一种多孔纳米纤维批量化制备装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN108611687B

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201810417374.1

    申请日:2018-05-03

    Abstract: 本发明提供了一种多孔纳米纤维批量化制备装置及其使用方法。所述的多孔纳米纤维批量化制备装置,其特征在于,包括:多孔纳米纤维纺丝装置,分别用于向多孔纳米纤维纺丝装置供给纺丝液和生孔溶剂的纺丝液供液系统和生孔溶剂供给系统,以及用于收集多孔纳米纤维的多孔纳米纤维收集装置;其中,所述的多孔纳米纤维纺丝装置包括能够旋转的球形喷头、用于使生孔溶剂挥发后凝聚在球形喷头表面并在所述的球形喷头表面再包覆一层高聚物纺丝液的装置、以及用于在球形喷头表面形成射流,使射流在高压静电场作用下飞向多孔纳米纤维收集装置形成多孔纳米纤维的装置。本发明技术简单易行,在能源、过滤、生物、医疗领域应用极具潜力。

    一种自动包覆功能性纤维的卷边式棉网收束装置

    公开(公告)号:CN110284223B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910566886.9

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种自动包覆功能性纤维的卷边式棉网收束装置,包括纺丝箱体和变频负压装置,纺丝箱体上端设置有呈环状的金属网帘以及驱动金属网帘循环转动的动力组件,金属网帘分成上下两层,金属网帘的上层与下层之间设置有金属孔板,金属孔板上开有若干个通孔,金属孔板上端安装有吸风口,变频负压装置与吸风口上端相连。本发明打开变频负压装置的开关,三角锥形的吸风口处产生负压,对经过棉网的中间产生一个向上的吸力,且在棉网边缘处无向上的吸力,外侧空气向内向上流动的同时形成一股平行于棉网的剪切风,能够起到在棉网运动过程中棉网自动卷边收束的作用,喂入的棉网边缘向里收卷成条,将附着于棉网底部的功能性纤维包裹在棉网内部。

    一种负压贴合棉网传动装置

    公开(公告)号:CN110284222B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910592568.X

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明涉及一种负压贴合棉网传动装置,包括网眼传动皮带和固定支架,所述的网眼传动皮带位于固定支架的上方,所述的网眼传动皮带两端的传动轴承择一与固定支架上的主动电机传动相连,所述的网眼传动皮带的下方还设置有密封槽,所述的密封槽的下方设置有内置扇叶的扇叶盒,所述的扇叶盒的一侧连接有驱动扇叶转动的负压驱动电机,所述的扇叶盒通过至少两根吸风管与密封槽相连。本发明在围绕棉网从梳棉机穿到出来的同时,顺利过渡到负压贴合棉网的传动装置上,将棉网均匀铺开且不卷边,可使后道纳米纤维喷涂工序效率达到最大化,是一种理想的均匀棉网传导联动装置。

    一种双刃型刷式静电纺丝装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN110373725A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910566566.3

    申请日:2019-06-27

    Inventor: 王荣武

    Abstract: 本发明公开了一种双刃型刷式静电纺丝装置及其使用方法。所述装置包括纺丝喷头、刷液装置、供液装置、高压发生器及纤维接收装置。使用方法为:依次开启纤维接收装置、开启供液装置,使储液槽内的纺丝液进入待纺液槽;依次设置限位回液管的位置、上压辊、下托辊压力,然后开启刷液装置、高压发生器,缓慢增加电压至所需纺丝电压,射流在纺丝喷头两端的锋尖处产生;射流在高压静电场作用下飞向纤维接收装置,溶剂挥发,射流拉伸固化沉积在金属滚筒上形成纳米纤维。本发明采用的刷液装置可以很好地控制喷头表面纺丝液层厚度,长条喷头即时获得高聚物纺丝液即时纺丝,有效减少了高聚物纺丝液的浪费,保证纺丝的连续性和纺丝液浓度的稳定性。

    一种刷式静电纺丝装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN110295399A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910566895.8

    申请日:2019-06-27

    Inventor: 王荣武

    Abstract: 本发明公开了一种刷式静电纺丝装置及其使用方法。所述装置包括纺丝喷头、纺丝刷头、供液装置、高压发生器及纤维接收装置。使用方法为:开启纤维接收装置、供液装置并设置供液流速、高压发生器、纺丝刷头,使其在纺丝喷头上作往复运动,纺丝刷头内的纺丝液进入纺丝喷头内;进入纺丝喷头的纺丝液表面在高压发生器的高压静电场作用下形成射流飞向纤维接收装置;射流中的溶剂挥发后,拉伸固化并沉积在纤维接收装置上形成纳米纤维。本发明采用纺丝刷头在纺丝喷头上往复刷液的供液方式可以即时对喷头进行供液,喷头即时纺丝,减少高聚物纺丝液的浪费,保证纺丝的连续性和纺丝液浓度的稳定性,继而可实现高质量窄分布亚微米纤维、纳米纤维的批量制备。

    一种适用于高速运动的可控自由液面蘑菇头型静电纺丝喷头及其使用方法

    公开(公告)号:CN109837597A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910217395.3

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明涉及一种适用于高速运动的可控自由液面蘑菇头型静电纺丝喷头及其使用方法,所述适用于高速运动的可控自由液面蘑菇头型静电纺丝喷头包括碗形金属喷头模块、纺丝液曲率调控模块、纺丝液流体形态控制模块和安装调整装置。本发明采用材质为聚四氟乙烯的纺丝液流体形态控制模块和纺丝液曲率调控模块可以约束喷头运动过程中喷头表面纺丝液曲率不发生显著波动,同时又不对纺丝喷头电场产生干扰。该术在不干扰电场调控的基础上可以稳定纺丝液自由液面,调控纺丝液曲率,减少溶剂挥发,并可适应喷头高速运动需求,实现喷头高速运动时窄分布亚微米纤维、纳米纤维的批量制备。

    一种自由液面多喷头排布的静电纺丝方法

    公开(公告)号:CN109137093A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811030553.6

    申请日:2018-09-05

    CPC classification number: D01D5/0069 D01D5/0092

    Abstract: 本发明提供了一种自由液面多喷头排布的静电纺丝方法,所述多喷头是指喷头的数量大于三个,首先将各自由液面喷头摆放在接收装置的下方,自由液面喷头排布方式是在三喷头排布的基础上组合而成,首先以三个喷头排布形成一个基础单元,确定基础单元的形式,后续每增加一个喷头,均采用可与已排布好的喷头形成基础单元的形式的方式进行排布;然后通过电场模拟计算各自由液面喷头的临界电压值;再给各自由液面喷头独立加载所述临界电压,使得各自由液面喷头的自由液面完全被激发出多根射流,抽长拉细成纳米纤维,被接收装置基布接收。本发明采用多喷头排布进行静电纺丝,大大提高了生产效率,同时出丝状态稳定,纺丝效果好,可用于批量化静电纺丝。

    定纺丝液曲率下控制电场分布的球形静电纺丝喷头及其使用

    公开(公告)号:CN108660521A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810417357.8

    申请日:2018-05-03

    Abstract: 本发明提供了一种定纺丝液曲率下控制电场分布的球形静电纺丝喷头及其使用方法。所述的定纺丝液曲率下控制电场分布的球形静电纺丝喷头,其特征在于,包括球体,所述的球体包括铜质球体,铜质球体的表面具有多个凹槽,多个聚四氟乙烯填充块安装在所述凹槽中,聚四氟乙烯填充块的外表面与铜质球体的外表面曲率一致。本发明采用分离控制电场分布和纺丝液曲率的球形静电纺丝喷头可实现对统一纺丝液曲率的喷头电场分布调控,进一步实现喷头表面的多射流分布调控和纳米纤维直径多级分布可控调控,继而实现可控多级直径分布的纳米纤维批量化生产,该技术简单易行,在能源、过滤、生物、医疗领域应用极具潜力。

    液面曲率与电场分离控制的静电纺丝喷头及其纺丝方法

    公开(公告)号:CN108385173A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810375589.1

    申请日:2018-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种液面曲率和电场分离控制的静电纺丝喷头及其纺丝方法。所述静电纺丝喷头包括与高压发生器正极连接的碗形金属喷头,其内部设有液面曲率稳定调控模块,碗形金属喷头的内壁与液面曲率稳定调控模块的外壁之间形成环形狭缝通道,环形狭缝通道通过导液管与纺丝液储液槽内的纺丝液连通。纺丝方法为:打开接收装置、供液控制装置,向环形狭缝通道注入纺丝液;碗形静电纺丝喷头在接收装置正下方作往复运动;打开高压发生器,环形狭缝通道的上方开始产生射流,射流在接收装置上形成纳米纤维。本发明在不干扰电场调控的基础上可以稳定纺丝液自由液面,减少溶剂挥发,并可适应喷头快速运动需求,实现窄分布亚微米纤维、纳米纤维的批量制备。

    一种直线形槽状无针式静电纺丝装置及纺丝方法

    公开(公告)号:CN106048749B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201610629977.9

    申请日:2016-08-03

    Abstract: 本发明涉及一种直线形槽状无针式静电纺丝装置及纺丝方法,包括供液系统、喷头系统、溶液回收装置及纳米纤维收集系统。所述供液系统是由微量注射泵控制注射器进行供液;喷头为直线形槽状铜杆;溶液回收装置为与铜杆喷头等长的液槽;纳米纤维收集系统是调速电机驱动的接地圆柱形金属辊筒。本发明采用微量注射泵供液系统可实现高聚物溶液自动精准供给;直线形槽状喷头结构避免了传统单针头溶液易堵塞、纳米纤维产量低的问题,可以达到多根射流同时形成的目的,极大地提高了单位时间内纳米纤维的产量,实现了纳米纤维的连续化制备,具有纳米纤维产业化生产的前景。

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