PrésentationCaméra haute définition développée par Inovenso pour la visualisation des processus électrohydrodynamiques dans les machines d'électrofilage Nanospinner. Conçue pour observer la formation du cône de Taylor, les jets de polymère et leur stabilité, la formation de gouttelettes dans les systèmes bi- et tri-composants, la limite entre couches cœur/gaine et les fibres déposées sur substrat.
Fonctionnalités observées bénéfiques pour l'utilisateur- Cône de Taylor
- Nombre de jets
- Stabilité des jets
- Couches cœur-gaine dans les systèmes bi-composants
- Fibres déposées sur substrat
AvantagesLa caméra permet la visualisation en temps réel du processus d'électrofilage, facilitant le contrôle des paramètres expérimentaux avant la caractérisation des échantillons. Cela améliore la reproductibilité du procédé, accélère l'optimisation des paramètres et augmente le taux de réussite lors de la montée en échelle vers la production en masse.
FonctionnementLa caméra se monte sur l'un ou l'autre côté de la paroi transparente de la chambre selon la préférence de l'utilisateur. Elle se connecte à un ordinateur ou un portable via USB et s'affiche avec le logiciel SplitCam. Le système prend en charge la visualisation en direct, l'enregistrement vidéo et la capture d'images fixes.
ApplicationsUtilisée en recherche et optimisation de procédé pour suivre la formation du cône de Taylor, le comportement et la stabilité des jets, la formation de gouttelettes dans les systèmes multi-composants, la visualisation de la frontière cœur/gaine et le dépôt de fibres sur substrats.
Caractéristiques / Spécifications techniques- Marque: Inovenso
- Type de produit: Caméra de visualisation haute définition pour électrofilage (pour machines Nanospinner)
- Installation: Montage sur l'un ou l'autre côté de la paroi transparente de la chambre
- Connexion: Connexion USB à ordinateur/portable
- Logiciel de visualisation: SplitCam (visualisation en direct et enregistrement)
- Formats de sortie: Vidéo et captures d'images fixes
- Observations possibles: Cône de Taylor, nombre de jets, stabilité des jets, couches cœur-gaine, formation de gouttelettes, fibres déposées
- Objectif principal: Visualisation du procédé pour améliorer le contrôle expérimental et faciliter la montée en échelle vers la production