400-8910-119
静电纺丝和纳米纤维有哪些优点?
静电纺丝和纳米纤维有哪些优点?
高表面积体积比纳米纤维的纳米尺寸自然赋予其高表面积体积比。该特性使其在需要大表面积的应用中非常有吸引力,例如在传感器和亲和膜中。纳米纤维膜的大表面积比流延膜具有一些优势。对于载有抗菌剂的膜和薄膜,Feng等人(2019)表明,与流延膜相比,纳米纤维膜对革兰氏阴性菌(大肠杆菌)和革兰氏阳性菌(金黄色葡萄球菌)的抑制区域明显更大由相同的材料,聚乳酸制成,并装有相同量的TiO2纳米颗粒。在需要快速释放药
2020/10/22 15:22:27
宏量化生产电纺纳米纤维
宏量化生产电纺纳米纤维
电纺丝的最大缺点之一是产生大量或大量纳米纤维的速率相对较低。早期的研究人员尝试通过使用更多的电纺喷嘴来提高电纺的生产率。然而,很快发现可以在纺丝头处堆积的电纺喷嘴的密度受到限制。与可以以高密度包装纺丝喷嘴的传统纤维纺丝不同,应用于电纺丝的相同设计只会导致外围喷嘴的纺丝,而聚合物溶液将从中间的喷嘴滴落。这可能是由于电场纺丝在中间喷嘴处引发的不良电场分布所致[Varesano et al 2009]。
2020/10/27 14:23:13
你所不知道的壳聚糖
你所不知道的壳聚糖
壳聚糖(chitosan)是由自然界广泛存在的几丁质(chitin)经过脱乙酰作用得到的,化学名称为聚葡萄糖胺(1-4)-2-氨基-B-D葡萄糖,自1859年,法国人Rouget首先得到壳聚糖后,这种天然高分子的生物官能性和相容性、血液相容性、安全性、微生物降解性等优良性能被各行各业广泛关注,在医药、食品、化工、化妆品、水处理、金属提取及回收、生化和生物医学工程等诸多领域的应用研究取得了重大进展。
2020/10/29 14:59:17
钙钛矿纳米纤维的研究与发展
钙钛矿纳米纤维的研究与发展
以下内容汇总了近期关于钙钛矿纳米纤维的制备与应用,供大家交流学习。 青岛大学龙云泽J. Hazard. Mater.:超灵敏且可重复使用的钙钛矿纳米复合纤维纸,用于时间分辨单液滴检测 宁波大学苗鹤&袁金良Appl. Surf. Sci.:可促进析氧反应的A位缺陷型钙钛矿纳米纤维用于锌-空气电池 内蒙古民族大学刘景海&胡全丽J. Alloys Compd.:用于高性能超级电容器电极和锂离子电池负极的
2020/11/3 15:54:40
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同轴静电纺丝制得的壳芯结构的纳米纤维 怎么知道内层液纺成的丝的直径?
同轴静电纺丝制得的壳芯结构的纳米纤维 怎么知道内层液纺成的丝的直径?
2020/11/3 17:57:59
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我想利用静电纺丝技术制备纳米纤维,知道要用金属盐的前驱物,我想问的是: 在配纺丝液的时候,查到的文献都是说把金属盐溶液与一定质量分数的高聚物/溶剂混合后得到。 如果我先得到一定浓度的金属盐溶液,然后加
我想利用静电纺丝技术制备纳米纤维,知道要用金属盐的前驱物,我想问的是:在配纺丝液的时候,查到的文献都是说把金属盐溶液与一定质量分数的高聚物/溶剂混合后得到。如果我先得到一定浓度的金属盐溶液,然后加入一定量的高聚物搅拌,最后得到待纺液,这样可不可行?能得到想要的纳米纤维吗?如果不可以,能说明下原因吗?你们是怎么配的纺丝液的呢?求教,请指教!!!
2020/11/3 17:58:32
石墨烯在静电纺纳米纤维中的研究有哪些?
石墨烯在静电纺纳米纤维中的研究有哪些?
2010年,诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学的安德烈·盖姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃肖罗夫(Konstantin Novoselov),他们因在二维材料石墨烯(graphene)领域的开创性工作而获此殊荣。 在2010年诺奖之前的6年间,其总发文量保持低位运行,但我们需要注意的是,2009年开始出现了迅猛增长的星光,这样看来,诺奖的遴选中其实敏锐的察觉了这一发展
2020/11/13 14:59:18
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制备纳米纤维 请推荐几个耐高温的材料易于静电纺丝操作,推荐几个综述也行
制备纳米纤维 请推荐几个耐高温的材料易于静电纺丝操作,推荐几个综述也行
2020/11/23 11:24:49
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汇总贴:水凝胶在静电纺丝中的发展与应用
水凝胶是一种具有3D交联聚合物链网络的软材料,可以吸收和保持大量的水。水凝胶因其多样且极好的功能特性以及广泛的应用而吸引了科学界和工业界的极大关注。以下内容汇总了水凝胶在纳米纤维中的应用研究进展,供大家交流学习。 资讯上交大崔文国和清华张洪玉《Small》:轴承仿生超润滑球促关节修复ACS Appl. Mater. Interfaces:水凝胶辅助静电纺丝制备三维复合纳米纤维宏观结构上海大学张海
2020/11/24 9:08:37
蜂窝状纳米纤维膜
蜂窝状纳米纤维膜
静电纺丝有时会引起不同寻常的纳米纤维组织,而凹陷结构就是其中之一。 Deitzel等人假设,蜂窝状结构的形成是由于静电荷的积累,从而阻止了后来的纤维直接沉积在收集器上,而是稍微悬浮在收集器上方。当纤维干燥并停留在收集器上时,会形成凹坑结构[Deitzel et al 2001]。收集的纳米纤维上残留电荷的存在似乎是纤维自组织的主要原因。使用非导电性集电体(例如棉质基材)进行的测试显示出比导电性集电
2020/11/30 13:59:05
电纺纤维粘合
电纺纤维粘合
SEM images of PA6 electrospun membranes thermally bonded onto viscose non-woven [M. Faccini, C. Vaquero, and D. Amantia, Journal of Nanomaterials, vol. 2012, Article ID 892894, 9 pages, 2012. doi:10.1
2020/12/7 16:09:44
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聚己内酯在电纺纤维中的应用
聚己内酯(PCL)作为一种潜在的生物降解材料也已被广泛研究,它是由有机金属化合物催化环状单体ε-己内酯开环聚合而得到完全可生物降解的聚酯之一。5个亚甲基的存在使其更加疏水,结晶性也更高,因此降解速度比PLA 更慢。PCL可以在生理条件下通过水解机制降解。PCL具有无免疫源性、降解过程不产生酸堆积、生物相容性好、柔韧性强、力学强度高、共混相容性好等诸多优点,这些优点使得PCL在生物医用领域有着广泛的
2020/12/24 16:33:22
静电纺丝制备无机纳米纤维
静电纺丝制备无机纳米纤维
通过使用静电纺丝的前体溶液,静电纺丝已用于生产无机纳米纤维。为了使纺丝过程更容易,通常将聚合物添加到溶液中,然后在烧结过程中将其除去。用于许多无机材料的前驱体的可用性已导致使用静电纺丝制造了多种无机纳米纤维。尽管存在用于生产电纺纳米纤维的不同技术,例如基于针的电纺和无针电纺,但预期所得无机纳米纤维的机械性能相似。事实证明,电纺TiO2纳米纤维就是这种情况[Vahtrus et al 2015]。但
2020/12/30 15:47:22
发热电纺纤维
发热电纺纤维
具有通过电流或在磁场下产生热量的能力的电纺纤维可能会引起一些有趣的应用。纳米纤维的高表面积允许快速的热传递到低保热的周围环境。如果纳米纤维层足够薄,则这种膜也是柔性的并且是透明的。在癌症治疗中,一种方法是使用体温过高的疗法,其中对肿瘤施加局部热量,因为与正常组织细胞相比,肿瘤细胞对热量更敏感。静电纺丝纤维可嵌入磁性颗粒,以使用交变磁场进行热活化。 Huang et al(2012)在静电纺丝之前将
2020/12/30 15:50:48
静电纺材料在热管理中的应用
静电纺材料在热管理中的应用
热管理可能涉及将静电纺材料作为被动热绝缘体/导体,或主动温度调节装置。后者包括温度高时吸收热能,温度低时释放能量。静电纺丝纤维中使用的添加剂的选择将决定其热管理性能。在其他情况下,静电纺丝毡被用作热管理系统的辅助作用。 高导热聚合物材料可用于电气和电子设备中的散热,同时保持重量最小。Datsyuk等人(2013年)使用核-壳电纺丝技术制造了导热碳纳米管/聚苯并咪唑聚合物纳米纤
2021/1/8 16:02:56
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汇总贴:静电纺MOF材料在医用、过滤、环保和电池领域的研究进展
八十年前,世界上很少有人听说过塑料。但是1939年,其中一种塑料——尼龙,在纽约世界博览会上首次亮相之后的近一年时间里,就成为家喻户晓的名词。虽然尼龙在丝袜市场风靡一时,但塑料在向服装、厨具、电子产品、建筑材料和医药等领域的普及过程,进行了数十年。如今,我们知道塑料确实成为定义20世纪的材料。在未来,金属有机骨架材料(MOFs)有望成为21世纪的决定性材料。虽然关于这组三维纳米晶体结构的研究仍处
2021/1/13 16:13:55
静电纺干式粘合剂
静电纺干式粘合剂
与常用的湿式粘合剂相比,干式粘合剂对用户非常有吸引力,因为它不会留下任何残留物。这与吸力不同,吸力使用压力差,需要一个光滑的表面。壁虎能够利用脚上的干燥附着力攀爬墙壁。仔细检查它的足部结构发现有许多纳米级的毛发,被称为刚毛。为了模拟这种结构,静电纺丝可以用来生产纳米纤维。Baji等人(2013)测量了单个静电纺丝纤维的粘附拉力约为18 nN,与天然纤维相当。 静电纺丝纤维的附着力可以在两个静电纺丝
2021/1/17 15:37:55
静电纺丝法制备用于各种材料类别的纳米纤维
静电纺丝法制备用于各种材料类别的纳米纤维
静电纺丝是制造纳米纤维的一种非常通用的方法。由于纳米纤维具有非常高的表面积/体积比,因此对于许多应用而言,这是一种有吸引力的结构。 此外,与纳米粒子不同,通过电纺将纳米纤维互锁意味着通常不需要载体来防止分散。由于静电纺丝要求进料溶液具有相对较高的粘度,因此聚合物是该工艺最常用的材料类别。但是,在进行后处理的过程中,也可以借助静电纺丝将其他材料类别(例如金属氧化物,碳,金属和玻璃)制成纳米纤维。聚合
2021/1/26 13:41:54
静电纺丝和藻类
静电纺丝和藻类
随着环境意识的增强,藻类因其丰富和相对容易培养而被研究为各种应用。静电纺丝是一种生产纳米级以下纤维的通用方法,将藻类及其衍生物与静电纺丝结合使用的可能性很大。静电纺丝纤维膜也可用于藻类的培养或固结,其材料及其功能特性有可能来自藻类。抗菌性在静电纺丝聚合物溶液中掺入各种抗菌化合物,形成具有抗菌性能的纤维。兰纳素是一种天然的溴化环化合物,可以从红海藻类中提取。Andersson等人(2014)使用这种
2021/1/28 13:59:12
静电纺丝法制备二氧化钛纳米纤维
静电纺丝法制备二氧化钛纳米纤维
二氧化钛由于其性质和相对容易使用前驱体生产,是目前研究最广泛的无机氧化物之一。TiO2,金红石和锐钛矿相是最常见的,根据不同的应用而制造。前者因其高折射率和紫外吸收截面而主要用于涂料和化妆品用途,后者因其具有化学和光学活性而用于催化。控制煅烧温度是指导相形成和相变的一种简单方法。在静电纺丝TiO2中,低于400℃的煅烧温度主要是锐钛矿相,超过600℃的煅烧温度主要是金红石相[Song et 201
2021/2/26 15:06:30
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