Hohlfaser: Unterschied zwischen den Versionen

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Unter einer '''Hohlfaser''' versteht man eine zylinderförmige [[Faser]], die im Querschnitt einen oder mehrere durchgängige Hohlräume aufweist.
Unter einer '''Hohlfaser''' versteht man eine [[Faser]] sowohl als [[Filament (Textilfaser)|Filament]] als auch als [[Spinnfaser]], die im Querschnitt einen oder mehrere durchgängige, mit Luft gefüllte Hohlräume aufweist.<ref> Günter Schnegelsberg: Handbuch der Faser – Theorie und Systematik der Faser. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main, 1999, ISBN 3-87150-624-9, S. 202.</ref><ref> Hans-J. Koslowski: Chemiefaser – Lexikon . 12., erweiterte Auflage. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-87150-876-9, S. 105.</ref> Hohlfasern können aus Schmelzen oder Lösungen nach unterschiedlichen Methoden ersponnen werden. Die Filamente mit einem durchgängigen Hohlraum werden auch als Hohlfäden bezeichnet.<ref> Franz Fourné: Synthetische Fasern: Herstellung, Maschinen und Apparate, Eigenschaften: Handbuch für Anlagenplanung, Maschinenkonstruktion und Betrieb. Carl Hanser Verlag, München Wien 1995, ISBN 3-446-16058-2, S. 550</ref> Es existieren auch segmentierte Hohlfasern, d.&nbsp;h. der Hohlraum ist nicht durchgehend, sondern in Segmenten ausgebildet.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.coating-converting.de/news/unternehmen-maerkte/Doppelnominierung-fuer-Kelheim-Fibres-bei-den-ITMA-Future-Material-Awards-15161 |titel=Doppelnominierung für Kelheim Fibres bei den ITMA Future Material Awards |werk=C2 Coating & Converting |datum=2014-10-17 |abruf=2020-03-21 |sprache=de |kommentar=Beinhaltet das mikroskopische Querschnittsbild der segmentierten Bramante-Faser}}</ref>


== Textilien ==
== Textilien ==
In der [[Textilie|Textilindustrie]] werden Hohlfasern als Dämmmaterial oder wegen ihrer Kapillarkräfte als saugfähiges Füllmaterial hergestellt. Die [[Baumwollfaser]] ist eine Hohlfaser natürlichen Ursprungs. Synthetische textile Hohlfasern auf [[Polyamid]]-Basis sind z.&nbsp;B. ''Anso-tex'', auf [[Polyester]]-Basis z.&nbsp;B. ''Hollofil'', ''Quallofil'' (7-Kanal), ''Coolmax'' (4-Kanal oder 6-Kanal) oder ''Thermicfibre'' (4-Kanal oder 6-Kanal) sowie auf [[Polypropylen]]-Basis z.&nbsp;B. ''D.Fens''. Die synthetischen Hohlfasern werden meistens als Füllmaterial in [[Polstermöbel]]n und [[Bettwäsche]] eingesetzt.
In der [[Textilie|Textilindustrie]] werden Hohlfasern als Dämmmaterial oder wegen ihrer Kapillarkräfte als saugfähiges Füllmaterial hergestellt. Die [[Baumwollfaser]] ist eine Hohlfaser natürlichen Ursprungs. Synthetische textile Hohlfasern auf [[Polyamid]]-Basis sind z.&nbsp;B. ''Anso-tex'', auf [[Polyester]]-Basis z.&nbsp;B. ''Hollofil'', ''Quallofil'' (7-Kanal), ''Coolmax'' (4-Kanal oder 6-Kanal) oder ''Thermicfibre'' (4-Kanal oder 6-Kanal) sowie auf [[Polypropylen]]-Basis z.&nbsp;B. ''D.Fens'' und ''Asota M40''
 
Sowohl für Haustextilien als auch für Bekleidungsstoffe werden überwiegend Hohlfasern aus PET-Filamenten mit Mehrlochstrukturen verwendet, z. B. mit 3, 4 oder 7 durchgehenden Hohlräumen, sogenannten Kanälen. Charakteristisch ist die gute Wärmehaltung, die reduzierte Masse, die Feuchtigkeitsableitung und vor allem mit silikonisierter Ausrüstung die Weichheit. Für [[Jersey (Stoff)|Jersey]]-, Interlock- und [[Trikot (Mode)|Trikotware]] sowie für Vliesstoffe werden neben einkanaligen überwiegend vierkanalige PET-Hohlfasern eingesetzt, die über eine hohe Bauschelastizität verfügen. Für Haustextilien werden Ein- und Mehrloch-PET-Fasern als Füllmaterial in Steppdecken, Kissen, [[Bettware| Betten]] und in der [[Polstern|Polstermöbelfertigung]] verwendet.<ref> Walter Loy: Chemiefasern für technische Textilprodukte. 2., grundlegende überarbeitet und erweiterte Auflage. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-86641-197-5, S.&nbsp;37.</ref>
 
Mit PA 6.6-Hohlfilamenten sind um 30 bis 40 % leichtere Textilien  mit  15 % besserem Isoliervermögen herstellbar als mit normalen PA 6.6.-Garnen. Eingesetzt werden diese Hohlfilamente  in Sport- und Outdoor-Bekleidung und für Jacken und Mäntel.<ref> Walter Loy: Chemiefasern für technische Textilprodukte. 2., grundlegende überarbeitet und erweiterte Auflage. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-86641-197-5, S.&nbsp;45.</ref>
 
PP-Hohlraumfasern mit einer 3-Kanal-Struktur werden vor allem im Teppichsektor eingesetzt. Sie dienen als Polmaterial in [[Tufting]]teppichen, rein und in Mischung mit Wolle, und sorgen für ein sehr gutes Wiedererholungsvermögen.<ref> Walter Loy: Chemiefasern für technische Textilprodukte. 2., grundlegende überarbeitet und erweiterte Auflage. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-86641-197-5, S.&nbsp;57.</ref>
 
== Leichtbau ==
Eine Sonderform der in [[Verbundwerkstoff]]en eingesetzten [[Glasfaser]], die Hohlglasfaser, besitzt einen Hohlquerschnitt und ermöglicht dadurch ein bis zu 40 % niedrigeres Gesamtgewicht der gehärteten [[Schichtstoff]]e.


== Optik ==
== Optik ==
In der Optik dienen Hohlfasern als Lichtleiter, siehe [[Glasfaser]].
[[Datei:Hollow-core photonic bandgap fiber.jpg|mini|Hohlkern-Glasfaser (HC-PBF: ''Hollow core photonic bandgap fiber'')]]
In der Optik werden neben herkömmlichen [[Lichtleiter]]n mit Vollquerschnitt auch Hohlfasern zur Leitung von Licht verwendet. Solche Hohlfasern bestehen entweder aus einem Polymer (siehe auch [[Polymere optische Faser]]) oder aus Glas (siehe auch [[Glasfaser]]).
 
Die Lichtleitung kann nicht wie bei herkömmlichen Fasern durch [[Totalreflexion]] erfolgen, sondern bei streifendem Einfall durch [[Reflexion (Physik) #Reflexion elektromagnetischer Wellen in der Optik|Reflexion]] oder mithilfe eines [[Photonischer Kristall|Photonischen Kristalles]] („Hohlkern-photonischer Kristall-Faser“, kurz HC-PCF, von englisch ''hollow-core photonic-crystal fiber'' bzw. HC-PBF für ''hollow-core photonic bandgap fiber'').
 
Hohlfasern haben gegenüber herkömmlichen Fasern ohne Hohlraum folgende Vorteile:
* die Wechselwirkung des Lichtes mit dem Fasermaterial ist geringer, was sich in einigen Spektralbereichen in einer geringeren [[Dämpfung]] bemerkbar macht
* störende [[Nichtlineare Optik|nichtlineare optische Effekte]] bei sehr hohen [[Lichtleistung]]en werden reduziert und die Zerstörung der Faser durch zu intensives Licht verhindert.
 
Glashohlfasern können außer zur Lichtleitung auch zur Durchführung von Funktionselementen dienen, z.&nbsp;B. von Lichtleitfasern.<ref>{{Patent| Land=DE| V-Nr=10050648A1| Titel=Chirurgisches Instrument| A-Datum=2000-10-12| V-Datum=2002-05-02| Anmelder=Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, Institut für Mikro Theraphie, EFMT Entwicklungs- und Forschungszentrzum für Mikro Therapie GmbH| Erfinder=Manfred Weck et Al}}</ref>


== Membrantechnik ==
== Membrantechnik ==
In der [[Membrantechnik]] werden Hohlfasern (auch Kapillarmembran oder Hohlfäden genannt) mit teildurchlässigen Strukturen hergestellt, so dass die Wände der Faser als Membran wirken. Zum Aufbau von Filtermodulen werden Hohlfasern mit einer Länge zwischen 25 und über 100 cm zu Modulen von bis zu vielen Quadratmetern Filterfläche zusammengefasst, und an beiden Enden gegen [[Hydraulischer Kurzschluss (Membrantechnik)|hydraulischen Kurzschluss]] vergossen ([[Potten (Verfahrenstechnik)|gepottet]]).
In der [[Membrantechnik]] werden Hohlfasern (auch Kapillarmembran oder Hohlfäden genannt) mit teildurchlässigen Strukturen hergestellt, so dass die Wände der Faser als Membran wirken. Zum Aufbau von Filtermodulen werden Hohlfasern mit einer Länge zwischen 25 und über 100&nbsp;cm zu Modulen von bis zu vielen Quadratmetern Filterfläche zusammengefasst, und an beiden Enden gegen hydraulischen Kurzschluss (Leckage zwischen der [[Permeat]]seite und der [[Retentat]]seite einer [[Filtration (Trennverfahren)|Filtrationseinheit]]) vergossen ([[Potten (Verfahrenstechnik)|gepottet]]).


[[Datei:Spinnstand.PNG|mini|Skizze zur Erläuterung des Nassspinnverfahrens von Hohlfasermembranen]]
[[Datei:Spinnstand.PNG|mini|Nassspinnverfahren von Hohlfasern]]
[[Datei:Membrane12.jpg|mini|Hohlfasermembranmodule]]
[[Datei:Membrane12.jpg|mini|Hohlfasermembran&shy;module]]


=== Herstellung ===
=== Herstellung ===
Hohlfasermembranen bestehen heute meist aus [[Polyethersulfon]], [[Polysulfon]] oder [[Polyacrylnitril]] (PESU, PSU, PAN). Aber auch Keramik oder Sintermetall kommen zum Einsatz.
Hohlfasermembranen bestehen heute meist aus [[Polyethersulfon]], [[Polysulfon]] oder [[Polyacrylnitril]] (PESU, PSU, PAN). Aber auch Keramik oder Sintermetall kommen zum Einsatz.
Polymerfasern werden in der Regel mittels [[Phaseninversion]] im [[Nassspinnen|Nassspinnverfahren]] hergestellt. Teilweise werden sie auch [[Sintern|gesintert]] (PTFE, PP, PE) oder [[Extrusion (Verfahrenstechnik)|extrudiert]] und [[Verrecken (Verfahrenstechnik)|verreckt]].
Polymerfasern werden in der Regel mittels [[Phaseninversion]] im [[Nassspinnen|Nassspinnverfahren]] hergestellt. Teilweise werden sie auch [[Sintern|gesintert]] (PTFE, PP, PE) oder [[Extrusion (Verfahrenstechnik)|extrudiert]] und [[Recken (Materialtechnik)|gereckt]].


=== Anströmung ===
=== Anströmung ===
Man kann Hohlfasermembranen grundsätzlich auf zwei Arten und in zwei Richtungen anströmen:
Hohlfasermembranen lassen sich in zwei Richtungen anströmen:
 
* [[Tangentialflussfiltration]] (Gegenstromprinzip) wobei sie durch den [[Pinch-Effekt (Strömungslehre)|Pinch-Effekt]] eine gewisse Selbstreinigung erfahren (nur bei In - Out).
* [[Dead-End-Filtration]] was energetisch günstiger ist.
* In - Out ([[Dialysator]]; Saftfiltration)
* In - Out ([[Dialysator]]; Saftfiltration)
* Out - In (Membranbelebungsreaktor)
* Out - In ([[Membranbelebungsreaktor]])
 
und auf zwei Arten:
* [[Tangentialflussfiltration]] (Gegenstromprinzip), wobei sie durch den [[Pinch-Effekt (Strömungslehre)|Pinch-Effekt]] eine gewisse Selbstreinigung erfahren (nur bei In - Out).
* [[Dead-End-Filtration]], was energetisch günstiger ist
.
Die Wahl der Verfahren und deren Kombination ist abhängig von der zu erwartenden Fracht und der Partikelgröße.
Die Wahl der Verfahren und deren Kombination ist abhängig von der zu erwartenden Fracht und der Partikelgröße.


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== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [http://www.luvitec.com/portal/streamer?fid=368716 Polyvinylpyrrolidone for Membrane Applications]
* [http://www.luvitec.com/portal/streamer?fid=368716 Polyvinylpyrrolidone for Membrane Applications]
* {{Internetquelle |url=http://www.r-g.de/w/images/archive/f/f6/20100316124145!Td_de_Hohlglasfasern.pdf |titel=Technische Daten – Hohlglasfasern |werk= |hrsg=R&G Faserverbundwerkstoffe |datum=2010-01 |abruf=2020-03-21 |abruf-verborgen=1 |format=PDF |sprache=de}}
== Einzelnachweise ==
<references />


[[Kategorie:Membrantechnik]]
[[Kategorie:Membrantechnik]]

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:07 Uhr

Eine Hohlfaser.
1-Mantel
2-Kern (hohl)

Unter einer Hohlfaser versteht man eine Faser sowohl als Filament als auch als Spinnfaser, die im Querschnitt einen oder mehrere durchgängige, mit Luft gefüllte Hohlräume aufweist.[1][2] Hohlfasern können aus Schmelzen oder Lösungen nach unterschiedlichen Methoden ersponnen werden. Die Filamente mit einem durchgängigen Hohlraum werden auch als Hohlfäden bezeichnet.[3] Es existieren auch segmentierte Hohlfasern, d. h. der Hohlraum ist nicht durchgehend, sondern in Segmenten ausgebildet.[4]

Textilien

In der Textilindustrie werden Hohlfasern als Dämmmaterial oder wegen ihrer Kapillarkräfte als saugfähiges Füllmaterial hergestellt. Die Baumwollfaser ist eine Hohlfaser natürlichen Ursprungs. Synthetische textile Hohlfasern auf Polyamid-Basis sind z. B. Anso-tex, auf Polyester-Basis z. B. Hollofil, Quallofil (7-Kanal), Coolmax (4-Kanal oder 6-Kanal) oder Thermicfibre (4-Kanal oder 6-Kanal) sowie auf Polypropylen-Basis z. B. D.Fens und Asota M40

Sowohl für Haustextilien als auch für Bekleidungsstoffe werden überwiegend Hohlfasern aus PET-Filamenten mit Mehrlochstrukturen verwendet, z. B. mit 3, 4 oder 7 durchgehenden Hohlräumen, sogenannten Kanälen. Charakteristisch ist die gute Wärmehaltung, die reduzierte Masse, die Feuchtigkeitsableitung und vor allem mit silikonisierter Ausrüstung die Weichheit. Für Jersey-, Interlock- und Trikotware sowie für Vliesstoffe werden neben einkanaligen überwiegend vierkanalige PET-Hohlfasern eingesetzt, die über eine hohe Bauschelastizität verfügen. Für Haustextilien werden Ein- und Mehrloch-PET-Fasern als Füllmaterial in Steppdecken, Kissen, Betten und in der Polstermöbelfertigung verwendet.[5]

Mit PA 6.6-Hohlfilamenten sind um 30 bis 40 % leichtere Textilien mit 15 % besserem Isoliervermögen herstellbar als mit normalen PA 6.6.-Garnen. Eingesetzt werden diese Hohlfilamente in Sport- und Outdoor-Bekleidung und für Jacken und Mäntel.[6]

PP-Hohlraumfasern mit einer 3-Kanal-Struktur werden vor allem im Teppichsektor eingesetzt. Sie dienen als Polmaterial in Tuftingteppichen, rein und in Mischung mit Wolle, und sorgen für ein sehr gutes Wiedererholungsvermögen.[7]

Leichtbau

Eine Sonderform der in Verbundwerkstoffen eingesetzten Glasfaser, die Hohlglasfaser, besitzt einen Hohlquerschnitt und ermöglicht dadurch ein bis zu 40 % niedrigeres Gesamtgewicht der gehärteten Schichtstoffe.

Optik

Hohlkern-Glasfaser (HC-PBF: Hollow core photonic bandgap fiber)

In der Optik werden neben herkömmlichen Lichtleitern mit Vollquerschnitt auch Hohlfasern zur Leitung von Licht verwendet. Solche Hohlfasern bestehen entweder aus einem Polymer (siehe auch Polymere optische Faser) oder aus Glas (siehe auch Glasfaser).

Die Lichtleitung kann nicht wie bei herkömmlichen Fasern durch Totalreflexion erfolgen, sondern bei streifendem Einfall durch Reflexion oder mithilfe eines Photonischen Kristalles („Hohlkern-photonischer Kristall-Faser“, kurz HC-PCF, von englisch hollow-core photonic-crystal fiber bzw. HC-PBF für hollow-core photonic bandgap fiber).

Hohlfasern haben gegenüber herkömmlichen Fasern ohne Hohlraum folgende Vorteile:

  • die Wechselwirkung des Lichtes mit dem Fasermaterial ist geringer, was sich in einigen Spektralbereichen in einer geringeren Dämpfung bemerkbar macht
  • störende nichtlineare optische Effekte bei sehr hohen Lichtleistungen werden reduziert und die Zerstörung der Faser durch zu intensives Licht verhindert.

Glashohlfasern können außer zur Lichtleitung auch zur Durchführung von Funktionselementen dienen, z. B. von Lichtleitfasern.[8]

Membrantechnik

In der Membrantechnik werden Hohlfasern (auch Kapillarmembran oder Hohlfäden genannt) mit teildurchlässigen Strukturen hergestellt, so dass die Wände der Faser als Membran wirken. Zum Aufbau von Filtermodulen werden Hohlfasern mit einer Länge zwischen 25 und über 100 cm zu Modulen von bis zu vielen Quadratmetern Filterfläche zusammengefasst, und an beiden Enden gegen hydraulischen Kurzschluss (Leckage zwischen der Permeatseite und der Retentatseite einer Filtrationseinheit) vergossen (gepottet).

Nassspinnverfahren von Hohlfasern
Hohlfasermembran­module

Herstellung

Hohlfasermembranen bestehen heute meist aus Polyethersulfon, Polysulfon oder Polyacrylnitril (PESU, PSU, PAN). Aber auch Keramik oder Sintermetall kommen zum Einsatz. Polymerfasern werden in der Regel mittels Phaseninversion im Nassspinnverfahren hergestellt. Teilweise werden sie auch gesintert (PTFE, PP, PE) oder extrudiert und gereckt.

Anströmung

Hohlfasermembranen lassen sich in zwei Richtungen anströmen:

  • In - Out (Dialysator; Saftfiltration)
  • Out - In (Membranbelebungsreaktor)

und auf zwei Arten:

  • Tangentialflussfiltration (Gegenstromprinzip), wobei sie durch den Pinch-Effekt eine gewisse Selbstreinigung erfahren (nur bei In - Out).
  • Dead-End-Filtration, was energetisch günstiger ist

. Die Wahl der Verfahren und deren Kombination ist abhängig von der zu erwartenden Fracht und der Partikelgröße.

Einsatzgebiete

  • Mikrofiltration
  • Ultrafiltration
  • Nanofiltration
  • Gastrennung
  • Dialyse

In der Trinkwasseraufbereitung und der Abwasserbehandlung (MBR) aber auch in der Bioverfahrenstechnik sind sie von zunehmender Bedeutung.

Literatur

  • Munir Cheryan: Handbuch Ultrafiltration, B. Behr's Verlag GmbH&Co, Hamburg 1990, ISBN 3-925673-87-3

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Günter Schnegelsberg: Handbuch der Faser – Theorie und Systematik der Faser. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main, 1999, ISBN 3-87150-624-9, S. 202.
  2. Hans-J. Koslowski: Chemiefaser – Lexikon . 12., erweiterte Auflage. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-87150-876-9, S. 105.
  3. Franz Fourné: Synthetische Fasern: Herstellung, Maschinen und Apparate, Eigenschaften: Handbuch für Anlagenplanung, Maschinenkonstruktion und Betrieb. Carl Hanser Verlag, München Wien 1995, ISBN 3-446-16058-2, S. 550
  4. Doppelnominierung für Kelheim Fibres bei den ITMA Future Material Awards. In: C2 Coating & Converting. 17. Oktober 2014, abgerufen am 21. März 2020 (Beinhaltet das mikroskopische Querschnittsbild der segmentierten Bramante-Faser).
  5. Walter Loy: Chemiefasern für technische Textilprodukte. 2., grundlegende überarbeitet und erweiterte Auflage. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-86641-197-5, S. 37.
  6. Walter Loy: Chemiefasern für technische Textilprodukte. 2., grundlegende überarbeitet und erweiterte Auflage. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-86641-197-5, S. 45.
  7. Walter Loy: Chemiefasern für technische Textilprodukte. 2., grundlegende überarbeitet und erweiterte Auflage. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-86641-197-5, S. 57.
  8. Patent DE10050648A1: Chirurgisches Instrument. Angemeldet am 12. Oktober 2000, veröffentlicht am 2. Mai 2002, Anmelder: Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, Institut für Mikro Theraphie, EFMT Entwicklungs- und Forschungszentrzum für Mikro Therapie GmbH, Erfinder: Manfred Weck et Al.