欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

利用氯化锂/N,N-二甲基乙酰胺(LiCl/DMAc)溶剂体系先后溶解竹纤维素和聚丙烯腈(PAN),配成纺丝液,采用静电纺丝技术成功制备出直径为130 nm~450 nm的竹纤维素/PAN超细纤维.通过研究竹纤维素/PAN超细纤维平均直径与纺丝参数关系发现,该超细纤维的平均直径随着竹纤维素浓度的增大而增大,随纺丝电压的增大而减小,随纺丝距离的增大而减小,且最佳纺丝参数是竹纤维素质量分数为0.8%,纺丝电压为16 kV,接收距离为14 cm.采用该复合纤维制成夹心净化材料并做过滤测试发现,其过滤效率随着夹心层中超细纤维的膜密度和浊液的起始浊度值增加而增大,最大过滤效率可达99.5%.

参考文献

[1] Zheng-Ming Huang;Y.-Z. Zhang;M. Kotaki .A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications in nanocomposites[J].Composites science and technology,2003(15):2223-2253.
[2] 赵晓芳.竹纤维的发展及应用[J].科技情报开发与经济,2009(02):153-154.
[3] Chaorong Li;Rui Chen;Xiaoqiang Zhang .Fabrication and Characterization of Electrospun Nanofibers of High DP Natural Cotton Lines Cellulose[J].Fibers and Polymers,2011(3):345-351.
[4] 刘瑞雪,刘太奇,操彬彬.PVA纳米纤维的水稳定性与夹心净化材料的制备[J].高分子材料科学与工程,2012(04):152-155,159.
[5] 刘瑞雪,刘太奇,操彬彬.PVA纳米丝基夹心净化材料的结构与过滤性能[J].高分子材料科学与工程,2012(08):68-71.
[6] 李珍,王军.静电纺丝可纺性影响因素的研究成果[J].合成纤维,2008(09):6-11.
[7] Cramariuc, B.;Cramariuc, R.;Scarlet, R.;Manea, L.R.;Lupu, I.G.;Cramariuc, O. .Fiber diameter in electrospinning process[J].Journal of Electrostatics,2013(3):189-198.
[8] Bhardwaj, Nandana;Kundu, Subhas C. .Electrospinning: A fascinating fiber fabrication technique[J].Biotechnology Advances,2010(3):325-347.
[9] Doshi J.;Reneker DH. .ELECTROSPINNING PROCESS AND APPLICATIONS OF ELECTROSPUN FIBERS[J].Journal of Electrostatics,1995(2/3):151-160.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%