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@逆风飞扬:纳米纤维面料是一种运用纳米技术生产的布料,一般的布料结构表面覆有一层化学物质,这层物质能够使布料上的水直接滑落,有防水作用。有的面料还有防污,防油,抗菌的作用。对于特种需求,这种纳米布料可以具备特定功能。
2019/11/17 22:26:51
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静电纺丝技术在食品工业中应用分析
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2019/11/17 22:26:51
日本进口mecc纳米纤维静电纺丝设备103参数
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2019/11/20 19:59:47
干货|分分钟带你看懂 静电纺丝
干货|分分钟带你看懂 静电纺丝
静电纺丝即在高压静电下用聚合物溶液进行纺丝的过程。静电纺丝可以制备直径在几十到几百纳米的纤维,产品具有较高的孔隙率和较大的比表面积,成分多样化,直径分布均匀,在生物医学、环境工程以及纺织等领域具有很高的应用价值。原理将聚合物溶液或熔体带上几千至上万伏高压静电,带电的聚合物液滴在电场力的作用下在毛细管的Taylor锥顶点被加速。当电场力足够大时,聚合物液滴克服表面张力形成喷射细流。在细流喷射过程中溶
2019/11/20 19:59:47
东华大学:静电纺丝技术构建具有声波响应特性的微电流祛斑面膜
东华大学:静电纺丝技术构建具有声波响应特性的微电流祛斑面膜
易丝帮讯 近日,东华大学何儿等人发明涉及一种具有声波响应特性的微电流祛斑面膜及其制备方法,方法为:在导电水凝胶的单侧表面刻设凹槽后,将PVDF纳米纤维膜嵌入其中,再将该表面与振动基底膜粘合;制得的面膜包括振动基底膜、PVDF纳米纤维膜和导电水凝胶,PVDF纳米纤维膜嵌在导电水凝胶与振动基底膜贴合的表面上的凹槽内,PVDF纳米纤维膜和振动基底膜均是通过静电纺丝制得的。该发明的制备方法简单,制得的PV
2019/11/20 19:59:47
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纳米纤维气凝胶的研究进展
electrospinning2019.txt
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纳米纤维气凝胶
electrospinning2019.txt纳米纤维气凝胶最新研究进展
2019/12/19 14:46:21
热处理提高电纺膜的机械强度
热处理提高电纺膜的机械强度
热处理可用于改善电纺膜的多项性能。热处理的一些优点是:1、提高膜的密实度(消除“绒毛”或杂散纤维)2、改善力学性能3、提高化学稳定性4、减少膜内分层 膜上残留电荷的存在可能会降低静电纺丝射流靠近收集器时的速度。因此,较晚的纤维可能以较慢的速度铺设,从而形成较厚但可压缩的薄膜。在水过滤等应用中,膜在使用过程中会被压缩,这样的物理特性是不可取的。热处理也将允许分子链的运动,这可能导致其性质的变
2020/5/18 15:27:09
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收集装置
收集装置对纳米纤维的生产效率、排列和最终结构有重要影响。这是由于它对沉积在纤维上的电荷传导到地面的能力的影响,这反过来又影响到在基板上收集的纤维的数量。对于导电性较差的集电极,沉积的纤维可能保留它的一些电荷,这将排斥传入的纤维,从而降低纤维沉积和生产率。
2020/5/20 14:09:49
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聚合物性质
有几种聚合物特性会影响静电纺丝过程和最终的纳米纤维结构。通常优选较高的分子量,因为会有更大的链缠结,这有利于纺丝过程中纤维的形成。 相反,较低分子量的聚合物溶液可能分裂成液滴或形成珠子。 在没有更高分子量聚合物的地方,增加浓度可以促进纤维的形成。 如果无法从首选材料中去除纤维,一个简单的选择就是与另一种更高分子量的聚合物共混。
2020/5/20 14:54:02
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环境因素影响
静电纺丝过程,特别是纺丝纤维的物理特性,由于其对溶剂汽化速率和溶液对湿度的敏感性的影响,受环境温度和湿度的影响很大。这包括形成纤维、纤维直径、珠状或光滑纤维、多孔纤维和扁平纤维的能力。合成的纳米纤维的目标功能和性能也可能受到环境条件的影响,这取决于所使用的材料和添加剂。在正常的室内空气中,空气主要由水蒸气、氮气、氧气和二氧化碳组成。这些分子也可能与静电纺丝材料相互作用或发生反应。
2020/5/20 14:56:30
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使用电纺纤维的传感器简介
电纺纳米纤维具有较高的表面积和体积比,是一种很有吸引力的传感器材料。由于电纺纤维在材料选择上的灵活性和加入活性物质的便利性,它已被研究用于许多传感器应用。
2020/5/22 14:47:22
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批量生产-多喷头
在基于喷丝头的静电纺丝中,一个局限性是可以填充到给定区域中的喷嘴数量。 尽管有此限制,但研究表明,在适当的条件下,一个喷嘴可能会喷出数个纺丝喷嘴。 这显着增加了被纺丝的纳米纤维的数量,并且可以提供增加进料速率的机会,同时将纺丝纤维保持在纳米尺寸。 Vaseashta报告说,使用波浪形或轮廓高的收集器,可以从单个喷丝头产生多个纺丝喷嘴。 他假设该轮廓表面改变了聚合物溶液液滴表面和收集器之间的电场分布
2020/5/28 14:58:29
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宏量化制备定向电纺纤维
电纺丝已在工业水平上用于生产纳米纤维。然而,大多数输出仅限于随机组织的纳米纤维。由于多个静电纺丝喷注之间的干扰,生产高度排列的电纺纳米纤维具有挑战性。利用移动的集电极,有可能克服静电纺丝喷嘴之间的干扰,使纤维排列整齐。
2020/5/28 15:20:06
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通过参数优化控制纤维直径
静电纺丝因其能从多种材料中纺成纳米纤维而受到广泛关注。已经记录了直径为9纳米的电纺纳米纤维[Tan et al 2005]。但电纺纤维的直径一般在几百纳米以上。在许多情况下,电纺纤维的直径是微米级的。电纺参数的优化是将纤维直径降至纳米级所必需的。
2020/6/3 15:27:58
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电纺丝构建管状结构
由于纳米纤维很容易在大多数基质上涂覆一层,因此可以通过将纤维沉积在棒模板上来构建纳米纤维管。这种方法已被证明具有足够的通用性,可以构建具有不同取向的纤维,可能是最广泛使用的构建纳米纤维管的方法。使用这种方法的一个常见的困难是将棒从涂层纤维中去除,特别是当棒以高速旋转或纤维涂层不够厚时。在纤维收集过程中,杆的高速旋转会导致纤维的收缩。
2020/6/9 16:14:12
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纳米纤维膜
您认为纳米纤维膜在空气过滤领域的应用前景如何?
2020/6/9 16:29:56
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纳米纤维膜制备技术是否还有改进的空间?
纳米纤维膜制备技术是否还有改进的空间?
2020/6/9 16:46:09
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如何从收集器有效分离电纺膜
在某些情况下,需要将电纺膜从收集器上移除,以便使用独立的膜。在组织修复移植物中,可能需要一种仅由纳米纤维制成的膜来确保最小的炎症反应。但是,对于传统的电纺丝到金属板收集器上,电纺丝膜往往会粘在收集器上,因此不可能在不损坏与收集器接触的表面的情况下移除薄膜。那么,有哪些可能的方法来实现这一点呢?收集后立即剥膜玻璃收集器聚四氟乙烯涂层表面热处理分离剂接水盘
2020/6/12 16:02:47
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电纺丝膜厚度测量
在材料表征和性能测量中,有时需要确定纳米纤维膜的厚度。然而,电纺膜的高孔隙率使其在承受载荷时可部分压缩。因此,重要的是要注意,传统的厚度测量设备,如千分尺螺旋规,可能会引入系统误差在读数,Affandi等人(2010)使用白光轮廓仪和千分尺测量了电纺纳米纤维膜(聚丙烯腈和尼龙)的厚度,并比较了其差异。正如预期的那样,用白光轮廓仪测量的厚度明显大于用千分尺测量的厚度。
2020/6/12 16:13:02
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