110 likes | 249 Views
NANOTECHNOLOGIE Způsob výroby nanovláken z polymerního roztoku elektrostatickým zvlákňováním a zařízení k provádění způsobu. Jméno: Michal HARTIG. Úvod: Dosavadní stav techniky Příklady provedení Využití. Dosavadní stav techniky:
E N D
NANOTECHNOLOGIE Způsob výroby nanovláken z polymerního roztoku elektrostatickým zvlákňováním a zařízení k provádění způsobu Jméno: Michal HARTIG
Úvod: • Dosavadní stav techniky • Příklady provedení • Využití
Dosavadní stav techniky: • nový typ materiálů - polymerní vlákna s průměry 10 až 1000 nm • Nanovlákna se připravují ze široké škály polymerů, polymerních směsí a ze směsí polymerů s nízkomolekulárními aditivy procesy formování polymerních roztoků • K formování roztoků se využívá • Mechanických sil proudícího plynného média • Coulombovských sil v elektrostatickém poli • Nevýhoda: velmi malé množství zpracovaného polymerního materiálu v čase • Cíl tohoto vynálezu: vytvořit způsob a zařízení, které by bylo průmyslově využitelné a dosahovalo vysokého zvlákňovacího výkonu
Řez zařízením s protielektrodou obklopující část obvodu nabité elektrody 1) Zásobník2) Polymerní roztok3) Otočně uložený válec, připojenýke zdroji ss napětí tvoří nabitouelektrodu (30)40) Protielektroda s rozdílnýmpotenciálem5) Vstupní část podtlakové komory6) Zdroj podtlaku41) Vedení plošného nosnéhomateriálu (72) – v tomto případětvoří (72) sám o sobě prostředek (7)pro ukládání nanovláken81) Odvíjecí zařízení82) Navíjecí zařízení11) Přívod polymerního roztoku12) Odvod polymerního roztoku90) Přívod pomocného sušicíhovzduchu (9)20) nanovlákna
Řez zařízením s prostředkem pro ukládání nanovláken mimo prostor mezi elektrodami 1) Zásobník 2) Polymerní roztok3) Otočně uložený válecpřipojený ke zdroji ss napětítvoří nabitou elektrodu (30)40) Protielektroda s rozdílnýmpotenciálem5) Vstupní část podtlakovékomory6) Zdroj podtlaku11) Přívod polymerníhoroztoku12) Odvod polymerníhoroztoku90) Přívod pomocnéhosušicího vzduchu (9)20) Nanovlákna71) Dopravník nanovlákenprostupný pro vzduch, vytváří prostředek (7) proukládání nanovlákna
Řez zařízením, u něhož je prostředek pro ukládání nanovláken tvořen plošným nosným materiálem uloženým mezi elektrodami ve vedení tvořeném napínacími členy 1) Zásobník 2) Polymerní roztok3) Otočně uložený válec, připojenýke zdroji ss napětí tvoří nabitouelektrodu (30)40) Protielektroda s rozdílnýmpotenciálem5) Vstupní část podtlakové komory6) Zdroj podtlaku42) Napínací členy72) Plošný nosný materiál nanovláken(7) prostředek pro ukládání nanovlákna
Řez zařízením s pevnou elektrodou nanovláken uspořádaným mezi těmito tyčemi 1) Zásobník 2) Polymerní roztok3) Otočně uložený válec, připojenýke zdroji ss napětí tvoří nabitouelektrodu (30)40) Protielektroda s rozdílnýmpotenciálem5) Vstupní část podtlakové komory6) Zdroj podtlaku400) Tyče tvořící protielektrodu jsourovnoběžné s otočným válcem (3)410) Pomocné tyče tvořící vedení (41) 41) Vedení pro plošný nosnýmateriál (72) nanovláken, který tvoříprostředek (7) pro ukládánínanovláken81) Odvíjecí zařízení82) Navíjecí zařízení
Pohled na různá provedení povrchu válce tvořícího nabitou elektrodu zepředu a zboku 3) Otočně uložený válec, připojený ke zdroji ss napětí tvoří nabitouelektrodu (30)31) Výstupky32) Drážky
Průmyslová využitelnost: Způsob a zařízení je využitelné pro přípravu vrstev z nanovláken o průměrech 50 až 200 nm, tyto vrstvy lze využít: • Filtrace • Bateriové separátory • Tvorba speciálních kompozitů • Konstrukce čidel s mimořádně nízkou časovou konstantou • Výroba ochranných oděvů • medicína Zdroj: http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2005024101&F=0