999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

爪形接收器參數對三維液噴紡絲尺寸的影響

2018-07-09 13:07:52楊燕明陳新度
實驗室研究與探索 2018年6期

楊燕明, 陳新度, 王 晗

(1.廣東工貿職業技術學院 電氣自動化系,廣州 510510;2.廣東工業大學 機電工程學院,廣州 510006)

0 引 言

納米纖維是21世紀最有應用價值的功能材料之一[1],而液噴紡絲法就是一種高效制備納米纖維的方法。液噴紡絲是釆用高壓高速氣流直接拉伸聚合物溶液制備微納米纖維的一種新型技術,它組合了傳統熔噴技術產業化生產微米纖維及當代靜電紡絲技術制備納米纖維的優勢[2-4],克服了靜電紡絲制造效率低的缺點[4-10],并且液噴紡絲技術對設備的要求較低,不需要高壓靜電裝置或是導電收集裝置,更具有工業化潛力。因此,發展液噴紡絲技術具有很強的現實意義并且已取得了一些研究成果[11-14]。本文自制了液噴紡絲裝置,通過改變接收器到噴頭的距離和接收器的接收爪直徑,利用掃描電子顯微鏡分析了制備所得的三維紡絲纖維與參數變化之間的關系。

1 實驗部分

1.1 主要材料

聚氧化乙烯(PEO)(阿拉丁試劑(上海)有限公司);無水乙醇(天津市致遠化學試劑有限公司);純凈水(華潤怡寶食品飲料(深圳)有限公司)。

1.2 主要設備及儀器

數顯測速恒溫磁力攪拌器(85-2A)(金壇市榮華儀器制造有限公司);微量注射泵(wz-50C6)(浙江史密斯醫學儀器有限公司);噴金裝置(GSL-2200X-SPC-12)(美國MTI公司)。掃描電子顯微鏡(SEM)(3030)(日本HITACHI公司)。

自制液噴紡絲裝置如圖1所示,其運行過程為:配置好的溶液通過微量注射泵被擠壓至噴頭,并在高壓氣流的作用下噴射而出,然后由高速旋轉的爪形接收器接收形成紡絲纖維膜。

圖1 自制液噴紡絲裝置示意圖

1.3 樣品制備

以1∶1比例的無水乙醇和純凈水為溶劑,制備質量分數為5% PEO紡絲液。將混合紡絲液通過磁攪拌12 h使其充分溶解,靜置,直到溶液中的氣泡完全排出。設定氣壓泵壓力為0.05 MPa,溶液進給速度為0.5 μL/s,爪形接收器轉速為1 500 r/min,分別改變噴頭到爪形接收器的距離以及接收爪直徑,收集相應的纖維膜,之后對樣品進行噴金處理,采用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察其形貌,并借助專業圖像分析軟件Image Pro Plus 6.0測量SEM圖片中清晰可見的紡絲纖維直徑,測得的數據利用Origin制圖軟件進行分析繪圖。

2 結果與討論

圖2所示為紡絲完成后爪形接收器所收集的樣品。樣品經過噴金處理后的宏觀形貌如圖3所示。

圖2 爪形接收器收集的紡絲樣品圖3 經噴金處理后樣品的宏觀形貌

2.1 接收距離對PEO紡絲纖維尺寸的影響

設置爪形接收器接收爪直徑為10cm,改變接收距離以探究其對PEO紡絲纖維尺寸與分布的影響。爪形接收器接收距離分別為10、20、30、40、50 cm時,制備出的PEO纖維膜的SEM照片及其紡絲纖維直徑分布比例如圖4所示。從圖中可以看出,纖維形貌完好,只有個別纖維可能由于環境潮濕導致黏連。當爪形接收器接收距離為10 cm時,從圖中可以看出,制得的紡絲纖維直徑主要分布在1.7~1.9 μm;當接收距離增大至20 cm時,紡絲纖維直徑相應有所減小,主要分布在1.7~1.8 μm,這可能是因為在一定接收距離范圍內,接收距離越大,PEO液滴就會變得越細小,接收到的紡絲纖維就會變得越細;當接收距離為30 cm時,得到的紡絲纖維更細,其直徑主要分布在1.6~1.7 μm;當接收距離為40 cm時,所得紡絲纖維直徑主要分布在1.5~1.6 μm;當接收距離繼續增大至50 cm,所得紡絲纖維直徑主要分布在1.4~1.6 μm。

圖5為爪形接收器接收距離不同時制得的PEO紡絲纖維的直徑均值。從圖中可以看出,隨著爪形接收器接收距離由10 cm逐漸增大至50 cm過程中,所得紡絲纖維的直徑均值在開始時逐漸減小,但在接收距離為40 cm和50 cm時,所得紡絲纖維的直徑均值趨于穩定,這可能是因為在接收距離超過一定范圍時,氣壓對PEO液滴的拉伸作用已經影響不大。

2.2 接收爪直徑對PEO紡絲纖維尺寸的影響

設置爪形接收器接收距離為40 cm,改變接收爪直徑以探究其對PEO紡絲纖維尺寸與分布的影響。爪形接收器接收爪直徑分別為8、10、12、14、16 cm時,制備出的PEO纖維膜的SEM照片及其紡絲纖維直徑分布比例如圖6所示。從圖中可以看出,當接收爪直徑為8 cm時,制得的紡絲纖維直徑主要分布在1.6~1.7 μm之間;當接收爪直徑增大至10 cm,紡絲纖維直徑相應有所減小,主要分布在1.5~1.6 μm之間;當接收爪直徑為12 cm時,得到的紡絲纖維更細,其直徑主要分布在1.4~1.5 μm之間;當接收爪直徑為14 cm時,所得紡絲纖維直徑的分布范圍相對較廣,在0.6~1.4 μm相對均勻分布,這可能是因為隨著接收爪直徑逐漸增大,其中心位置和外圈位置的線速度差別也隨之增大,最終導致制得的紡絲纖維直徑大小相差增大,分布范圍相對較廣;當接收爪直徑繼續增大至16 cm時,所得紡絲纖維直徑的分布范圍依然相對較廣,在0.7~1.2 μm相對均勻分布。從圖6 (d)、(e)的SEM圖中同樣可以看出,當接收爪直徑分別為14 cm和16 cm時所制得的紡絲纖維直徑相對較細。

圖4 接收距離不同時,所得PEO纖維膜的顯微形貌及其紡絲纖維直徑分布比例

圖5 接收距離不同時制得的PEO紡絲纖維直徑均值

圖6 接收爪直徑不同時,所得PEO纖維膜的顯微形貌及其紡絲纖維直徑分布比例

圖7為爪形接收器接收爪直徑不同時制得的PEO紡絲纖維的直徑均值。從圖中可以看出,隨著接收爪直徑由8 cm逐漸增大至14 cm時,所得紡絲纖維的直徑均值逐漸減小,這可能是由于隨著接收爪直徑的增大,PEO液滴在紡絲時被拉伸得更長,從而導致紡絲纖維直徑減小;當接收爪直徑由14 cm增大至16 cm時,所得紡絲纖維的直徑均值趨于穩定,這可能是由于在接收爪直徑為14 cm和16 cm時,爪形接收器張開的程度都已經接近平直,故得到紡絲纖維直徑相差并不大。

圖7 接收爪直徑不同時制得的PEO紡絲纖維直徑均值

3 結 語

通過液噴紡絲制備PEO纖維膜,借助SEM等探討爪形接收器接收距離及接收爪直徑對PEO紡絲纖維直徑均值及其尺寸分布的影響,結果表明:

(1) 在一定接收距離范圍內,隨著接收距離的增大,所制得的PEO紡絲纖維直徑均值逐漸減小,但當接收距離超過一定范圍時,直徑均值趨于平穩。不同接收距離所制得的PEO紡絲纖維的尺寸分布都較集中。

(2) 隨著接收爪直徑的增大,所制得的PEO紡絲纖維直徑均值逐漸減小并最終趨于平穩。不同接收直徑所制得的PEO紡絲纖維的尺寸分布在開始時較集中,但當接收直徑增大到一定值時,尺寸分布范圍相對較廣。研究結果可為實際應用中尋找最佳工藝提供參考。

參考文獻(References):

[1] 王 晗, 李文望, 陳安, 等. 針對納米纖維制備的靜電紡絲技術研究進展[J]. 廣東工業大學學報, 2012, 29(1): 78-82.

[2] 張曉輝, 李治明, 尹學瓊, 等. 聚苯乙烯微納米纖維膜的液噴紡絲制備工藝研究[J]. 紡織導報, 2017(5): 68-72.

[3] Delne Domingos, da Silva Parize, Juliano Elvis de Oliveira,etal. Poly(lactic acid) fibers obtained by solution blow spinning: Effect of a greener solvent on the fiber diameter [J]. Journal of Applied Polymer Science, 2016, 133: 43379.

[4] Rosiane Maria da Costa Farias, Romualdo Rodrigues Menezes, Juliano Elvis Oliveira,etal. Production of submicrometric fibers of mullite by solution blow spinning (SBS) [J]. Materials Letters, 2015, 149: 47-49.

[5] Adam M Behrens, Brendan J Casey, Michael J Sikorski,etal. In situ deposition of PLGA nanofibers via solution blow spinning [J]. ACS Macro Letters, 2014(3): 249-254.

[6] 馬貴平, 方大為, 劉 洋, 等. 電紡絲制備納米纖維及其應用[J]. 材料科學與工程學報, 2012, 30(2):312-323.

[7] Li Lei, Kang Weimin, Zhuang Xupin,etal. A comparative study of alumina fibers prepared by electro-blown spinning (EBS) and solution blowing spinning (SBS) [J]. Materials Letters, 2015, 160: 533-536.

[8] Eunji Kuk, Yu-Mi Ha, Jaesang Yu,etal. Robust and flexible polyurethane composite nanofibers incorporating multi-walled carbon nanotubes produced by solution blow spinning [J]. Macromolecular Materials and Engineering, 2016, 301: 364-370.

[9] 戴麗琴, 張如全. 靜電紡絲技術的應用與發展趨勢[J]. 武漢紡織大學學報, 2013, 26(6): 37-41.

[10] 潘鵬程. 液噴非織造方法的工藝研究[D]. 上海: 東華大學, 2015.

[11] Medeiros ES, Glenn GM, Klamczynski AP,etal. Solution blow spinning: A new method to produce micro-and nanofibers from polymer solutions[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2009, 113(4): 2322-2330.

[12] Zhang L, Kopperstad P, West M,etal. Generation of polymer ultrafine fibers through solution (air-) blowing[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2009,114(6): 3479-3486.

[13] Sinha-Ray S, Yarin AL, Pourdeyhimi B. The production of 100/400nm inner/outer diameter carbon tubes by solution blowing and carbonization of core-shell nanofibers[J]. Carbon, 2010, 48(12): 3575-3578.

[14] Zhuang X, Yang X, Shi L,etal. Solution blowing of submicron-scale cellulose fibers[J]. Carbohydrate Polymers, 2012, 90(2): 982-987.

主站蜘蛛池模板: 老色鬼久久亚洲AV综合| 国产大片黄在线观看| 国产女主播一区| 欧美日韩亚洲国产| 久久综合色视频| 又大又硬又爽免费视频| 久久国产精品国产自线拍| 欧美激情综合| 午夜日b视频| 精品国产欧美精品v| 特级做a爰片毛片免费69| 91久久国产综合精品女同我| 成人综合久久综合| 久久黄色一级视频| 久草青青在线视频| 欧美另类第一页| 亚洲精品成人片在线播放| 中文字幕亚洲电影| 香蕉色综合| 999精品视频在线| 亚洲成A人V欧美综合天堂| 国产凹凸视频在线观看| 99久久性生片| 高潮毛片无遮挡高清视频播放| 亚洲女同一区二区| 成人无码一区二区三区视频在线观看| 激情综合五月网| 91福利片| 国产日韩丝袜一二三区| 精品剧情v国产在线观看| 国产91透明丝袜美腿在线| 中文国产成人精品久久| 国产丝袜丝视频在线观看| 青青国产在线| 成人在线亚洲| 一本大道无码日韩精品影视| 国产九九精品视频| 亚洲人成网7777777国产| 国产精品免费p区| 在线网站18禁| 欧美亚洲国产视频| 色综合网址| 白丝美女办公室高潮喷水视频| 国产在线欧美| 亚洲中文字幕国产av| a级毛片在线免费观看| 波多野结衣中文字幕一区二区| 99久久国产综合精品2020| 日本少妇又色又爽又高潮| 四虎影视8848永久精品| 欧美.成人.综合在线| 国产91丝袜在线播放动漫| 国产精品色婷婷在线观看| 青青久久91| 色国产视频| 人与鲁专区| 亚洲国产精品无码AV| 国产黄在线免费观看| 久热这里只有精品6| 国模私拍一区二区| 亚洲中文无码h在线观看| 高清亚洲欧美在线看| 日韩人妻少妇一区二区| 亚洲一道AV无码午夜福利| 国产区福利小视频在线观看尤物| 色妺妺在线视频喷水| 九九免费观看全部免费视频| 激情综合图区| 亚洲精品自拍区在线观看| 国产aaaaa一级毛片| 色欲不卡无码一区二区| 一级香蕉人体视频| 亚洲精品黄| 最新国产网站| 亚洲中字无码AV电影在线观看| 日本欧美一二三区色视频| 亚洲美女一区| 亚洲av日韩综合一区尤物| 国产精品区视频中文字幕| 直接黄91麻豆网站| 欧美成人午夜影院| 精品伊人久久久香线蕉|