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文章综述了采用静电纺丝法制备取向纳米纤维的研究进展,介绍了通过改变静电纺丝的装置,制备有序排列的纳米纤维的几种方式。 相似文献
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静电纺丝是制备纳米纤维的重要方法,在众多领域具有较强应用价值,引起广泛关注。所得纳米纤维的取向和结构对其性能有重要影响,近年来研究主要集中于如何获得结构不同、形态各异的电纺纤维材料,以满足不同领域的使用要求。接收器作为静电纺丝装置的重要部分,决定电纺纤维的分布与组合。目前,通过对接收器进行改进已经能够制备三种基本结构电纺纤维材料,分别是排列规则纳米纤维线、图案化纳米纤维膜和三维纳米纤维体。本文简述静电纺丝原理,分别对比三种类型纳米纤维结构制备中所采用的不同接收器结构特点和收丝效果。该综述可供纳米纤维材料制备、静电纺丝装置改进和静电纺丝技术应用等研究参考。 相似文献
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电子纺丝是一种由聚合物溶液制得纳米级纤维的有效方法。本文将家蚕、野蚕以及由家蚕丝的结晶位点和蓖麻蚕丝的非晶位点重组的丝素蛋白,溶解在六氟丙酮(HFA)水合物中,采用电子纺丝法,成功制得了无纺布状排列的纳米纤维。用^13C交叉极化/魔角旋转:NMR分光仪测定了丝素蛋白的结构变化和纤维中HFA的残留,并用扫描电镜测试纤维直径及其分布。 相似文献
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生产纳米纤维常用静电纺丝法只能制成短纤维,然后收集制成纸制品或网状产品。韩国一家公司申请专利(W004—074559),利用静电纺丝法制取纳米纤维收集在水或有机溶剂表面,该溶剂或水中含导电材料,加高电压后可使纳米纤维沉入水或溶剂中,然后通过加高电压的喷嘴,使纳米纤维受压、牵伸、烘干后直接卷绕到筒子上。用该发明技术可使静电纺丝法制成纳米纤维连续形成长丝。 相似文献
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综述静电纺丝纳米纤维研究的最新动向,有关静电纺丝法制取导电性纳米纤维和聚合物合金型纳米纤维以及静电纺丝装置开发。 相似文献
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静电纺丝技术近年来在制备纳米纤维领域得到了广泛的应用,被认为是最简单有效的方法之一,运用这种方法已成功地制备了各种纳米纤维。本文主要综述了静电纺丝技术在制备复合纳米纤维所用的原料及装置方面的研究进展。 相似文献
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聚乙烯醇(PVA)是静电纺丝中可纺性最好的聚合物之一,但由于纺丝过程受湿度等因素影响大,PVA纳米纤维的质量可控性较差,限制了PVA纳米纤维的应用范围。使用自制静电纺丝装置,研究PVA溶液浓度、纺丝电压、注射速度、环境湿度,对PVA纳米纤维形貌、直径和纺丝面积的影响。结果表明,聚乙烯醇纳米纤维直径和纺丝面积随环境湿度的增加而增加,在高湿度条件下会出现纤维黏连现象。通过控制PVA溶液浓度、纺丝电压、注射速度、纺丝区域的湿度,避免了聚乙烯醇纳米纤维的黏连现象,获得了形貌均匀的纳米纤维,实现了PVA纳米纤维的可控静电纺丝。 相似文献
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纳米纤维的研究现状及其应用 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了纳米材料的概念和主要特点,重点讨论了纳米纤维的主要加工方法及其在各个领域的应用,包括静电纺丝法、海岛型双组分复合纺丝法、聚合过程中直接制造直径纳米级纤维、原纤化法、分子喷丝板纺丝法等加工方法以及纳米纤维在服装、医药、能源及航空航天等领域的应用。 相似文献
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将纳米锡(Sn)与聚丙烯腈(PAN)共混,采用静电纺丝法制备Sn/PAN纳米纤维膜并进行炭化处理。使用扫描电子显微镜、透射电子显微镜和X射线衍射法对纤维平均直径、直径分布、Sn在纤维上的存在情况以及Sn加入到PAN中静电纺丝后的结晶程度进行表征,将炭化后的纤维膜直接制成锂离子电池负极,测试其电化学性能。结果表明:随着纺丝电压升高或固化距离增大,纤维直径减小;当静电纺丝电压为14 kV,固化距离为14 cm时,纤维平均直径较小,分布最均匀;炭化后纤维变细;Sn加入到PAN中静电纺丝后发生团聚,结晶程度明显下降;Sn/PAN作为锂离子电池负极材料,具有良好的储能性能。 相似文献
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为更好地通过静电纺丝技术制备多孔碳纳米纤维,综述了近年来国内外静电纺丝技术实现工业化的可行性,静电纺丝制备多孔碳纳米纤维的方法、多孔结构类型以及多孔碳纳米纤维的应用等方面的最新进展。主要介绍了聚合物与聚合物共混以及聚合物与无机粒子共混静电纺丝多孔碳纳米纤维的2种方法的制备原理及所制得多孔碳纳米纤维的特点,并根据孔结构形状将多孔碳纳米纤维分为中空结构、介孔结构、多级孔结构和碳壳-蜂巢芯结构等类型。最后介绍了静电纺丝多孔碳纳米纤维在电化学、储氢、催化和吸附等领域的应用情况,并对未来多孔碳纳米纤维的发展前景进行了展望。 相似文献