1 / 9

NANOTECHNOLOGIE

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:

isaura
Download Presentation

NANOTECHNOLOGIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NANOTECHNOLOGIE Způsob výroby nanovláken z polymerního roztoku elektrostatickým zvlákňováním a zařízení k provádění způsobu Jméno: Michal HARTIG

  2. Úvod: • Dosavadní stav techniky • Příklady provedení • Využití

  3. 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

  4. 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

  5. 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

  6. 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

  7. 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

  8. 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

  9. 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

More Related