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文章扼要分析了静电纺丝原理、装置、工艺参数及其潜在应用前景。静电纺丝是生产纳米纤维应用最多的一种方法,因其具有比表面大、孔隙率高等优点,在生物科学、组织工程、过滤材料等领域具广泛的应用。 相似文献
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静电纺聚氨酯纳米纤维非织造布的制备 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了聚氨酯在几种常见有机溶剂中的溶解性能,寻求静电纺丝最佳溶剂及配比,并采用静电纺丝法制备纳米级聚氨酯纤维膜。通过改变共混溶剂的质量比、纺丝液的浓度、纺丝电压、挤出速度和接收距离,借助扫描电子显微镜测量纤维的直径,分析了各因素对纤维形貌结构的影响。结果表明:DMF/THF共混溶剂配比为1:3时,聚氨酯纺丝液静电纺丝效果佳;在纺丝液浓度8%~12%、纺丝电压12~30kV、接收距离10~30cm范围内,能纺制出纤维直径分布在800~1500nm之间的聚氨酯纳米纤维非织造布。 相似文献
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文章扼要分析了静电纺丝原理、装置、工艺参数及其潜在应用前景。静电纺丝是生产纳米纤维应用最多的一种方法,因其具有比表面大、孔隙率高等优点,在生物科学、组织工程、过滤材料等领域具广泛的应用。 相似文献
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近年来随着纳米技术的进展,人们对于纳米纤维的关注亦日益增多。根据纤维学会纳米纤维技术战略委员会的定义,纳米纤维是由纳米级纤维和纳米结构纤维构成的;纳米级纤维是直径1~100 nm,长度是直径100倍以上的纤维状物质;纳米结构纤维则不论纤维的线密度,而是在内部、外部和表面经纳米级控制具有致密结构的纤维。然而,文献中一般将直径为亚微米级的纤维亦称为纳米纤维。纳米纤维的最大特征在于比表面积增大。一般表面具有与整体大不相同的物性,预期纳米纤维将出现从未想到过的各种功能。我们着眼于纳米纤维制造方法之一的静电纺丝法,并研究其应… 相似文献
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随着科学技术的不断发展,纳米技术在纤维制造领域得到了广泛的应用,兼具不同功能性的纳米纤维应运而生,并因其诸多的优越性能在很多研究领域得到推广。本文通过研究静电纺纳米纤维的制备方法及性能分析,为进一步促进复合纳米材料的发展,并为其应用提供一定的理论依据。 相似文献
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为拓展静电纺纳米纤维的应用领域,提高静电纺纳米纤维的力学性能,对国内外近期静电纺纳米纤维纱线的研究进展进行了综述。按照加捻方式的不同,将纤维加捻方法分为流场加捻、电场加捻和机械加捻,详细介绍了几种加捻方法,并对这些方法制备的纱线的性能参数以及方法的优劣进行了对比;讨论了静电纺丝工艺参数对纱线力学性能的影响,并介绍了几种提高纳米纤维纱线力学性能的方法;对静电纺纳米纤维纱线在智能化织物、生物工程以及电子器件领域的应用进行了总结;最后针对静电纺纳米纤维纱线中存在的问题以及未来的发展趋势进行了分析。 相似文献
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静电纺丝是制备纳米纤维的一种高效方法。介绍了静电纺CNT增强复合材料、静电纺纤维素纳米纤维增强复合材料、静电纺PA 6纳米纤维增强复合材料和静电纺PAN/PMMA纳米纤维增强复合材料的研究进展及其潜在的应用领域,并展望了静电纺纳米纤维增强复合材料的发展前景。 相似文献
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静电纺丝技术是一种新型的纤维材料的加工技术,生产的纤维直径等级为纳米或亚微米级。静电纺丝涉及的面非常广泛,并且研究的重点已经从各种材料的可纺性、纺丝工艺以及纤维的结构等基础理论转向实际应用领域。介绍了静电纺丝技术在组织工程支架、表面辅料、药物释放材料以及医用防护口罩等生物医用材料方面的研究现状。 相似文献
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介绍了纳米纤维静电纺丝原理,重点分析了影响纳米纤维非织造布的工艺参数,并展望了纳米纤维非织造产品在过滤材料、化学生物防护服、纳米电池及伤口敷料等方面的应用前景. 相似文献
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讨论了静电纺技术制备高比表面积预过滤膜的可行性。实验发现,电纺聚砜膜的泡点孔径为4.6μm,当过滤直径为10、8和7μm的颗粒溶液时,去除率达99以上,且没有膜污染;过滤1和2μm的颗粒溶液时,膜出现了不可逆转的污染,并形成饼层;过滤1μm以下的颗粒溶液时,过滤效果优异;0.5和0.1μm的颗粒均吸附在纳米纤维的表面。试验结果显示:聚砜纳米纤维膜具有多孔性和高比表面积,可制得高负荷容量和高流量的预过滤膜。这种膜可作为超滤膜和纳滤膜的预过滤膜,从而延长膜的寿命。 相似文献
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由聚苯乙烯溶液静电纺丝、磺化制得了纳米级聚合物阳离子交换纤维(PNIE)。研究了PNIE离子交换能力(IEC)、水吸收和表面形态,并得出,离子交换能力(IEC)与吸水量取决于磺化时间。30min磺化处理的PNIE样品显示出最高的离子吸收能力,其值为3.74mmol/g,而磺化40min时表现出最高的吸水量为0.77g水/g干态PNIE。聚苯乙烯纳米纤维的离子交换能力强、交换速度快。 相似文献
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静电纺是生产亚微米纤维的一个相对简单的方法,可将不同的聚合物溶液加工成纳米纤维。由于其较高的比表面积,静电纺纳米纤维应用非常广泛。通过研究静电纺纳米纤维非织造布中纤维的含量,验证了静电纺纳米纤维非织造布中的空气含量.然后导出了纤维含量与纤维半径的关系,即纤维含量与纤维半径成正比例的关系。通过实验,当PAN溶液的质量分数为8%。施加电压为20kV,接收距离为15cm时,得到的纳米纤维非织造布的空气含量可高达99%. 相似文献