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聚己内酯的熔体静电纺丝实验研究
关键字:熔体静电纺丝 聚己内酯 生物降解高分子 纤维 纺丝效率
聚己内酯(Polycaprolactone,PCL)是由ε-己内酯开环聚合制得的热塑性聚酯。其玻璃化温度为-60℃,熔融温度63℃,250℃开始分解。热稳定性、水解稳定性和低温特性优良。PCL是一种生物可降解的高分子材料,在土壤和水环境中,6-12月可完全分解成CO2和H2O。聚己内酯具有良好的热稳定性、生物降解性、力学性能、药物通过性和生物相容性,其降解产物对人体无毒。目前该材料已经获得美国FDA的批准,广泛应用于骨折固定材料、手术缝线、...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10526
 
静电纺丝法制备再生丝素/丝胶共混蛋白纤维
关键字:再生丝素蛋白 丝胶蛋白 静电纺丝 结构
蚕丝是由蚕体内绢丝腺分泌出来的液体凝固而成的,其主要成分为丝素蛋白(Silk Fibroin,简称SF)和丝胶蛋白(Silk Sericin,简称SS)。蚕丝由于具有优越的机械性能,近年来对其仿生纺丝的研究引起了学者的广泛关注。其研究重点大多集中在丝素蛋白溶液的构象变化及通过湿法纺或静电纺进行再生成纤方面,但目前所制得的再生丝素蛋白纤维性能和天然蚕丝相比仍有很大差距,远不能达到仿生的效果[1-2]。与此同时,作为蚕丝的另一...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10524
 
基于静电纺丝法制备杂化碳纳米管纳米纤维取向的研究
关键字:碳纳米管 聚砜 静电纺丝 纳米纤维 取向
碳纳米管(Carbon nanotube)作为准一维的功能材料,具有极大的比表面积和长径比,独特的结构使其具有优异的力学、电学等性能,而广泛纳米复合材料、生物分子等领域[1]。但由于碳纳米管自身的特殊结构容易相互缠绕在一起,很难分开,这导致了碳纳米管在聚合物基体中分散不均匀,并且与聚合物基体间的界面结合非常弱,很大程度上影响纳米复合材料的力学性能。所以对纳米管表面进行接枝改性,改善碳纳米管分散性、提高取向度,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10517
 
阴离子型天然高分子的静电纺丝研究
关键字:天然高分子,静电纺丝,纳米纤维,纺丝机理
静电纺丝是一种非常有效的制备聚合物超细纤维的方法,到目前为止,已有100多种聚合物通过静电纺丝技术被成功制备成纳米纤维材料。然而,天然高分子的静电纺丝仍然是一个挑战,很多天然高分子难以通过静电纺丝的方法来加工[1-3]。本文研究了透明质酸及海藻酸钠两种阴离子型天然高分子的静电纺丝加工性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10515
 
高性能静电纺丝纳米纤维的应用研究
关键字:静电纺丝技术,纳米纤维,结构调控,性能研究
静电纺丝技术是一种非常简单有效的制备聚合物以及无机微纳米纤维的方法。通过静电纺丝技术制得的纳米纤维具有孔隙率高、比表面积大等优点,从而赋予了静电纺丝纳米纤维广泛的应用前景,它已在国内外引起了广泛的关注。在近十年的时间里,我们课题组利用静电纺丝技术制备了一系列的功能性一维纳米结构材料,发展了多种将功能性无机纳米组分复合到柔性聚合物纳米纤维的方法。最近,我们将研究重点转移到静电纺丝纳米纤维的应用研究与产...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10513
 
静电纺丝纤维增强环氧树脂透光复合膜的制备及性能研究
关键字:静电纺丝;复合材料;超细纤维
纤维增强透光复合材料时一种新型的功能性复合材料。它兼具纤维增强材料所具有的轻质高强的性能和高透光率的特点,可以被用来作为需高强度负载的采光材料,如高速运转交通工具的窗户、沟通海峡两岸的海底隧道的防护罩等,是普通透明玻璃所不能比拟的[1][2]。因此在现实生活中有着良好的应用前景。影响复合材料透光性能的原因有很多,本课题组的研究主要集中在研究纤维直径以及界面效果对材料透光性能的影响。我们利用静电纺丝法制备...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10158
 
高分子静电纺丝膜在蛋白质免疫检测上的应用
关键字:静电纺丝 微流控芯片 免疫检测
静电纺丝技术已经成为快速制备微/纳米尺度聚合物纤维膜的重要手段。在高压静电场的作用下聚合物溶液被牵伸和劈裂,在接收装置上形成超细纤维堆积的无纺布,这种纤维膜与传统的膜材料相比具有很高的比表面积,在过滤、催化、传感器等领域具有很大的应用前景[1-3]。微流控芯片概念出自于20世纪90年代,2000年Whitesides等提出了基于PDMS软刻蚀技术,简化了芯片的制备工艺,现如今微流控芯片使在仅有几平方厘米的薄片上进行高通量的生...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10156
 
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
 
 
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