一种双电极高压静电纺的熔喷装置

    公开(公告)号:CN111926461A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010875736.9

    申请日:2020-08-27

    IPC分类号: D04H1/56 D04H1/728 D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种双电极高压静电纺的熔喷装置,主要包括熔喷模头支撑架、熔喷上模头、熔喷下模头、梭型电极板、电极板导体片、支撑架调节螺母、风箱调节螺母、抽吸风风箱和多孔电极板,熔喷模头支撑架用于支撑和固定熔喷上模头、熔喷下模头及梭型电极板;在熔喷上模头和梭型电极板之间施加高压静电场力、在梭型电极板和多孔电极板之间施加高压静电场力,两次高压静电场力作为辅助作用力对纤维牵伸细化,有助于降低聚合物纤维的直径大小和分布。在纤维固化之前双电极高压静电场就对纤维进行了极化作用,电荷能够长时间保留在纤维层的内部,纤维偶极性时效长。双电极的施加同时解决了纤维直径粗、直径分布范围广、能耗大、偶极性时效短的问题。

    一种双电极高压静电纺的熔喷装置

    公开(公告)号:CN212741730U

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202021819222.3

    申请日:2020-08-27

    IPC分类号: D04H1/56 D04H1/728 D01D5/00

    摘要: 本实用新型公开了一种双电极高压静电纺的熔喷装置,主要包括熔喷模头支撑架、熔喷上模头、熔喷下模头、梭型电极板、电极板导体片、支撑架调节螺母、风箱调节螺母、抽吸风风箱和多孔电极板,熔喷模头支撑架用于支撑和固定熔喷上模头、熔喷下模头及梭型电极板;在熔喷上模头和梭型电极板之间施加高压静电场力、在梭型电极板和多孔电极板之间施加高压静电场力,两次高压静电场力作为辅助作用力对纤维牵伸细化,有助于降低聚合物纤维的直径大小和分布。在纤维固化之前双电极高压静电场就对纤维进行了极化作用,电荷能够长时间保留在纤维层的内部,纤维偶极性时效长。双电极的施加同时解决了纤维直径粗、直径分布范围广、能耗大、偶极性时效短的问题。

    阶梯式轮胎直压硫化内模具

    公开(公告)号:CN113085235B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202110538513.8

    申请日:2021-05-18

    IPC分类号: B29D30/06 B29C33/30

    摘要: 本发明涉及一种轮胎直压硫化机的内模具,属于轮胎生产设备领域。包括伸缩机构和传动机构,伸缩机构包括宽瓦、宽瓦电磁板、宽瓦支架、窄瓦、窄瓦电磁板和窄瓦支架。传动机构包括活塞内杆、活塞外杆、端盖、夹环、套筒、螺纹套筒、宽瓦楔块、宽瓦滑轨、宽瓦滑块、窄瓦楔块、窄瓦滑轨、窄瓦滑块、新型滑块和底板限位盘。本发明设计的新型滑块由承接座、轴承轴、弹性挡圈和深沟球轴承组成,承接座分为上下两个部分,通过连接螺栓固连在窄瓦支架和宽瓦支架底端,与传统T型滑块相比更适应内模具的收缩运动。本发明通过窄瓦径向收缩完成后轴向向上移动的方式,让出内部空间,提高了轮胎内模具的胀缩比,扩大了轮胎内模具适用的轮胎规格范围。

    一种方便调试的内循环二板式合模机构

    公开(公告)号:CN103991190B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410194203.9

    申请日:2014-05-08

    IPC分类号: B29C45/67

    摘要: 本发明公开了一种方便调试的内循环二板式合模机构,由动模板、定模板、锁模油缸、移模油缸、顶出油缸以及安装在定模板上的启闭阀组成。锁模油缸是内循环油缸,内循环油缸由挡圈、弹簧、锁模滑阀、锁模活塞、锁模后端螺母、拉杆、缸筒等组成。由于在定模板内部油路位置安装有启闭阀,在注塑机出现故障时,可以通过开关启闭阀,监测液压系统的压力,从而实现在不拆卸合模机构的前提下,检测出出现故障的油缸,因此检修故障快速,调试可用相同方法,所以调试过程也简单;内循环二板式注塑机合模机构的机械故障,主要出现在锁模油缸,因此利用启闭阀的开闭进而检测合模机构故障的方法可以解决大多数机械故障。

    一种结合静电纺丝技术的快速成型方法及装置

    公开(公告)号:CN101837642A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN200910080122.5

    申请日:2009-03-20

    IPC分类号: B29C67/00 D01D5/00

    摘要: 本发明提供了一种结合静电纺丝技术的快速成型方法及装置,将纺丝介质加入到纺丝介质控制装置中,调节纺丝介质的流量并使其从毛细管末端均匀流出;将制品平台的平面运动程序输入到计算机中,制品平台上升至工作位置;尖端电极托台上升,根据毛细管喷出的丝的尺寸要求,调节尖端电极托台高度和静电发生器输出电压,当上述调节稳定后,清理制品平台,然后启动静电发生器、制品平台运动系统和计算机运行程序,熔融的纤维在制品平台上堆积成所需的形状。本发明把静电纺丝技术应用到快速成型方法中,对于微小零件的生产,具有显著的效果;对于常规尺寸的快速成型制品的生产,成型速度快,加工控制灵活,适应的范围更宽。

    一种手持式微分离心电纺装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113930854B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202111352468.3

    申请日:2021-11-16

    IPC分类号: D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种手持式微分离心电纺装置及其使用方法,装置主要包括安全罩、铁丝、金属挡板、金属夹层、内带扇叶的金属旋转筒、塑料外壳、深沟球轴承、手动偏心轮、输液管、储液槽、转盘、六角螺栓、电动风机、接地线、锂电池、微型高压静电发生器、弹簧和点动式开关,利用电动风机、微型高压静电发生器以及金属旋转筒三种主要元器件完成溶液离心电纺,并通过设立夹层等结构使得可纺性溶液中的溶剂在产生射流前尽可能少的挥发到空气中,满足了设备小型化、轻量化、便携化的设计需求,手动偏心轮可以调节可纺性溶液的滴流速度,整个设备可装卸性高,便于材料和装置零件的清洗和更换,使用者也可更加直观感受到溶液离心静电纺丝的整个原理及过程。

    一种巡线式成膜均化静电纺丝装置

    公开(公告)号:CN111778571B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202010716922.8

    申请日:2020-07-23

    IPC分类号: D01D5/00 D04H1/4382 D04H1/728

    摘要: 本发明公开一种巡线式成膜均化静电纺丝装置,由狭缝装置、静电发生器组、电场激发装置组成,电场激发装置位于狭缝装置下方,二者间留有适当的距离确保射流在落到无纺布前固化成纤,静电发生器组分别与狭缝装置的风刀和电场激发装置的螺旋状电场激发器相接。本发明通过螺旋状电场激发器与静电发生器B相连接在狭缝式纺丝喷头与激发器之间形成高压静电场,通过激发器绕轴线的旋转运动改变周围三维空间电场分布,不断改变泰勒锥所在位置,进而改变射流在无纺布上的落点,实现纤维铺网均匀的目的;熔膜形成板、风刀、螺旋状电场激发器三者形成的两级电场,利用尖端效应使泰勒锥数量增多;压缩气流被一级电场电离形成带负电的气体分子,实现纤维细化。

    一种基于熔体微分离心纺丝制备双组分纤维的装置及方法

    公开(公告)号:CN113249806A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110667570.6

    申请日:2021-06-16

    IPC分类号: D01D5/18 D01D5/30 D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于熔体微分离心纺丝制备双组分纤维的装置及方法,属于离心纺丝领域,整套装置包括熔体输送装置、连接法兰、汇流器、层叠器、层叠分流装置、加热圈、扇形分流盘、电磁加热装置、离心微分盘、高速电机、抽风装置、接收辊子。其中层叠器和层叠分流装置将熔融的聚合物流体进行层叠制成交替多层的复合材料;扇形分流盘能够使熔体快速摊薄且保持熔体层叠状态;离心微分盘边缘采用径向梳齿状结构,层叠熔体经离心纺成纤维;抽风装置采用半圆缺口转圆形接收口将纤维聚拢收集。本装置将层叠器和熔体微分离心纺丝装置相结合,利用层叠器交替层叠的独特性能减小熔体层厚度,并采用抽风装置实现有序收集,为生产双组分纤维提供新的方法。

    一种巡线式成膜均化静电纺丝装置

    公开(公告)号:CN111778571A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010716922.8

    申请日:2020-07-23

    IPC分类号: D01D5/00 D04H1/4382 D04H1/728

    摘要: 本发明公开一种巡线式成膜均化静电纺丝装置,由狭缝装置、静电发生器组、电场激发装置组成,电场激发装置位于狭缝装置下方,二者间留有适当的距离确保射流在落到无纺布前固化成纤,静电发生器组分别与狭缝装置的风刀和电场激发装置的螺旋状电场激发器相接。本发明通过螺旋状电场激发器与静电发生器B相连接在狭缝式纺丝喷头与激发器之间形成高压静电场,通过激发器绕轴线的旋转运动改变周围三维空间电场分布,不断改变泰勒锥所在位置,进而改变射流在无纺布上的落点,实现纤维铺网均匀的目的;熔膜形成板、风刀、螺旋状电场激发器三者形成的两级电场,利用尖端效应使泰勒锥数量增多;压缩气流被一级电场电离形成带负电的气体分子,实现纤维细化。