RU82625U1 - Устройство для получения нетканого материала электроформованием расплава полимеров - Google Patents
Устройство для получения нетканого материала электроформованием расплава полимеров Download PDFInfo
- Publication number
- RU82625U1 RU82625U1 RU2008142689/22U RU2008142689U RU82625U1 RU 82625 U1 RU82625 U1 RU 82625U1 RU 2008142689/22 U RU2008142689/22 U RU 2008142689/22U RU 2008142689 U RU2008142689 U RU 2008142689U RU 82625 U1 RU82625 U1 RU 82625U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- melt
- channel
- spray head
- hopper
- electroforming
- Prior art date
Links
Landscapes
- Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)
Abstract
Устройство для получения нетканого материала электроформованием расплава полимеров, состоящее из одночервячного экструдера с двигателем, каналом для охлаждения зоны бункера, каналом для выхода расплава в распыляющую головку, нагревателями, корпуса, червяка с зонами нагрева, загрузочной воронки, бункера, упорного подшипника, редуктора, одно- или многофильерной распыляющей головки, патрубка подачи сжатого воздуха и формообразующего приемного узла, на который подводится высоковольтное напряжение, и металлического заземляющего электрода, присоединенного к корпусу экструдера.
Description
Техническое решение относится к области производства фильтрующих материалов (ФМ) из волокон микронных и нанометровых размеров. Конкретно заявляемая полезная модель относится к устройствам, в которых непосредственно из расплавов термопластичных полимеров в сильных электрических полях получают электризованные нетканые тонковолокнистые материалы, используемые, например, для очистки воздуха и газов от аэрозолей и заряженных мелкодисперсных частиц пыли.
Известно устройство.(патент РФ №2262376) для получения электризованного нетканого полотна из слоя волокон, образующегося при аэродинамическом распылении выдавливаемого расплава полипропилена, сопровождаемого обработкой вытягивающихся волокон коронным разрядом.
Известное устройство состоит из трехзонного червячного экструдера с распыляющей головкой, сопла, узла подачи сжатого горячего воздуха, устройства для электризации вытягивающихся волокон коронным разрядом и формообразующего механизма, на котором оседают волокна, формируя готовое полотно.
Устройство работает следующим образом. Гранулят полипропилена с индексом текучести расплава не менее 25-35 г/10 мин нагревают при температурах в зонах червяка: I - 190-210°С, II - 280-330°С, III - 360-400°С и температуре распыляющей головки 390°С и выдавливают через сопло. Расплавленный полимер увлекается потоком сжатого горячего воздуха под давлением 1,5-3 атм и вытягивается в волокна, которые подвергаются электризации коронным разрядом напряженностью 12 кВ/см. Расстояние от фильеры экструдера до зоны электризации варьируется в пределах 50-120 мм. Полимерная масса оседает на формообразующем механизме, образуя «заряженное» полотно - слой когезионно скрепленных между собой волокон диаметром 10-20 мкм с плотностью упаковки 0.25-0.30 г/см3 поверх ранее нанесенного полученного на этом же устройстве неэлектризованного волокнистого слоя из полипропилена. В результате образуется двухслойный материал с суммарной толщиной полотна до 2 мм,
электризованный слой которого состоит из волокон толщиной 0,5-1,5 мкм и несет электретный заряд с поверхностной плотностью 17-21 нКл/см2
Наиболее близким по количеству признаков к заявляемому является устройство для способа получения электретного тонковолокнистого фильтрующего материала, описанное в патенте РФ №2198718 (прототип).
Известное устройство представляет собой одночервячный экструдер, состоящий из двигателя, канала для охлаждения зоны бункера, канала для выхода расплава в распыляющую головку, нагревателей, корпуса, червяка с зонами - питания (загрузки), сжатия (пластикации), выдавливания (дозирования), загрузочной воронки, бункера, упорного подшипника, редуктора, многофильерной распыляющей головки, патрубка подачи сжатого воздуха и формообразующей оправки, состоящей из принимающего барабана и наматывающей шпули. Зона электризации состоит из высоковольтного игольчатого электрода, представляющего собой пластмассовую пластину длиной 350 мм с 4-16-ю соединенными между собой металлическими иглами, расположенными по нормали к газополимерному потоку, и металлического заземляющего электрода 16.
Недостаток вышеописанных устройств связан с обработкой вытягиваемого волокна коронным разрядом, что требует наличия специального узла - разрядника с гребенкой, усложняющего как само устройство, так и технологический процесс в целом.
Кроме того, в этих технических решениях указаны фиксированные значения величин поляризующего напряжения и расстояния от электродов до зоны электризации, что не дает возможности варьировать в желаемых пределах параметры электретного эффекта в волокнистом материале. При этом параметры работы устройства для реализации заявленных способов электризации ФМ подобраны только для одного полимера - полипропилена.
Технической задачей полезной модели является создание экономичного и в аппаратурном исполнении более простого чем прототип устройства для способа получения электретного полимерного тонковолокнистого фильтрующего материала путем совмещения процессов образования, электризации волокон и формирования из них полотна в одном технологическим цикле без участия
отдельного узла электризации вытягиваемого волокна. Поставленная задача достигается за счет передачи функций упомянутого узла формирующему механизму и конструкционным элементам экструдера.
Сущность изобретения состоит в том, что конструкция устройств для электризации волокнистых материалов, получаемых из расплавов полимеров, связана с двумя процессами. Это классическая "melting" - технология, разработанная еще в 50-х годах прошлого столетия параллельно в США и Великобритании, по выдуванию из фильер капель расплавленного полимера, вытягиванию волокон, в т.ч. под действием их собственной тяжести, и формированию из них конечного полотна, а также самостоятельная технологическая операция нанесения (или индуцирования) заряда на материал. Последний процесс был реализован двумя путями: либо заряд придавался вытягиваемому волокну, как это описано в вышеприведенных патентах раздела "уровень техники", либо обработке подвергался уже сформированный из незаряженного волокна нетканый материал, например, его помещали в электростатическое поле (патент РФ №2108132), либо в поле тлеющего разряда (патент РФ №2189850) и др. Соответственно для их реализации было подобрано технологическое оборудование, в отличие от которого авторами предложено оригинальное аппаратурное решение процесса электризации волокна за счет подвода поля высокого напряжения с началом электроформования непосредственно на агрегат формирующего механизма, при этом заземляющий электрод присоединен к корпусу (фильере или соплу) экструдера.
Заявляемое устройство (ФИГ.1) представляет собой одночервячный экструдер, состоящий из двигателя 1, канала для охлаждения зоны бункера 2, канала для выхода расплава в распыляющую головку 3, нагревателей 4, корпуса 5, червяка 6 с тремя зонами нагрева I - питания (загрузки), II - сжатия (пластификации), III - выдавливания (дозирования), загрузочной воронки 7, бункера 8, упорного подшипника 9, редуктора 10, одно- или многофильерной распыляющей головки 11, патрубка подачи сжатого воздуха 12 и формообразующий приемный узел, состоящий из принимающего барабана 13 и наматывающей шпули 14. На приемный узел, выполняющий роль электрода, 15 идет прямой подвод высоковольтного напряжения, металлический заземляющий электрод 16 присоединен к корпусу экструдера. Головка может быть снабжена сменными фильерами, как цилиндрического типа, так и щелевыми. Скорость
подачи расплава определяется скоростью вращения шнека, размерами фильеры и реологическими свойствами материала. Приемное устройство барабанного типа состоит из полого металлического цилиндра, выполненного из нержавеющей стали, надетого на опорный подшипник. Через длинную стеклянную трубу (длина 1000 мм) осуществляется мотором вращение барабана. Скорость вращения регулируется в широком диапазоне и задается и регистрируется компьютером. На опорный подшипник подается отрицательный потенциал с высоковольтного источника питания (Spellman SL-10). Необходимо отметить важность изоляции приемного устройства от контакта с землей. Вместо рулонообразующего барабана со шпулей может быть использована плоская металлическая сетка. Толщина полотна определяется и регулируется скоростью вращения барабана и скоростью подачи полимера из фильеры. При достижении требуемой толщины материала, фильтр снимается с барабана приемного устройства.
Устройство работает по технологии электроформования следующим образом. Гранулят предварительно высушенного промышленного поликапроамида с добавками солей, увеличивающих поляризуемость полимерного расплава, дозируемый из бункера 8, нагревают при температурах в зонах червяка: I - 240-260°С, II - 260-280°С, III - 280-300°С и температуре распыляющей головки 325°С, и выдавливают через канал для выхода расплава (сопло), расплавленный полимер увлекается потоком сжатого горячего воздуха под давлением 1,5-3 атм и вытягивается в волокна, которые подвергаются электризации в постоянном электрическом поле напряженностью 80-120 кВ, при токе 40-80 микроампер. Из фильеры выходит расплав полимера, который с большой скоростью вытягивается и расщепляется за счет электрического поля. Отрицательный заряд подается на приемное устройство (вращающийся барабан), заземление - на корпус экструдера. Расстояние между электродами (от фильеры экструдера до зоны приемного устройства) h варьируется в пределах 10-100 см. Далее полимерная масса оседает на формообразующем приемном узле -вращающимся барабане, покрывая всю его поверхность и образуя полотно - слой когезионно скрепленных между собой тонких волокон диаметром от 0,5 до 5 мкм, поверхностной плотностью 30,0-35,0 г/м2, эффективной поверхностной плотностью электретного заряда 15-20 нКл/см2 и эффективностью слоя материала (при скорости потока 1,7 см/с для частиц диаметром 0,15 мкм), составляющей 0,38-0,45 мкм.
Claims (1)
- Устройство для получения нетканого материала электроформованием расплава полимеров, состоящее из одночервячного экструдера с двигателем, каналом для охлаждения зоны бункера, каналом для выхода расплава в распыляющую головку, нагревателями, корпуса, червяка с зонами нагрева, загрузочной воронки, бункера, упорного подшипника, редуктора, одно- или многофильерной распыляющей головки, патрубка подачи сжатого воздуха и формообразующего приемного узла, на который подводится высоковольтное напряжение, и металлического заземляющего электрода, присоединенного к корпусу экструдера.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008142689/22U RU82625U1 (ru) | 2008-10-29 | 2008-10-29 | Устройство для получения нетканого материала электроформованием расплава полимеров |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008142689/22U RU82625U1 (ru) | 2008-10-29 | 2008-10-29 | Устройство для получения нетканого материала электроформованием расплава полимеров |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU82625U1 true RU82625U1 (ru) | 2009-05-10 |
Family
ID=41020363
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008142689/22U RU82625U1 (ru) | 2008-10-29 | 2008-10-29 | Устройство для получения нетканого материала электроформованием расплава полимеров |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU82625U1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2493006C2 (ru) * | 2011-07-14 | 2013-09-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового Красного Знамени "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" (ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова) | Способ получения нетканого волокнистого материала и нетканый материал |
RU2533553C1 (ru) * | 2013-04-09 | 2014-11-20 | Закрытое акционерное общество "МЕТАКЛЭЙ" (ЗАО "МЕТАКЛЭЙ") | Способ получения нетканого нанокомпозиционного материала на основе полиамида-6 |
RU169634U1 (ru) * | 2016-09-30 | 2017-03-27 | Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" | Экструдер для аддитивного производства изделий из композитных материалов |
-
2008
- 2008-10-29 RU RU2008142689/22U patent/RU82625U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2493006C2 (ru) * | 2011-07-14 | 2013-09-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового Красного Знамени "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" (ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова) | Способ получения нетканого волокнистого материала и нетканый материал |
RU2533553C1 (ru) * | 2013-04-09 | 2014-11-20 | Закрытое акционерное общество "МЕТАКЛЭЙ" (ЗАО "МЕТАКЛЭЙ") | Способ получения нетканого нанокомпозиционного материала на основе полиамида-6 |
RU169634U1 (ru) * | 2016-09-30 | 2017-03-27 | Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" | Экструдер для аддитивного производства изделий из композитных материалов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4614669B2 (ja) | 濾過材及びフィルタ | |
Cengiz et al. | Influence of solution properties on the roller electrospinning of poly (vinyl alcohol) | |
Teo et al. | Technological advances in electrospinning of nanofibers | |
US5122048A (en) | Charging apparatus for meltblown webs | |
KR101442722B1 (ko) | 폴리머의 용액 또는 용해물로부터 나노입자의 층 또는 나노섬유의 층을 생산하기 위한 방법 및 장치 | |
RU82625U1 (ru) | Устройство для получения нетканого материала электроформованием расплава полимеров | |
US20050104258A1 (en) | Patterned electrospinning | |
CN112921500B (zh) | 一种超细纤维水刺非织造布过滤材料的制造方法 | |
KR20120076348A (ko) | 나노섬유 및 나노섬유 웨브를 형성하기 위한 장치, 시스템, 및 방법 | |
JP2005507464A (ja) | 電界紡糸法によりポリマー繊維シェルを製造する方法および装置 | |
Yan et al. | Needle-less electrospinning | |
JP4092297B2 (ja) | 内燃機関エンジンのエアフィルタに用いるためのメルトブローンフィルタ媒体の製造方法 | |
Ramakrishnan et al. | Needleless electrospinning technology–an entrepreneurial perspective | |
JP2011052337A (ja) | エレクトロスピニング装置 | |
Hao et al. | Factors influencing diameter of polypropylene fiber in melt electrospinning | |
RU2198718C1 (ru) | Способ получения электретного тонковолокнистого фильтрующего материала для респираторов | |
US2686733A (en) | Production of pile fabrics | |
KR100310274B1 (ko) | 정전기 에어 필터 소재 및 이의 제조 방법 | |
KR20120131378A (ko) | 이온분사 부직포 제조 장치 및 제조 방법 | |
JP2021011665A (ja) | 電界紡糸装置及びナノファイバの製造方法 | |
CN106521647A (zh) | 一种针片辊式无针静电纺丝装置 | |
Tański et al. | Introductory chapter: Electrospinning-smart nanofiber mats | |
KR20110077891A (ko) | 전기방사용 노즐블록 및 이를 포함하는 전기방사장치 | |
KR20120077998A (ko) | 용융전기방사용 콜렉터 | |
DE102017103757B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von faserverstärkten Kunststoff-Formteilen |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20091030 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20110110 |
|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20151030 |