7 zvlákňovacích elektrod uspořádány mezi skupinami zvlákňovacích elektrod 4, jak je znázorněno mezi první a durhou skupinou zvlákňovacích elektrod 4 ve směru A, a případně i mezi skupinami jim příslušných sběrných elektrod nacházejícími se za sebou jsou uspořádány izolační desky 8 sběrných elektrod. Také u tohoto provedení mohou být izolační desky 7 zvlákňovacích elektrod a izolační desky 8 sběrných elektrod nahrazeny společnými izolačními deskami 9.
Zvlákňovací elektrody 4 ve skupinách mohou být vzájemně odděleny pomocnými izolačními deskami 71 zvlákňovacích elektrod, přičemž stejně lze pomocnými izolačními deskami doplnit také izolační desky 8 sběrných elektrod. Také pomocné izolační desky lze nahradit společnými izolačními deskami.
ΦΦ φφ .· PS346BCZ.:
·· ·
Podkladový materiál 6 se obvykle pohybuje ve směru A. Při změně technologických požadavků a/nebo parametrů vrstvy nanovláken se podkladový materiál může pohybovat i ve směru B.
V neznázorněném provedení jsou zvlákňovací elektrody a jim příslušné 5 sběrné elektrody uspořádány v určitém úhlu vzhledem ke směru pohybu A podkladového materiálu, přičemž izolační desky jsou uspořádány obdobným způsobem jako u provedení podle obr. 3.
/z • ·· ·· · ·· ·· ·· · · ··· ··· : .·ρδ346&:ζ.: ::··.
* · · · · ···· ······ ·· · · · ··
PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (4)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním roztoků nebo tavenin polymerů v elektrickém poli mezi alespoň jednou
    5 zviákňovací elektrodou a alespoň jednou sběrnou elektrodou, přičemž zařízení obsahuje alespoň dvě zviákňovací elektrody a proti nim uspořádanou alespoň jednu sběrnou elektrodu, přičemž mezi zvlákňovacími elektrodami a sběrnou elektrodou je vytvořena dráha pro průchod podkladového materiálu, vyznačující se tím, že mezi sousedícími zvlákňovacími elektrodami (4) je
    10 uspořádána izolační deska (7) zvlákňovacích elektrod.
  2. 2. Zařízení podle nároku 1 obsahující alespoň dvě sběrné elektrody , vyznačující se tím, že mezi sousedícími sběrnými elektrodami (5) je uspořádána izolační deska (8) sběrných elektrod.
  3. 3. Zařízení podle podle nároku 2, vyznačující se tím, že izolační desky
    15 (4) zvlákňovacích elektrod a jim příslušné izolační desky (5) sběrných elektrod jsou uloženy proti sobě.
  4. 4. Zařízení podle nároku 3, vyznačující se tím, že izolační desky (4) zvlákňovacích elektrod a jim příslušné izolační desky (5) sběrných elektrod jsou tvořeny společnou izolační deskou (9), v níž je vytvořen otvor (91) pro průchod
    20 podkladového materiálu (6).
    pr -^3
CZ2006-243A 2006-04-12 2006-04-12 Zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním roztoků nebo tavenin polymerů CZ304668B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2006-243A CZ304668B6 (cs) 2006-04-12 2006-04-12 Zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním roztoků nebo tavenin polymerů

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2006-243A CZ304668B6 (cs) 2006-04-12 2006-04-12 Zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním roztoků nebo tavenin polymerů

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2006243A3 true CZ2006243A3 (cs) 2007-10-31
CZ304668B6 CZ304668B6 (cs) 2014-08-27

Family

ID=38621213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2006-243A CZ304668B6 (cs) 2006-04-12 2006-04-12 Zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním roztoků nebo tavenin polymerů

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ304668B6 (cs)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010102593A2 (en) 2009-03-09 2010-09-16 Elmarco S.R.O. A method for deposition of functional layer of polymeric nanofibres on a surface of a substrate
CZ303023B6 (cs) * 2010-03-05 2012-02-29 Šafár@Václav Zpusob sdružování nanovláken do lineárního útvaru a zarízení k provádení zpusobu
WO2012028117A1 (en) 2010-08-30 2012-03-08 Elmarco S.R.O. A device for production of nanofibres
CZ304124B6 (cs) * 2012-11-23 2013-11-06 Nafigate Corporation, A.S. Zpusob a zarízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvláknováním roztoku nebo taveniny polymeru

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL132945A0 (en) * 1999-06-07 2001-03-19 Nicast Ltd Filtering material and device and method of its manufacture
CZ20032421A3 (cs) * 2003-09-08 2004-11-10 Technická univerzita v Liberci Způsob výroby nanovláken z polymerního roztoku elektrostatickým zvlákňováním a zařízení k provádění způsobu

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010102593A2 (en) 2009-03-09 2010-09-16 Elmarco S.R.O. A method for deposition of functional layer of polymeric nanofibres on a surface of a substrate
WO2010102593A3 (en) * 2009-03-09 2010-11-04 Elmarco S.R.O. A method for deposition of functional layer of polymeric nanofibres on a surface of a substrate
CZ303023B6 (cs) * 2010-03-05 2012-02-29 Šafár@Václav Zpusob sdružování nanovláken do lineárního útvaru a zarízení k provádení zpusobu
WO2012028117A1 (en) 2010-08-30 2012-03-08 Elmarco S.R.O. A device for production of nanofibres
CZ304124B6 (cs) * 2012-11-23 2013-11-06 Nafigate Corporation, A.S. Zpusob a zarízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvláknováním roztoku nebo taveniny polymeru

Also Published As

Publication number Publication date
CZ304668B6 (cs) 2014-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ2006243A3 (cs) Zarízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvláknováním roztoku nebo tavenin polymeru
EP1267478B1 (de) Piezolinearantrieb mit einer Gruppe von Piezostapelaktoren sowie Verfahren zum Betreiben eines solchen Antriebes
CN104755653B (zh) 用于对压板进行等离子体涂覆的装置的应用及相应方法
US4298440A (en) Method and apparatus for the corona discharge treatment of webs, and webs treated therewith
EP2402487B1 (en) Roller type electrostatic spinning apparatus
WO2008098526A2 (en) Method and device for production of a layer of nanoparticles or a layer of nanofibres from solutions or melts of polymers
CA2357049A1 (en) Polymer microactuator array with macroscopic force and displacement
EP2347449A1 (de) Substrat für eine optoelektronische vorrichtung
CN101787623A (zh) 有序纳米纤维宏量制备装置
DE102011088613B3 (de) Brennstoffzellenmembraneinheit, steuerbare Brennstoffzelle und Hochdruckelektrolysezelle
CN102652189A (zh) 纳米纤维制造装置以及纳米纤维制造方法
WO2010010362A1 (en) An apparatus and method for producing fibres
CN113969875A (zh) 用于碳拉挤叶片的雷电防护系统以及碳拉挤叶片
US4432916A (en) Method and apparatus for the electrostatic orientation of particulate materials
DE102019214519A1 (de) Elektrische Maschine mit einstellbarem Luftspalt
EP0933818B1 (de) Solarmodul in integrierter Dünnschichttechnik
DE102013010447A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Solarmodulstrangs und ein Solarmodulstrang mit flexiblen Solarzellen
KR102632838B1 (ko) 슬롯 다이 코터의 상부 토출구와 하부 토출구 간의 거리를 조절하는 슬롯 다이 코터 조정 장치 및 이를 포함하는 전극 활물질 코팅 시스템
EP1110234B1 (de) Vorrichtung und verfahren zur beschichtung von substraten im vakuum
JP4809203B2 (ja) 不織布製造装置、不織布製造方法
CZ2008219A3 (cs) Zarízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvláknováním polymerní matrice
KR20200045600A (ko) 증착 장치 및 이를 이용한 증착 방법
WO2012028117A1 (en) A device for production of nanofibres
CN111247281A (zh) 电纺装置及方法
EP3900051B1 (de) Schaltungsanordnung zur stromerzeugung mit serienverschalteten solarzellen mit bypass-dioden