置于没有传导性的旋转圆柱状收集屏后面,可以得到长度大于10cm的定向排列的纤维。这种旋转的鼓式接收屏也可与之前提过的多电场方法相结合,获得很细的纤维束。Theron等应用一种“锥形的接地的轱辘样线轴”,收集获得定向排列的PEO纳米纤维。应用这种方法获得的纤维长度有几百微米,直径在100~300nm之间。高压静电纺丝的纤维收集方法及纤维薄膜的相应微观结构。少量的实验研究了周围环境常数对电纺丝的影响,如温度和湿度的影响。湿度增加会使纤维表面形成一些圆形小孔;进一步增加湿度会导致小孔相互粘合。在真空环境中可以获得较高的电场,在这种条件下,获得的纤维直径较大。综上所述,不同参数对电纺丝过程均有影响,相互之间不是**了,而是相互关联。推荐江苏飙鲛的静电纺丝机西藏大规模静电纺丝机
静电纺丝的优点设备和实验成本较低,纤维产率较高,制备出的纤维比表面积比较大(纤维直径在几十纳米到几个微米的范围内),并且适用于许多不同种类的材料。相比于水热法和模板法等方法,通过控制实验条件和后处理方法,可以多样化多角度地调控一维材料的形态,结构,组成甚至宏观外貌。静电纺丝法制备的一维纳米材料相比其他一维材料如纳米结、纳米管等,具有轴向强度高且连续的电子传递通路,有利于电荷沿着长轴方向传输。同轴静电纺丝制备的纤维均匀性和连续性好,且可用于制备核壳和芯鞘等分级材料。多微孔喷头使生产效率大步提高。静电纳米纤维已广泛应用于污水过滤、空气净化和生物过滤等方面,其过滤原理一般认为是拦截效应、惯性效应、扩散效应、重力效应及静电效应共同作用。并且静电纺丝纤维作为催化剂在室内甲醛降解和发动机尾气治理方面具有很好的效果。此外静电纺丝纳米纤维也是一种理想的吸附材料,对油脂、重金属、有机染料等污染物具有良好的吸附性能。西藏大规模静电纺丝机静电纺丝机制备出直径低至数十纳米的纳米纤维,包括金属氧化物、有机聚合物、陶瓷材料等。
现如今已经有100多种天然的、合成的高分子聚合物被纺成微纳米纤维。静电纺丝制备的纤维直径小,比表面积大,相对密度小,成膜后具有三维结构,有较高孔隙率,因而具有良好的过滤性、阻隔性、透气性和稳定性等。根据纳米纤维膜的这些***特征,其被广泛应用于过滤[8]、组织工程[9-10]、传感器[11-12]和防护[13-14]等方面,尤其是在过滤领域有着不可忽视的优势。与熔纺相比,静电纺丝单个喷头的产量约是商业高速熔纺工艺的千分之一,约为~,由于静电纺丝喷头之间电场相互干扰,高速熔纺中多喷头的排布方式也不再适用于静电纺丝,并且普通静电纺亚微米纤维粗细分布不均,孔隙大小也不均一,这抑制了纳米纤维膜在商业中的应用。随着各类高产量静电纺丝喷头的出现,国内外逐渐涌现出一批开发静电纺丝亚微米纤维中试机及生产线的厂家,美国、捷克、日本和韩国等都致力于实现静电纺丝的产业化生产。但是,目前市面上的各类静电纺丝中试机及生产线大多采用多针头纺丝组件,提高静电纺丝产能有限,且得到的亚微米纤维直径分布跨度很宽。同时,多针头纺丝供液设备复杂、针头易堵塞等技术问题,导致无法连续生产。
纤维过滤器由于其结构简单和材料成本低而被应用于过滤领域。早在***次世界大战时就出现了以石棉纤维作为滤料的防毒面具。通常情况下,过滤效率与过滤材料中纤维的细度有紧密的关系,当纤维直径≤μm时,在压降不变的前提下,可有效提高纤维网的过滤效率。一般非织造无纺基布的纤维直径为~12μm,而亚微米纤维直径为~250nm,两者相差约两个数量级。静电纺纳米纤维纤维直径小,孔隙率高,在过滤方面有着***的应用前景。根据过滤介质的不同,一般将过滤分为空气过滤和液体过滤。目前静电纺纳米纤维在过滤领域主要应用在空气过滤和液体过滤,通过将杂质截留在膜的表面或者内部以达到净化目的。早在2007年Yun等就证实了静电纺纳米纤维膜比之商用过滤膜在空气过滤方面有着明显的优势。他们利用静电纺丝的方法制备出了平均直径在270~400nm的聚丙烯腈(PAN)纳米纤维膜。与传统的由聚烯烃和玻璃纤维制成的商用过滤器相比,静电纺制备的纳米纤维直径更均匀。测量纳米颗粒通过过滤器的渗透结果表明,静电纺丝纳米纤维膜制备的过滤器的过滤效率是纳米纤维膜厚度的函数,在与商业过滤器具有相同的过滤效率时,所需要的纤维膜的厚度更小质量更轻。聚酰胺(PA)、聚碳酸酯。 静电纺丝纳米纤维 TiO2 还能作为活性电极而应用到染剂敏感太阳能电池上。
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为增加静电纺丝机的产量和提高制备效率,江苏飙鲛新材料科技有限公司成功研发了生产用喷头。西藏大规模静电纺丝机
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。西藏大规模静电纺丝机
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