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静电纺丝制备荧光聚酰亚胺/铕复合纳米纤维
关键字:静电纺丝 聚酰亚胺 稀土铕化合物 纳米纤维
聚酰亚胺是一类以酰亚胺环为特征结构的高聚物,是迄今为止在工业应用耐热等级最高的聚合物材料之一,于具有优异的绝缘性、耐热和阻燃性能,所以也被广泛应用于光电材料、微电子器件和航空航天的结构部件等外太空器件。[1]荧光纤维还可用于荧光检测器,其主要适用于药物临床和生命科学等领域中的微量样品检测,以及具有环境警报作用的纳米荧光纤维织物。[2-5]如果能将聚酰亚胺优异的耐火阻燃性和绝缘性与荧光性能结合起来,这将能大...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10152
 
PMIA/[AMIM]Cl体系的类干法静电纺丝成形
关键字:类干法静电纺丝,1-烯丙基-3-甲基咪唑,聚间苯二甲酰间苯二胺
静电纺丝技术作为一种制备微米甚至纳米尺寸直径纤维的方法,广泛应用于各种挥发性溶剂的高聚物体系的干法纺丝中。本论文以不易挥发的新型绿色环保溶剂室温离子液体氯化1-烯丙基-3-甲基咪唑为溶剂,取代了干法静电纺丝所用的易挥发有机溶剂,采用类干法而非高聚物/离子液体传统干喷湿法,得到聚间苯二甲酰间苯二胺纤维。通过对聚间苯二甲酰间苯二胺/氯化1-烯丙基-3-甲基咪唑溶液体系静电纺丝过程的研究,观察到纺丝射流在静电纺丝程...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9970
 
基于静电纺丝技术的纳米纤维质子交换膜材料
关键字:磺化聚芳醚酮,质子交换膜,静电纺丝,纳米纤维
本文以含有萘环的磺化聚芳醚酮(SNPAEKs)为原料,采取静电纺丝技术,通过调整不同的电纺条件,制备了一系列尺寸均匀(230nm)的纳米纤维质子交换膜材料。利用纤维的纳米效应,在保证其有效面积的同时,能够最大程度上减小膜的电阻损失。并且在电纺过程有利于磺酸基团的团聚,以此形成较好的离子传输通道。通过比较不同浓度,溶剂,电压以及压力等电纺条件,得出了不同条件对膜的影响,从而在纳米尺寸上对膜的结构有个崭新的认识。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9899
 
静电纺丝合成TiO2/PU 复合纳米纤维
关键字:二氧化钛,复合纳米纤维,静电纺丝,光催化降解
以TiO2(P25)为前驱体,聚氨酯(PU)为载体,以具有适当挥发性和表面张力的N,N-二甲基甲酰胺(DMF)/四氢呋喃(THF)(3:7 v/v)混合溶剂为共溶剂,采用静电纺丝技术制备了直径为570±150 nm的TiO2/PU复合纳米纤维及其膜。采用扫描电镜(SEM)对复合纳米纤维膜的形貌进行表征。结果表明随着TiO2含量的增加,TiO2的分散变的越来越不均匀且纤维的直径略有增加。TiO2/PU复合纳米纤维膜,可做为一种可以重复回收利用降解有机污染物和杀...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9778
 
静电纺丝法制备LaMnO3 微/纳米纤维
关键字:静电纺丝法,纳米纤维,锰酸镧,聚乙烯吡咯烷酮
以聚乙烯吡咯烷酮(PVP) 为络合剂与Mn(CH3COO)2 和La(NO3)3·6H2O 反应制得前驱体,用静电纺丝法制备了PVP/Mn(CH3COO)2·La(NO3)3 纤维,经煅烧得到具有高比表面积的LaMnO3 微/纳米纤维。并采用红外光谱(IR)、X 射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)等现代分析手段对所制备的纤维进行了表征。结果表明:焙烧后纤维的直径明显减小,在150~300nm 之间;PVP 特征吸收峰消失,新生成的M—O&n...
http://www.polymer.cn/research/dis_info6649
 
静电纺丝法大规模制备高分子纳米纤维阵列
关键字:静电纺丝,纳米纤维,阵列,磁纺
大规模制备具有规则结构的一维纳米材料对于一维纳米材料的应用十分重要。模板法、物理或化学气相沉积等方法过程复杂。静电纺丝技术是一种过程简单、大规模制备纳米纤维的方法,静电纺丝一般以无纺布的形式存在,因此制备形貌规则的电纺丝阵列成为其应用的关键挑战。目前制备电纺丝阵列的方法主要包括采用各种接受装置和改变电场,这两种方法得到的电纺丝阵列面积小、有序度不高,不能满足应用的需求。我们采用磁场诱导磁化电纺丝排...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4586
 
高分子量再生丝素蛋白水溶液静电纺丝研究
关键字:丝素蛋白,静电纺丝, 纳米纤维
静电纺丝是制备纳米到微米级纤维的一项简单有效的方法[1]。由于电纺纤维有高的比表面积和多孔结构,在组织工程中被广泛应用,如可作为细胞生长支架材料、伤口敷料、药物载体等。丝素蛋白具有良好的生物相容性和降解性,在一定条件下有优异的机械性能,是良好的组织工程材料。丝素蛋白常以六氟丙酮、甲酸等为溶剂进行电纺, 由于此类溶剂有毒,会一定程度上限制其电纺膜在生物医学中应用,若用水为溶剂则可解决此问题。近来对丝...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4528
 
静电纺丝技术制备生物活性组织工程支架
关键字:静电,纺丝,技术,制备,生物,活性,组织,工程,支架,
本研究选择了聚碳酸亚丙酯(PPC)作为神经组织工程支架材料,使用电纺丝技术成功制备出神经导管。使用间充质干细胞,对PPC 支架在体外做了细胞相容性评价。使用狗脊髓半切损伤模型进行神经的体内修复实验,观察了动物行为学的改变,并使用扩散加权核磁(DWI-MRI)测量表观弥散系数(ADCs)和部分各向异性(FA)值。最后将支架从动物体内取出,用免疫组化和免疫荧光技术研究受损神经的修复情况。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4273
 
蛋白质在静电纺丝纤维上的固载与洗脱
关键字:蛋白质固载 静电纺丝 抗体 抗原 免疫分析
近来人们比较关注蛋白质在静电纺丝纤维上的固载. 这种固载蛋白质的纤维体系具有广泛的用途,比如固载酶的催化[1-3]、抗原抗体纯化和受体配体纯化[4]、固载的抗体或者配体作为生物芯片或者生物传感器检测其抗原或者受体[5] 等。我们使用生物素化的三嵌段共聚物,聚乙二醇−聚乳酸−聚赖氨酸(PEG-PLA- PLL /biotin)和丙交酯与乙交酯的无规共聚物(PLGA),以质量比1:25混合,通过...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4266
 
静电纺丝法制备纳米纤维引导组织再生膜
关键字:静电纺丝 纳米纤维膜 引导组织再生
膜引导组织再生(Guided tissue regeneration,GTR)是口腔临床广泛使用的一种治疗骨缺损和获得牙周组织再生的方法。GTR技术以膜材料为物理屏障,在缺损组织上方形成并维持再生间隙,促进细胞的迁移与生长以形成新的组织,同时阻止结缔组织细胞和上皮细胞进入[1]。GTR技术已被扩展到骨科、神经外科、领域,至今已有许多组织学研究和临床实践证实了GTR膜在促进骨缺损修复、牙周组织再生及种植体周骨整合中的作用[2]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3962
 
 
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