PT2115189E - Processo e dispositivo para a produção de uma camada de nanopartículas ou uma camada de nanofibras a partir de soluções ou de massas fundidas de polímeros - Google Patents

Processo e dispositivo para a produção de uma camada de nanopartículas ou uma camada de nanofibras a partir de soluções ou de massas fundidas de polímeros Download PDF

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PT2115189E
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Description

DESCRI nÚO
Processo e dispositivo para a produ'2o de urra canrada de nanopart°cul as ou urra carrada de nanofi bras a partir de solu'Pes ou de rrassas fundidas de pol°meros
Canrpo t Hcni co A inven'2o refere-se ao processo de produ'2o de urra carrada de nanofi bras a partir de solu'Pes ou de rrassas fundidas de pol°meros num canrpo el ect r ost ®t i co de alta intensidade, durante o qual as nanofi bras produzidas s2o depositadas num material de substrato que passa através da c°rrara activa na qual est® alojado o elUctrodo activo. A inven'2o tanrbUmse refere ao dispositivo para a produ'2o de urra carrada de nanofi bras a partir de solu'Pes ou rrassas fundidas de pol 0 meros, corrpr eendendo urra c°rrara activa na qual est2o posicionados, um oposto ao outro, o elUctrodo activo ligado a urra fonte de alta tens2o e um material de substrato acoplado a meios para iniciar o seu movimento para a frente.
Enquadramento da tllcnica
Qs elUctrodos colectores utilizados actual mente para a cria'2o de um canrpo el ectrost®ti co utilizdVel na produ'2o de nanofi bras a partir de solu'Pes ou rrassas fundidas de pol°meros s2o concebidos, em primeiro lugar, como chapas metOicas, em metal branco. Estes elUctrodos satisfazem a condi '2o de cria'2o de urra canrpo elUctrico, n2o obstante apenas em termos de quantidade. Para o processo de produ'2o de nanofi bras por meio do processo de fia'2o el ect rost ®t i ca nurra escala superior laboratorial, H essencial que o canpo elUctrico tarrbUm satisfa'a par°metros qualitativos concretos.
De acordo com o documento DE 101 36 255 A1 o elUctrodo rotativo H formado por um sistema de fios rotativos dispostos paralelamente entre duas correi as semfi rp paralelas entre si, guiadas entre os cilindros superior e inferior, que est2o dispostos um sobre o outro. Qs fios rotativos na sec'2o inferior estendemse para um dep/Bito de solu'2o pol°rrero. Oposto a uma sec'2o de elUctrodo rotativo que transporta a solu'2o de pol°mero do r eser vati o existe um elUctrodo colector formado por uma correi a de circula'2o condutora de el ect r i ci dade em rede de arame ou em chapa metdlica. Uma superf°cie do elUctrodo colector adjacente ao elUctrodo rotativo H maior do que a superf°cie respectiva de elUctrodo rotativo. O elUctrodo rotativo e o elUctrodo colector est2o ligados a p/H os opostos da fonte de alta tens2o, de modo a induzir um canpo el ect r ost ®t i co entre eles, que serve para a fia'2o de uma solu'2o de pol°mero realizada num canpo el^ctrico em fios rotativos. As fibras produzidas s2o depositadas num substrato de tecido que H guiado sobre a superf°cie do elUctrodo colector. Neste dispositivo, o canpo el^ctrico H induzido entre os fios rotativos individuais do elUctrodo e a superf°cie do elUctrodo colector, enquanto que os fios rotativos se deslocam do reservat/fri o de solu'2o de pol°mero para ci ma e um canpo el^ctrico de cada fio rotativo se desloca-se em conjunto com estes. Neste caso, a desvantagem consiste especi al ment e na influsncia nfit ua dos canpos el Hct ricos dos fios rotativos individuais, porque todos os fios rotativos tsm a mesma polaridade e voltagem Nas fronteiras da correi a condutora de el ect r i ci dade ou chapa que forma o elUctrodo colector s2o formados os chamados pontos triplos, H gerada uma corona e, como resultado, os defeitos na homogeneidade do carrpo elUctrico ocorrem entre o elUctrodo rotativo e o elUctrodo colector, os defeitos na forma'2o das fibras no carrpo elUctrico e a irregularidade no transporte das fibras para o material de substrato assentando numa superf°cie inteira do elUctrodo col ector. O documento DE 101 36 255 A1, ainda na reivindicado 8 e no par(^rafo 16, descreve a possibilidade de ut i I i z a'2 o de dois elétrodos rotativos, tal como descrito acima, dispostos um contra o outro, e entre eles, na posi '2o do elUctrodo colector, H colocado ou guiado o tecido. Os elUct rodos rotativos t3 m urra polaridade oposta e as fibras produzidas em elUctrodos rotativos s2o depositados a partir de cada lado para uma superf°cie do tecido com carga oposta, que permanece ligado nas fibras. § /Ebvi o que o carrpo elUctrico para a fia'2o el ect rost ® i ca H induzida entre ambos os dois elUct rodos rotativos e as fibras, devido ao facto das suas cargas opostas se atra°rem entre si e se depositarem em lados opostos do tecido. A i ndu'2o de um carrpo elUctrico horrogUneo nesta forma de realiza'2o H quase inrposs°vel, e de acordo com uma experi3ncia actual, o dispositivo descrito, ou n2o trabalharia de todo, ou trabalharia i rregul ar mente e durante um per°odo mii t o curt o. O documento EP1 059106 A1 descreve o dispositivo para a fia'2o el ect rost® i ca de solu'Pes de pol°mero, nos quais os elUctrodos rotativos s2o formados por um si sterna de bicos ou um sistema de discos e o elUctrodo colector H formado por uma correi a semfim condutora que est® ligada - terra. O carrpo elUctrico nesta forma de realiza'2o H induzido entre os elUctrodos rotativos e uma sec'2o de correi a sem f i m condut ora situada contra o elUctrodo rotativo correspondente. As desvantagens desta forma de realiza'2o s2o as mesmas que as do elUctrodo colector do tipo correi a de acordo como documento DE 101 36 255 A1 descrito acima. A patente CZ 294 274 divulga o elUctrodo rotativo comum formato alongado cil°ndrico. Em torno de uma sec'2o da circunferência do elUctrodo rotativo encontra-se disposto o elUctrodo colector coma forma de um serri ci I i ndro feito numa chapa met® i ca perfurada, em cuja circunferência interior H guiado o material de substrato que H pressionado contra a superf°cie interior do elUctrodo colector devido “ press2o negativa no espa'o por tr®5 do elUctrodo colector. Este arranjo H conrpl i cado do ponto de vista da fun'2o, uma vez que H nruito provdVel que, durante o movimento do material de substrato, este seja retirado da superf°cie interior do elUctrodo colector e, por isso, se verifique uma deposi'2o irregular das fibras na superf°cie do material de substrato. Ao mesmo tempo, este elUctrodo colector apresenta desvantagens no caso de ser utilizado um substrato n2o condutor elUctrico ou materiais transportadores. Nem um campo elUctrico induzido entre o elUctrodo cil°ndrico rotativo nem um elUctrodo colector serri ci 10 ndri co ser2o homogUneos, porque na sec'2o i nt er mflldi a do elUctrodo cil°ndrico rotativos um campo elUctrico ter® uma intensidade menor do que nas fronteiras, enquanto que a n2o-horrogenei dade continuar® a ser apoiada por ocorr3ncia dos chamados pontos triplos nas fronteiras do elUctrodo colector, e muito provavelmente tambUm nos I irrites de furos para passagem de ar através da chapa met® i ca do elUctrodo colector.
Seguidamente, a patente CZ 294 274 divulga os elUct rodos em forma de chapa e de haste, que se devem ao elUctrodo rotativo colocado por tr®s do material de substrato, que n2o toca nas suas superf°cies. Ocampo elUctrico H induzida entre o elUctrodo cil°ndrico rotativo e as hastes individuais que f orrram o el Hctrodo col ector. 0 carrpo el Hctri co resul tante n2o n homogHneo e podem tornar-se i nst®/el com no terrpo. No decurso do processo e na Canada de nanofibras isto revel ar-se-® em particular por urra queda e aumento da irregularidade do deserrpenho.
Para ultrapassar estas desvantagens, foi concebido o el net rodo col ector de acordo como documento PV 2006-477, que contUm um corpo de elUctrodo com parede condutora fina, no qual H realizada pelo menos uma abertura em cuj a ci rcunf er3 nci a est® disposto um I irrite, enquanto que numespa'o interior do corpo do elUctrodo existe pelo menos um suporte de elUctrodo ligado a pelo menos uma cinta fixada na c°mara de centri f uga'2o, enquanto que o suporte de elUctrodo est® disposto por tr®s do Unite da abertura e n2o n condutor de el ect r i ci dade. A vantagem de uma tal constru'2o do elUctrodo colector n o facto deste n2o conter quaisquer formatos afiados ou formatos com el evada curvatura, e os pontos onde tr3s ambientes s/0 i dos di el ect r i cament e diferentes (pontos triplos) s2o colocados em contacto est2o escondidos no corpo do elUctrodo onde o carrpo el let ri co t em i nt ensi dade nula. Consequent ement e, o resultado n o facto do elUctrodo n2o produzir corona e, assi rr) um carrpo el net rico, que n co-induzi do em conj unto com outros elementos el net ri cos, s/E n afectado pela geometria do einctrodo. Este facto contribui nrarcadament e para que o carrpo einctrico possa estar nruito melhor ajustado e controlado. A desvantagem dos einctrodos col ectores de acordo com o enquadramento da tónica n, antes de tudo, o processo probl enrtEt i co da cria'2o e deposi'2o de nanofibras e nanopart0 cul as a partir de solu'bes e massas fundidas de pol 0 meros nos casos em que n utilizado um material de substrato n2o condutor, por exenrpl o mat e r i ai s el ect roest ®t i cos obtidos por fia'2o di recta ou pulveriza'2o de pol i propi I eno hi drof/Bai co n2o modificados. O material relacionado e a conrpl exi dade de produ'2o destes elUctrodos tanrbUmdeve ser mencionada. O objecti vo da presente inven'2o % o de sugerir um processo de produ'2o de ume camada de nanofibras, que eli ninaria as desvantagens da arte relacionada, e, assim o de contribuir de modo fi®/el para a cria'2o de um canrpo el ect rost ®t i co definido e estdVel com uma intensidade necessdria em el Hct rodos de processo em ®reas onde o processo de fia'2o de solu'bes ou massas fundidas de pol°meros H iniciado e corrido. A inven'2o resolve especi al ment e o problema através da ut i I i z a'2 o de materiais de substratos extremamente n2 o-condut or es, porque pernrite que as nanofibras sejam depositadas nestes materiais durante a fia'2o el ect rost ®t i ca. O objecti vo da inven'2o H tanrbUm o da constru'2o de um dispositivo para este tipo de produ'2o que seja si rrpl es e especi al ment e e fi®/el a longo-prazo. O pri nc°pi o da i nven'2o
Oobjectivo da inven'2o foi atingido por meio do processo de produ'2o de uma camada de nanofibras de acordo com a r ei vi ndi ca'2 o 1, cujo princ°pio consiste no facto do canrpo el ect rost ®t i co para a produ'2o, transporte e deposi'2o das nanofibras ser induzida entre o elUctrodo activo e o material de substrato, no qual, na direc'2o do seu movimento em frente de e / ou oposto ao el^ctrodo activo, de um modo sem contacto, H aplicada uma carga elUctrica com polaridade oposta - do elUctrodo activo, enquanto que uma carga elUctrica aplicada no material de substrato H parcial ou total mente consumda através da deposi '2o de nanopart0cul as ou nanofibras no material de substrato em movi mento. A vantagem deste processo consiste, em especial, na possibilidade de se usar material de substrato ou transportador mesmo consideravelmente n2o condutor. § aplicada uma carga elUctrica mo material de substrato por meio de umenrissor corona. O enrissor de corona colocado oposto ao el^ctrodo de i ni c i a'2 o com polaridade oposta cria, na sua proximdade, um fluxo de part°culas carregadas correspondentemente ao longo de todo o seu conrpri mento e na direc'2o do elUctrodo de inicia'2o. Assim orientando o material de substrato na proximdade deste enrissor, entre este enrissor e o elUctrodo de i ni c i a'2 o, em consequ5 nci a da preserva'2o de uma dist°ncia constante do enrissor corona, % depositada uma quantidade uniforme de carga no material de substrato ao longo de toda a sua largura, tendo como resultado que se assegura a indu'2o de um canrpo el ect r ost ®t i co homogéneo entre o nrsterial de substrato e o elUctrodo de i ni c i a'2 o. Uma vez que o enrissor corona H colocado no lado oposto ao elUctrodo activo, o elUctrodo de i ni c i a'2 o H representada pelo elUctrodo activo. Como resultado do canrpo el ect rost (St i co homogUneo, a cria'2o da camada de nanofibras na'bes tanrbUm H homogUnea ao longo da largura bem como do conrpri mento em materiais de substrato com base t5xtil com mai or ou menor grau de condut i vi dade.
AtravUs dos elementos tUcnicos standard para descarga de materiais t5xteis carregados H ent2o poss°vel, se necess®ri o, remover a carga restante poss°vel . O princ°pio do dispositivo para a produ'2o da camada de nanofibras de acordo coma rei vi ndi ca'2o 3 consiste no facto do material de substrato estar numa c°mara activa semcontacto com qualquer meio carregados e / ou ligados “ terra, contendo urra quantidade de carga elUctrica com polaridade oposta ~ do elUctrodo activo que H suficiente para induzir o carrpo el ect rost ®t i co com alta intensidade entre o elUctrodo activo e o substrato de material.
Como j ® foi dito acima por outras palavras, H vantajoso que no material de substrato, ap/Es o i rrpacto de nanopart0cul as ou nanofibras, ocorra uma corrpensa'2o total ou parcial da carga de material de substrato atravUs da carga trazida pelo material processado carregado, e assim pelas nanofibras ou nanopart0cul as.
Ao mesmo tenrpo, no lado oposto ao da c°rrara activa por tr®s do material de substrato oposto ao elUctrodo activo, existe umerrissor corona com pol ar i dade oposta ~ do elUctrodo activo, enquanto que a traject/fria do mat er i a I de substrato passa através do carrpo de radia'2o do enrissor corona. § vantajoso um carregamento honrogUneo de material de substrato com uma carga oposta emrela'2o - do elUctrodo activo o que, como resultado, contribui para a cria'2o de uma carrada homogénea de nanofibras.
Este carrpo el ect rost ®t i co na c°mara activa H induzido entre o enrissor corona e activa, neste caso, si nrul taneamente, o elUctrodo de i ni c i a'2 o no lado oposto do material de substrato, enquanto que o material de substrato H orientado atravUs do carrpo de radia'2o de enrissor corona, ou seja, na sua proxi nri dade, mas n2o o toca. O enrissor corona deve produzir senrpre uma carga com polaridade oposta - do elUctrodo activo na qual ocorre o in°cio da produ'2o de nanofibras a partir de sol u'bes ou massas fundidas de pol°meros. 0 enissor corona tem de satisfazer os critUrios dos errissores corona, ou seja, deve conter elementos com elevada curvatura. Com vantages podem ser utilizadas unidades alongadas rruito finas com uma sec'2o transversal circular, ou sej a, f i os ou cordões. O baixo pre'o e a si rrpl i ci dade tUcnica deste emissor corona s2o a sua vantagem § tanrbUm vantajoso que o emissor corona seja montado per pendi cul ar ment e ~ direc'2o do movimento do material de substrato simetricamente paralelo ao eixo longitudinal do el Hct rodo act i vo.
Este arranjo assegura a aplica'2o homogUnea de carga elUctrica no material de substrato e, como resultado, tambUma homogeneidade do campo el ect rost ®t i co e a homogeneidade da camada de nanofibras depositadas.
Descri '2o do desenho O dispositivo de acordo coma i nven'2o para a produ'2o de camadas de nanofibras a partir de solu'bes ou nassas fundidas de pol°meros est ® i I ust rado esquerrat i cament e no desenho, em que a Fi g. 1 representa uma forma de realiza'2o alternativa b®si ca s c°mara activa / de fia'2o compreendendo umel^lctrodo activo / de fia'2o e o emissor corona, a Fi g. 2 ilustra a forma de realiza'2o de acordo coma Fi g. 1, compreendendo nrai s emissores corona.
Exemplos de forma de realiza'2o A i nven'2o ser® agora descrita no exenpl o de forma de realiza'2o de um di sposi t i vo para a produ'2o de uma camada de nanofibras a partir de sol u'bes de pol°meros, sendo ao mesmo tenrpo evidente para os especialistas na tUcnica que as mesmas condi 'bes para a i ndu'2o e fun'2o do canrpo el ect r ost ®t i co est2o entre o elUctrodo activo e elUctrodo colector de qualquer dispositivo para a produ'2o de nanofibras ou nanopart0 cul as em canrpo el ect rost ® i co de alta intensidade.
A Fi g. 1 H um corte transversal esquentai co do dispositivo para a fia'2o el ect rost ®t i ca de uma sol u'2o de pol°mero que compreende a c°mara de centri f uga'2o 1, na qual est® alojado o elUctrodo rotativo 2, produzido de acordo coma CZ 294274. O elUctrodo rotativo 2 H formado por um corpo cil°ndrico alongado que est® montado de forma rotativa no depAsito 21 da sol u'2o de pol°rrero 22, e com uma sec'2o do seu per°metro mergulhada nesta solu'2o de pol°mero. A uma dist°ncia adequada do elUctrodo rotativo 2 existe uma guia para guiar o material de substrato 3 que passa através da c°mara de cent ri f uga'2o 1. No que diz respeito ao el^ctrodo rotativo 2 por tr®s do material de substrato 3 contra o elUctrodo rotativo 1 encontra-se disposto o emissor corona 4, que na forma de realiza'2o ilustrada H formado por um cord2o ou fio ou outro corpo cil°ndrico comum di°metro pequeno, e que est® colocado paralelamente ao eixo de rota'2o do elUctrodo rotativo 2 perpendicular - direc'2o de movimento do material de substrato 3 ao longo de toda a largura do material de substrato 3. O elUctrodo rotativo 2 est® de uma maneira conhecida, ligado a um pol o da fonte de alta voltagem por exemplo + 20 a
+ 80 kV, a cujo segundo p/0 o est® ligado a emissor corona 4. O emissor corona 4 pode também estar ligado - terra. O emissor corona 4 est® montado a um® dist°ncia adequada do material de substrato 3, evitando-se absolutamente qualquer contacto entre o emissor corona 4 e o material de substrato 3. O comprimento do enissor corona 4 corresponde ao conrpri rrento do elUctrodo rotativo. 0 material de substrato 3 H transportado atravUs da c°mara de centri f uga'2o 1 de uma maneira conhecida, por exenrpl ο por meio de rolos de al i rrenta'2o e rolos de fornecimento n2o ilustrados. O elUctrodo rotativo 2 pode ser formado atravUs de qualquer outra maneira conhecida, por exemplo atravUs de um elUctrodo de fia'2o rotativo de acordo coma CZ PV 2005-360 ou CZ PV 2005-545 ou um elUctrodo de bico de acordo com o documento V\D 03/080905 A1. Da mesma forma, o emissor corona pode ser const i t u° do por qualquer outro emissor corona conhecido, por exemplo uma haste compontas, etc.
Durante a opera'2o, entre o emissor corona 4 e elUctrodo rotativo 2 H induzido um campo elUctrico, atravUs de cuja actua'2o o enissor corona 4, ao longo de todo o seu conpri mento na sua proximidade, cria um campo de radia'2o, assi m chamado corona, formado por um fluxo de part°culas carregadas correspondentemente com polaridade oposta ~ do elUctrodo rotativo 2, enquanto que estas part°culas s2o dirigidas para o elUctrodo rotativo 4 e embatem no material de substrato 3.
Devido ao facto de o material de substrato 3 durante a sua passagem at rav^s da c°mara de centri fuga'2o 1 passar o campo de radia'2o do emissor corona 4 e estar - mesma dist°ncía deste ao longo de toda a largura, H depositado no material de substrato 3, ao longo de toda a sua largura, uma quantidade uniforme da carga com pol ar i dade oposta - do elUctrodo rotativo. Esta carga H, na superf°cie do material de substrato, ainda distribu°do na direc'2o, bem com na direc'2o oposta, do movimento do material de substrato 3. O campo el ectrost® i co para a fi a'2o H i nduzi do entre o elUctrodo rotativo 2 e o material de substrato 3, respect i vament e, a sua sec'2o, que cont Hm quant i dade suficiente da carga el^ctrica para indu'2o de um canpo el ect rost ®t i co de al ta i ntensi dade.
Como resultado disto, entre o substrato de mat er i a I 3 e ο elUctrodo rotativo 2 % induzido um carrpo el ect rost ®t i co homogUneo de alta intensidade, o que garante a aplica'2o homogUnea da camada de nanofibras num material de substrato ao longo de toda a sua largura e t arrbUm assegura, si mil t aneament e, a homogeneidade no sentido do conrpri mento de uma camada de nanofibras aplicadas. A carga elUctrica aplicada no material de substrato 3 H, através da deposi '2o de nanofibras no material de substrato 3 em movi mento, parcial ou total mente consurrida.
Para aumentar a quantidade de nanofibras produzidas H vantajoso dispor v<§rios el Hctrodos rotativos 2 um ap/B o outro ao longo do corrpri mento da (area de fia'2o, enquanto que contra eles s2o dispostos enissores corona 4.
Para proporcionar uma quantidade suficiente de carga elUctrica no nraterial de substrato 3, H vantajosa a forma de realiza'2o de acordo com a fig. 2, que corrpreende v®rios enissores corona 4 colocados ao longo do conrpri mento do espa'o de fia'2o, uns ap/δ os outros.
Como j ® foi mencionado acima, qualquer dispositivo para a produ'2o de nanofibras em canrpo el ect rost ®t i co de alta intensidade pode ser disposto da mesma maneira, ao mesmo tenrpo que n2o H inrportante que sej am ut i I i zados el^ctrodos rotativos ou outros el Hct rodos act i vos que servem para o transporte do material de fia'2o, formada por uma solu'2o de pol°mero ou massa fundida de pol°mero. No texto que se segue, portanto, para c°mara de cent r i f uga'2 o ser ® ut i I i zado o nome colectivo de c°mara, para elUctrodo rotativo ser® usado o nome colectivo de el^ctrodo activo, para espa'o de fia'2o ser ® ut i I i zado o nome colectivo de ©-ea activa.
Depois de depositar as nanofibras no material de substrato 3, na maioria dos casos depois de sair do material de substrato 3 com camadas de nanofibras depositadas, a carga elUctrica H consunrida pela carga fornecida pelas nanofibras do elUctrodo activo ao material de substrato 3. No entanto, na pr®ti ca, o material de substrato 3 permanece frequentemente carregado com excesso de carga n2 o- consunri da, o que no caso de material de substrato 3 n2o condutor significa que o material de substrato 3 permanece ainda carregado com carga residual.
Se as nanofibras f or em deposi t adas de acordo como invento num material de substrato 3 n2o condutor, por exenrpl o materiais el ect roest ®t i cos obtidos por fia'2o di recta ou pulveriza'2o de pol i propi I eno hi drof Abi co n2o modificados, H vantajoso remover a carga excedentes do material de substrato 3. Assi rp com vantages H disposto, n2o representado, por trds da c°mara activa, um el Hct rodo ligado ~ terra que est ® em cont act o como material de substrato 3 que sai da c°mara activa. AtravUs deste elUctrodo ligado ~ terra, a carga elUctrica excedente H retirada do material de substrato 3. A vantagem do processo e dispositivo para a produ'2o de uma camada de nanofibras a partir de solu'bes ou de massas fundidas de pol°meros de acordo com a i nven'2o H a possibilidade da sua aplica'2o ei ect r ost ®t i ca em materiais de substrato 3 praticamente n2o condutores. AtravUs de umerrissor corona 4, 41 relativamente barato poder® conseguir-se uma distribui '2o horrogUnea da carga no nraterial de substrato 3 e, consequentemente, a cria'2o de uma camada homogénea de nanofibras. A variabilidade na disposi'2o dos canrpos ei ect rost ®t i cos pernrite uma adapta'2o Apt i ma do dispositivo de acordo com as propriedades dos sem-produtos de entrada e requisitos quanto ao produto final.
Lista de marcas referenciais 1 c°maras de f i a'2o 2 ei Hct rodo rot at i vo 21 f i a '2 o 21 dep/tsito de solu'2o de pol°mero 22 solu'2o de pol°mero 3 material de substrato 4 enri ssor corona na c°mara de centri f uga'2o Li sboa, 15 de J unho de 2016.

Claims (6)

  1. REI VI NDICAnuES
    1. Processo de produ'2o de uma camada de nanofi bras a partir de solu'Pes ou de massas fundidas de pol°meros num carrpo el ect rost (Et i co de alta intensidade, durante o qual as nanofi bras produzidas s2o depositadas num material de substrato (3) que passa atravUs da c°mara activa (1) na qual est® alojado o elUctrodo activo (2), caract er i zado por o carrpo el ect rost ®t i co para a produ'2o, transporte e deposi '2o das nanofibras ser induzido entre o elUctrodo activo (2) e o material de substrato (3) que se encontra na c°mara activa (1) sem contacto com qualquer meio carregado ou ligado - terra no qual pelo menos por um erri ssor corona (4) posicionado por tr®5 do material de substrato (3) oposto ao elUctrodo activo (2), H aplicada sem contacto a carga elUctrica de polaridade oposta ~ do elUctrodo activo (2) enquanto que uma carga elUctrica aplicada ao material de substrato (3) H parcial mente ou total mente consumda atravUs de deposi '2o de nanofibras no material de substrato em movi mento (3).
  2. 2. Processo de acordo com a reivindicado 1, caract eri zado por ap/ts a deposi '2o das nanofibras no material de substrato (3), a eventual carga elUctrica residual do material de substrato (3) H pelo menos parcial mente ret i rada.
  3. 3. Dispositivo para a produ'2c> de uma camada de nanofibras a partir de solu'Pes ou massas fundidas de pol°meros conrpreendendo uma c°mara activa na qual s2o colocados um contra o outro o elUctrodo activo acoplado a uma fonte de alta tens2o e o material de substrato acoplado com mei os para iniciar o seu movimento para a frente, caract er i zado por na c°mara activa (1) por tr®5 do material de substrato (3) oposto ao elUctrodo activo (2) se encontrar um enissor corona (4) de polaridade oposta - do elUctrodo activo (2), enquanto que o material de substrato (3) H posicionado na c°mara activa (1) sem contacto com quaisquer meios carregados e / ou ligados ~ terra e a sua traject/fria passa atravUs do canrpo do enri ssor corona (4), que serve para depositar no material de substrato uma carga el ilct rica de polaridade oposta - do elUctrodo activo (2) e de quantidade suficiente para a produ'2o de um carrpo el ect r ost ® i co de alta intensidade entre o elUctrodo activo (2) e o material de substrato (3).
  4. 4. Dispositivo de acordo coma reivindicado 3, caract eri zado por o enrissor corona (4, 41) ser constitu°do por pelo menos um corpo alongado comsec'2o transversal circular.
  5. 5. Dispositivo de acordo coma r ei vi ndi ca '2 o 4, caract eri zado por o enissor corona (4, 41) ser formado por umcord2o.
  6. 6. Dispositivo de acordo com qual quer uma das reivindicares 4 ou 5, caracteri zado por o enissor corona (4, 41) estar montado perpendicularmente “ direc'2o de movimento do material de substrato (3) paralelamente ao eixo longitudinal do elUctrodo activo (2). Li sboa, 15 de J unho de 2016.
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