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微流體紡絲制備絲素納米銀/PVA共混纖維的研究

2018-09-10 07:22:44雷鳴張逸焦晨璐林紅陳宇岳
絲綢 2018年2期

雷鳴 張逸 焦晨璐 林紅 陳宇岳

要: 微流體紡絲技術被廣泛用于制備微納米纖維,能夠很好地控制纖維的形狀、尺寸、組成。文章首次利用微流體紡絲技術制備了絲素納米銀/PVA共混纖維,考察了影響紡絲質量的工藝參數。結果表明:當絲素納米銀/PVA共混溶液的質量比為1︰5,PVA甲酸溶液質量分數為25%,注射泵推進速率為0.5mL/h,步進平移頻率為30Hz,旋轉電機速率為200r/min時,制備出的纖維直徑約為13~14μm,且整齊均一,粘連斷絲現象較少,整體外觀簡潔美觀。SEM和DLS測試表明納米銀粒徑約為30~50nm,且分散均勻,X射線衍射顯示絲素納米銀/PVA共混纖維中確實存在納米銀的特征衍射峰,紅外光譜(FTIR)的測試結果證明PVA與絲素納米銀共混后產生了相互作用。

關鍵詞: 微流體紡絲;絲素;納米銀;聚乙烯醇;復合纖維

中圖分類號: TS102.524;TQ340.64文獻標志碼: A文章編號: 10017003(2018)02000107引用頁碼: 021101

Study on preparation of silk fibroin stabilized silver nanoparticles/PVA

composite microfibers by microfluidic spinning

LEI Minga, ZHANG Yia, JIAO Chenlua, LIN Honga,b, CHEN Yuyuea

(a. College of Textile and Clothing Engineering; b. National Engineering Laboratory for Modern Silk,

Soochow University, Suzhou 215123, China)

Abstract: Microfluidic spinning technology has been widely used to prepare micronano fibers, for it can control the shape, size and composition of fibers very well. In this paper, the silk fibroin stabilized silver nanoparticles/PVA microfibers were prepared by microfluidic spinning for the first time, and the effect of different spinning conditions on microfibers were investigated. The results show that the diameter of fibers is about 1314μm and the fibers are uniform and neat, with few adhesion and fracture phenomena under the following conditions: the mass ratio of silk fibroin stabilized silver nanoparticles/PVA 1︰5, concentration of PVA formic acid solution 25%, advance rate of injection pump 0.5mL/h, stepping translation frequency 30Hz, and the speed of rotating motor 200 r/min. SEM and DLS tests show that the size of silver nanoparticles was 30-50 nm and silver nanoparticles are dispersed uniformly in the microfibers. Xray diffraction (XRD) indicates the characteristic diffraction peaks of silver nanoparticles indeed exist in the microfibers and FTIR test proves that there is an interaction between PVA and silk fibroin stabilized silver nanoparticles after blending.

Key words: microfluidic spinning; silk fibroin; silver nanoparticles; PVA; composite microfiber

聚乙烯醇(PVA)是一種人工合成的柔性長鏈高分子聚合物,無毒無味,具有良好的水溶性、乳化性和成膜性,更重要的是,它不會對人的皮膚產生刺激,不會引起皮膚過敏等癥狀。因此,近幾十年來,人們在不斷拓展PVA的應用范圍,目前它已成為世界上產量最大的水溶性聚合物[4]。由于PVA是一種人工合成的高分子聚合物,其生物相容性不如天然高分子,通常將它與天然高分子共混制備復合纖維,以便于更好地應用于生物、醫學材料等領域。絲素(SF)作為一種天然高分子材料,因其良好的生物相容性、無毒無刺激性和黏附性等特點已在食品、美容保健、醫學材料等領域廣泛應用[5]。另外,納米銀顆粒具有優異的抗菌性、導電性和催化反應活性等特點。因此將絲素納米銀與PVA共混可提高PVA的生物相容性和抗菌性,同時利用微流體紡絲技術對共混溶液進行紡絲,對使用新型低率高效的紡絲方法開發新型的復合纖維具有重要意義[6]。

本文利用實驗室前期制備的絲素納米銀溶液[7],采用微流控技術,制備了絲素納米銀/PVA共混纖維。探討了甲酸溶液質量分數、注射泵推進速率、步進平移頻率等因素對制備共混纖維的影響,并對制備的纖維結構進行了表征。

1實驗

1.1材料與儀器

材料:天然蠶絲(湖州浙絲二廠有限公司),聚乙烯醇(PVA,1799,醇解度≥98%)、甲酸、硝酸銀、葡萄糖(國藥集團化學試劑有限公司),無水碳酸鈉、溴化鋰(上海麥克林生化科技有限公司),氨水(江蘇強盛功能化學股份有限公司)。

儀器:JNS/MF型微流體紡絲機(南京捷納思新材料有限公司),U3010 UVVis紫外可見光分光光度計、S4800冷場發射掃描電鏡(日本日立公司),VHX1000型超景深三維體視顯微鏡(日本基恩仕公司),ZS90型納米粒徑電位分析儀(馬爾文儀器有限公司),Xpert pro X射線衍射儀(Philips, Holland)。

1.2方法

1.2.1絲素納米銀溶液的制備

將0.05mL氨水滴加至0.05mol/L的AgNO3溶液中,配制成體積為10mL的銀氨溶液,由于加入的氨水量極少,所以用AgNO3的濃度來近似表征銀氨溶液的濃度。配制質量濃度為40mg/mL的絲素溶液(相對分子質量:8000~14000Da),加入適量的上述銀氨溶液,并立刻滴加適量0.2%葡萄糖溶液,形成混合溶液。通過NaOH溶液調節混合溶液的pH值為10左右,80℃水浴振蕩反應4h后,得到紅棕色的絲素納米銀溶液,冷卻至室溫后避光保存。

1.2.2PVA甲酸微纖維的制備

取60mL質量分數為88%的甲酸溶液,水浴加熱至40℃;稱取一定量的PVA粉末,加入甲酸溶液中并不斷攪拌促進溶解,置于60℃水浴加熱2h,制得一定質量分數的PVA甲酸溶液。

微流體紡絲裝置主要由推進速度穩定的微流控注射泵和纖維接收平臺這兩大部分組成,如圖1所示。其主要部件包括:雙通道注射泵、注射器(針管)、聚四氟乙烯管、針頭、平板接收器(載玻片)、旋轉電機、步進平移臺和控制面板等。常溫常壓下,用針管吸取一定量的PVA甲酸溶液,置入注射泵上,針頭無限接近載玻片,設置注射泵的推進速率和旋轉電機速率,待一根纖維連在接收器載玻片的頭端時,由載玻片的旋轉卷繞出連續均一的長絲,通過控制面板設置步進平移速頻率,使卷繞出的絲的位置隨之平移,等間距收集避免絲之間重疊,從而收集到等間距平行的PVA微絲陳列[8]。

取質量分數為25%的PVA甲酸溶液與絲素質量濃度為40mg/mL的絲素納米銀混合,形成一定配比的絲素納米銀/PVA共混溶液。置于60℃磁力攪拌2h,待充分混勻后,利用微流體紡絲設備對混合溶液進行紡絲。

2結果與分析

2.1絲素納米銀溶液的表征

利用葡萄糖在絲素的保護作用下,還原銀離子制備出了納米銀水溶液,反應后溶液從無色透明變為棕紅色。圖2為40mg/mL絲素溶液制備的絲素納米銀溶液(SF/Ag)和純絲素溶液(SF)的紫外光譜圖。觀察發現,絲素和絲素納米銀的紫外光譜曲線均在279nm處出現了明顯的吸收峰,這是由于絲素中絡氨酸苯丙氨酸、色氨酸等芳香基團吸收所致。對于絲素納米銀紫外光譜曲線來說,在418nm處出現了新的吸收峰,這是由于球形納米銀粒子的等離子體共振引起的,可以證明納米銀的生成[7]。

為了進行復合溶液的紡絲,首先對PVA甲酸溶液的紡絲工藝(甲酸溶液質量分數、旋轉電機速率、注射泵推進速率、步進平移頻率)進行了探討。

2.2.1PVA溶液質量分數對纖維成型的影響

分別制備15%、20%、25%和30%四種質量分數的PVA甲酸溶液,將其他紡絲工藝條件統一設置為:注射泵推進速率0.5mL/h,旋轉電機速率200r/min和步進平移頻率30Hz。

觀察發現,15%的PVA甲酸溶液由于質量分數過低,黏稠度較小,無法紡絲;20%的PVA甲酸溶液可以成絲(圖4(a)),但由于黏度較低,紡絲過程中經常出現斷絲現象;25%的PVA甲酸溶液制備出的纖維陳列取向度極高(圖4(b)),纖維之間間隔相對均勻,成絲效果較好;而30%的PVA甲酸溶液因黏稠度過大,導致針頭堵塞,無法進行紡絲。

2.2.2旋轉電機速率對PVA纖維形貌的影響

選用質量分數為25%的PVA甲酸溶液為紡絲液,設置注釋泵推進速率為0.5mL/h,步進平移頻率為30Hz,旋轉電機速率分別為150、200、250r/min和300r/min進行紡絲,通過超景深顯微鏡對制得的PVA微纖維的形貌進行了觀察比較。

當旋轉電機速率在150r/min時,由于轉速較低,纖維無法成型,紡絲液黏附于載玻片上,如圖5(a)所示。當旋轉電機速率在200r/min時,纖維陳列整體較美觀,纖維間雜絲粘連現象少,如圖4(b)所示。而當旋轉電機速率為250r/min和300r/min時,如圖5(b)(c)所示,由于轉速大導致纖維間粘連問題嚴重,且形成纖維較細,斷裂較多、排列較為稀疏。因此,當旋轉電機速率為200r/min時,PVA微纖維排列分布相對均一整齊,粘連斷絲現象極少。

2.2.3注射泵推進速率對PVA纖維形貌的影響

選用質量分數為25%的PVA甲酸溶液,將旋轉電機速率設為200r/min,步進平移頻為30Hz,注射泵推進速率分別為0.3、0.5、1mL/h和2mL/h,通過超景深顯微鏡觀察纖維的排列分布情況。

當推進速率為0.3mL/h時(圖6(a)),由于推速較低,紡出的纖維之間并不連續,且纖維較細且易于斷裂;當推進速率為0.5mL/h時(圖4(b)),成纖效果好,纖維取向度高,分布較為整齊均一,纖維之間間隔適中;當推進速率為1mL/h時(圖6(b)),纖維取向度好,分布比較雜亂,且由于擠壓液體速率過大導致了并絲現象的出現;當推進速率為2mL/h時(圖6(c)),纖維整體排列十分密集,但是由于紡絲液的推進速率與載玻片旋轉速率不相匹配,纖維陳列的局部出現了嚴重的粘連和斷裂現象。因此,當注射泵推進速率為0.5mL/h時,紡絲成纖效果好。

2.2.4步進平移頻率對PVA纖維形貌的影響

步進平移臺的作用是平行移動接收板位置,主要是避免纖維間相互重疊,使其在載玻片上形成整齊的纖維陳列。步進平移頻率直接影響纖維與纖維之間的距離大小,即纖維排列的緊密情況。使用質量分數為25%PVA甲酸溶液,注射泵推進速率為0.5mL/h,旋轉電機速率為200r/min,步進平移頻率分別為10、30、50、70Hz,通過超景深顯微鏡對PVA纖維的排列效果進行了觀察和比較。

當步進頻率為10Hz時(圖7(a)),纖維間間隔過于密集以至大部分纖維都粘連復合;當步進平移頻率為30Hz時(圖4(b)),纖維之間間隔適中,平均間距在30μm左右,纖維分布較為整齊;當步進平移頻率為50Hz時(圖7(b)),纖維之間間隔略大,平均間距約為45μm,纖維分布較為稀疏;當步進平移頻率為70Hz時(圖7(c)),微纖維整體取向度較差,纖維間距過大,平均為60μm左右,纖維整體分布過于稀疏。綜上所述,可以得出制備PVA甲酸纖維的較優工藝條件為:PVA甲酸溶液質量分數25%,注射泵推進速率0.5mL/h,步進平移頻率30Hz,旋轉電機速率200r/min。

2.3絲素納米銀/PVA共混纖維的制備

分別配備1︰5、1︰4和1︰3三種不同比例的絲素納米銀/PVA紡絲液。根據上述PVA甲酸溶液紡絲的較優工藝參數,將設備參數統一設置為:推進速率0.5mL/h,旋轉電機速率200r/min和步進平移頻率30Hz,并對所得纖維進行觀察。

明顯可見,纖維取向度較高,排列緊密,無明顯斷絲、纖維粘連現象,隨機抽樣計算得纖維平均直徑大小約在13.74μm,纖維陳列整體效果好。圖8(b)(c)配比為1︰4的絲素納米銀/PVA纖維陳列的局部情況,與圖8(a)相比,纖維整齊度明顯降低,直徑更細,局部出現了嚴重的斷絲和粘連現象。分析認為是因為較多的絲素納米銀溶液的加入,使得共混纖維中引入大量的納米銀顆粒,不可避免地產生較多的易斷裂點。因此,共混溶液中絲素納米銀的添加以適量為宜。

2.4絲素納米銀/PVA共混纖維的結構表征

2.4.1絲素納米銀/PVA共混纖維的微觀結構分析

圖11中的曲線a為絲素納米銀的紅外光譜(FTIR)圖,其中1261、1550cm-1和1661cm-1處的吸收峰分別對應絲素中C—N的伸縮振動峰、N—H的變形振動峰和C=O雙鍵的伸縮振動峰[9]。曲線b代表PVA的FTIR曲線,1661cm-1為C=O雙鍵伸縮振動的吸收峰,3307cm-1為O—H鍵伸縮振動的吸收峰。曲線c為絲素納米銀/PVA共混纖維的紅外光譜曲線,1550cm-1處的吸收峰是SF中的N—H鍵的吸收峰;1093cm-1為原絲素中C—O鍵的吸收峰,在復合纖維中紅移至1090cm-1;而3307cm-1的吸收峰因絲素中的N—H鍵和PVA中的O—H鍵的共同作用,峰形變得窄而尖銳[10]。由此說明,絲素納米銀與PVA產生了氫鍵結合或化學結合。

1)微流體紡絲技術的較優工藝參數為:PVA甲酸溶液質量分數25%,旋轉電機速率200r/min,推進速率0.5mL/h,步進平移頻率30Hz。

2)采用配比為1︰5的絲素納米銀/PVA共混溶液進行微流體紡絲,所得纖維陳列更加緊密、整齊,所得纖維直徑約為13~14μm。

3)納米銀顆粒在絲素納米銀/PVA共混纖維表面分布均勻。

參考文獻:

[1]褚良銀,汪偉,巨曉潔,等.微流控法構建微尺度相界面及制備新型功能材料研究進展[J].化工進展,2014,33(9):22292234.

CHU Liangyin, WANG Wei, JU Xiaojie, et al. Progress of construction of microscale phase interfaces and preparation of novel functional materials with microfluidics [J]. Chemical Industry and Engineering Progress,2014,33(9):22292234.

[2]張耀鵬,黃燕,羅杰,等.微流體芯片在纖維成型方面的應用研究進展[J].傳感器與微系統,2011,30(1):14.

ZHANG Yaopeng, HUANG Yan, LUO Jie, et al. Application research progress of microfluidic chips for fiber fabrication [J]. Transducer and Microsystem Technologies,2011,30(1):14.

[3]JI X, GUO S, ZENG C, et al. Continuous generation of alginate microfibers with spindleknots by using a simple microfluidic device [J]. RSC Adv,2015(5):25172522.

[4]李文莉,顧明波,張巍巍,等.含銀聚乙烯醇/絲素共混纖維中銀離子分布的研究[J].合成纖維,2010,39(3):3134.

LI Wenli, GU Mingbo, ZHANG Weiwei, et al. A study on Ag particle distribution of poly (vinyl alcohol)/silk fibroin blend nanofibers containing Ag nanoparticles[J]. Synthetic Fiber in China,2010,39(3):3134.

[5]ALTMAN G H, DIAZ F, JAKUBA C, et al. Silkbased biomaterials [J]. Biomaterials,2003,24:401416.

[6]CHEN Y, ZHENG F, LU J, et al. Bioinspired multicompartmental microfibers from microfluidics [J]. Adv Mater,2014,26(2):51845190.

[7]李陳梅,熊佳慶,張德鎖,等.絲素納米銀的制備及其對棉織物的改性實驗研究[J].紡織導報,2014(1):102105.

LI Chenmei, XIONG Jiaqing, ZHANG Desuo, et al. Preparation of silk fibroin stabilized silver nanoparticles and their application for modification of cotton fabric [J]. China Textile Leader,2014(1):102105.

[8]XU L L, WANG C F, CHEN S. Microarrays formed by microfluidic spinning as multidimensional microreactors [J]. Angew Chem Int Ed,2014,53(5):39883992.

[9]艾仕云,高吉剛,朱魯生,等.納米銀/絲素復合材料的制備及其光譜性質研究[J].光譜學與光譜分析,2008,28(9):21262129.

AI Shiyun, GAO Jigang, ZHU Lusheng, et al. Preparation and spectroscopic studies of nanosilver/silkfibroin composite [J]. Spectroscopy and Spectral Analysis,2008,28(9):21262129.

[10]顧卓,馮慧,王建軍,等.絲素聚乙烯醇共混溶液靜電紡絲及其含銀納米纖維形態研究[J].合成技術及應用,2008,23(1):1113.

GU Zhuo, FENG Hui, WANG Jianjun, et al. Electrospinning of silk fibroin(SF)/poly(vinyl alcohol)(PVA) blend solution and morphology of the electrospun fibers containing silver [J]. Synthetic Technology and Application,2008,23(1):1113.GB/T3920—1997100%121℃500mg·mL-1)[12]%), 48h(24hXDS\|1B(a)對照組;(b)S1;(c)S2;(d)S3

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