采用静电纺丝法制得直径为100~700nm的氧化铝基纤维产品,但该纤维形状不规则且纤维之间黏连现象严重。ZHANG等[14]通过掺杂SiO2和CaO来调控静电纺丝所制备氧化铝纤维的结构和性能,他们发现添加氧化物对纤维形态影响明显,**终得纤维直径为200~1000nm,表面多褶皱,SiO2和CaO的加入使纤维从片层结构变成颗粒聚集结构。总的来说,氧化铝基陶瓷纤维的静电纺丝研究起步较晚,人们对静电纺丝技术制备质量超细氧化铝基纤维的研究较少,其工艺条件对纤维质量和性能的影响有待深入研究。对此,本文作者以正硅酸乙酯(TEOS)和添加硼酸作为稳定剂的次乙酸铝(BAA)为原料,采用静电纺丝工艺制备形貌良好的超细氧化铝基陶瓷纤维产品,并研究纺丝液性质和烧结温度等对静电纺丝制备超细氧化铝基纤维的影响规律。性能表征纺丝液的电导率通过DDS-11A数显电导率仪获得,表面张力由CNSHPBZY-2型全自动表面张力仪测量,黏度特性由AR2000EX型旋转流变仪在恒温25℃条件下进行分析;通过NovaNano230型扫描电子显微镜和JEM-2100F型透射电子显微镜对纤维的微观结构进行表征;用STA449C型热分析仪对纺成纤维的热分解特性和晶化行为进行研究;利用RigakuD/max2500型X线衍射仪确定烧结纤维的物相组成。静电纺丝法的煅烧温度和升温速率主要影响纺丝前驱体**终的纤维成型情况四川直销静电纺丝
环形加热管ⅲ5011位于导线管套ⅲ5010的一端外表面,导线管套ⅳ5012位于环形加热管ⅲ5011的一侧外表面,环形加热管ⅳ5013位于导线管套ⅳ5012的一端外表面,能够对纺丝纳米纤维原料进行控温保温存储,防止温度过低造成损坏情况。进一步的,环形加热管ⅰ507的输入端通过导线管套ⅰ506与控制面板501的输出端电性连接,环形加热管ⅱ509的输入端与导线管套ⅱ508的输出端电性连接,环形加热管ⅲ5011的输入端与导线管套ⅲ5010的输出端电性连接,导线管套ⅳ5012的输入端与环形加热管ⅳ5013的输出端电性连接,导线管套ⅱ508、导线管套ⅲ5010、导线管套ⅳ5012的输入端均与导线管套ⅰ506的输出端电性连接,电源插孔505的输出端与控制面板501的输入端电性连接,且控制面板501的输出端与蓄电池502的输入端电性连接,便于人们进行控制使用。进一步的,单向排气机构4包括复位弹簧401、活动块402、橡胶圈403、螺纹管404、排气孔405与灰尘过滤网406,且复位弹簧401、活动块402与橡胶圈403均位于单向排气机构4的内部,复位弹簧401位于活动块402的一侧,且橡胶圈403位于活动块402的外壁,螺纹管404位于单向排气机构4的下端外表面,排气孔405位于单向排气机构4的外壁。山西静电纺丝收集装置静电纺丝法制备的纳米纤维应用于物理性污染领域的研究也有报道,包括减声降噪、电磁污染控制方面等。
随着电压的增加,在针尖部聚集的液滴越小,形成的“Taylor锥”后退,液体表面喷射点退缩到针尖的内部,纺丝纤维会出现大量的珠子。当电压继续增加的时候,喷射点围绕针尖处旋转,在这种情况下会形成大量的珠子。改变收集屏和针头之间的距离是控制纤维的直径和形态的手段之一。当收集屏的距离过远或过近时,纺丝纤维均会出现珠子。电纺丝用针尖可以有很多样式。如在两个喷射器中注入两种不相溶的液体,应用这种方法可以纺出中空的纳米纤维。应用这种喷丝头也可以制造芯-壳型复合纳米纤维。此外,在电纺丝过程中应用多喷头技术,可以提高纺丝的效率,也可用于制备多种纳米纤维混合的薄膜。例如应用四个喷头,可以纺织出不同组成的纤维;利用两个针头,一个可以横向移动的收集屏,可以制成两种纳米纤维的混合物,横向移动的收集屏可以形成更加均一的纤维分布。收集屏采用的材料和几何结构都会对纤维形貌产生影响,是重要的控制因素之一。例如电纺丝纤维可用一个旋转的圆筒来接收,这样可以得到定向排列的纤维。把这种方法做进一步的改良,用铜丝缠绕出一个鼓型接收装置,就可以得到定向排列更好的纳米纤维。另外一种方法是用一个钢针作电极。
静电纺丝简单地说,静电纺丝就是在数千至数万伏高压电场作用下,使高分子的溶液或熔体表面产生电荷,并受电场力与表面张力的共同作用,在电纺的针头处形成一个圆锥形,称之为泰勒锥。如果持续增加电压,带电的锥形液滴克服表面张力,逐渐拉长变细,突破锥顶而射向收集装置。在射向收集装置的过程中,溶剂挥发,纤维固化并不断被电场力拉伸,形成直径在纳米级的细小纤维。由于纤维与纤维之间静电排斥等原因发生不规则扰动,一般情况下,在收集装置上,将得到随机无规则排列的纳米纤维毡。静电纺丝的原理十分简单,即是将注射器中按照一定速度挤出的聚合物溶液或者熔体,在电场中受到电场力,然后被牵引成纳米级别的纤维,与此同时,纤维被极化按电场线方向行进,沉积在收集装置(一般是板或者辊)上,与此同时,溶液中的溶剂挥发,熔体冷凝,得到纯固体,继而得到我们称之为纳米纤维毡的纳米丝膜。按照上面对基本原理的描述,显然在实验装置方面则要满足四个条件:有聚合物溶液或者熔体的容器,且该容器便于定量挤出有十分精密的,用于微量定速挤出聚合物的推动装置生成可调节的电场可将生成的纳米纤维有效收集对于这三个条件。静电纺丝纳米纤维孔隙小 、孔隙率高、比表面积大的优点。
在生物医学领域,纳米纤维的直径小于细胞,可以模拟天然的细胞外基质的结构和生物功能;人的大多数组织、***在形式和结构上与纳米纤维类似,这为纳米纤维用于组织和***的修复提供了可能;一些电纺原料具有很好的生物相容性及可降解性,可作为载体进入人体,并容易被吸收;加之静电纺纳米纤维还有大的比表面积、孔隙率等优良特性,因此,其在生物医学领域引起了研究者的持续关注,并已在药物控释、创伤修复、生物组织工程等方面得到了很好的应用。纤维过滤材料的过滤效率会随着纤维直径的降低而提高,因而,降低纤维直径成为提高纤维滤材过滤性能的一种有效方法。静电纺纤维除直径小之外,还具有孔径小、孔隙率高、纤维均一性好等优点,使其在气体过滤、液体过滤及个体防护等领域表现出巨大的应用潜力。静电纺纤维能够有效调控纤维的精细结构,结合低表面能的物质,可获得具有超疏水性能的材料,并有望应用于船舶的外壳、输油管道的内壁、高层玻璃、汽车玻璃等。 静电纺丝法中高压电源产生的高压是纤维成型的重要影响因素之一。四川直销静电纺丝
静电纺丝溶液的导电性能主要取决于溶液中的各种成分的导电性,例如聚合物类型、可电离的盐和溶剂的类型等。四川直销静电纺丝
静电纺丝就是高分子流体静电雾化的特殊形式,此时雾化分裂出的物质不是微小液滴,而是聚合物微小射流,可以运行相当长的距离,终固化成纤维。静电纺丝是一种特殊的纤维制造工艺,聚合物溶液或熔体在强电场中进行喷射纺丝。在电场作用下,针头处的液滴会由球形变为圆锥形(即“泰勒锥”),并从圆锥前列延展得到纤维细丝。这种方式可以生产出纳米级直径的聚合物细丝。中文名静电纺丝外文名Electrospinning提出时间1987年1月22日适用领域范围纺织目录1影响因素2技术发展静电纺丝影响因素编辑1,聚合物的分子量,分子量分布和分子结构(分支,线性等)2,溶液性质(浓度,粘度,电导率,表面张力,液体流量等)3,电动势大小4,毛细管和收集屏幕之间的距离5,环境参数(温度,湿度和室内空气流速)6,收集装置的运动规律7,喷丝口针头形状静电纺丝技术发展编辑静电纺丝技术的起源“静电纺丝”一词来源于“electrospinning”或更早一些的“electrostaticspinning”,国内一般简称为“静电纺”、“电纺”等。1934年,Formalas发明了用静电力制备聚合物纤维的实验装置并申请了专利,其公布了聚合物溶液如何在电极间形成射流,这是详细描述利用高压静电来制备纤维装置的。四川直销静电纺丝
江苏飙鲛新材料科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在江苏省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为行业的翘楚,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将引领江苏飙鲛新材料科技供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!