CN105926162A - 一种静电纺丝制备多孔结构纳米纤维的方法 - Google Patents

一种静电纺丝制备多孔结构纳米纤维的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105926162A
CN105926162A CN201610394870.0A CN201610394870A CN105926162A CN 105926162 A CN105926162 A CN 105926162A CN 201610394870 A CN201610394870 A CN 201610394870A CN 105926162 A CN105926162 A CN 105926162A
Authority
CN
China
Prior art keywords
electrostatic spinning
fiber
preparation
fibers
conical flask
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610394870.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105926162B (zh
Inventor
鲁圣国
邓永茂
陶涛
梁波
姚英邦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong University of Technology
Original Assignee
Guangdong University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong University of Technology filed Critical Guangdong University of Technology
Priority to CN201610394870.0A priority Critical patent/CN105926162B/zh
Publication of CN105926162A publication Critical patent/CN105926162A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105926162B publication Critical patent/CN105926162B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/70Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres
    • D04H1/72Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged
    • D04H1/728Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged by electro-spinning
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01DMECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
    • D01D5/0007Electro-spinning
    • D01D5/0015Electro-spinning characterised by the initial state of the material
    • D01D5/003Electro-spinning characterised by the initial state of the material the material being a polymer solution or dispersion
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01DMECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
    • D01D5/0007Electro-spinning
    • D01D5/0061Electro-spinning characterised by the electro-spinning apparatus
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F8/00Conjugated, i.e. bi- or multicomponent, artificial filaments or the like; Manufacture thereof
    • D01F8/04Conjugated, i.e. bi- or multicomponent, artificial filaments or the like; Manufacture thereof from synthetic polymers
    • D01F8/10Conjugated, i.e. bi- or multicomponent, artificial filaments or the like; Manufacture thereof from synthetic polymers with at least one other macromolecular compound obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds as constituent
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F8/00Conjugated, i.e. bi- or multicomponent, artificial filaments or the like; Manufacture thereof
    • D01F8/04Conjugated, i.e. bi- or multicomponent, artificial filaments or the like; Manufacture thereof from synthetic polymers
    • D01F8/16Conjugated, i.e. bi- or multicomponent, artificial filaments or the like; Manufacture thereof from synthetic polymers with at least one other macromolecular compound obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds as constituent

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Artificial Filaments (AREA)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)
  • Inorganic Fibers (AREA)

Abstract

本发明涉及一种微纳米尺度下具有多孔结构的聚合物纤维的制备方法,该方法通过分别量取适量的N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)和丙酮,称取一定量干燥的聚偏氟乙烯(PVDF)粉末加入到装有DMF/丙酮混合溶剂中,得到静电纺丝前驱体溶液。将静电纺丝前驱体溶液通过高压直流电源装置开始静电纺丝实验,得到共混聚合物纤维。将共混聚合物纤维超声波振荡,得到具有多孔结构的聚合物纤维。该多孔结构静电纺丝纳米纤维,纤维的直径为0.4‑1.8μm,纤维多孔平均孔径为31.97‑48.46nm,纤维比表面积为11.03‑25.02m2/g,纤维多孔总孔体积为0.12‑0.28cm3/g。该多孔结构静电纺丝纳米纤维可应用于物质的分离与富集、催化剂载体、医用生物材料、离子吸附、废水处理等技术上。

Description

一种静电纺丝制备多孔结构纳米纤维的方法
技术领域
本发明涉及一种微纳米尺度下具有多孔结构的聚合物纤维的制备方法,属于纳米纤维的制备技术领域。
背景技术
多孔结构纳米纤维具有比表面积大、孔隙率高、表面活性高、吸附性强同时孔隙连接良好等突出优点,在超滤膜、催化剂载体、生物组织工程和生物传感器等前沿领域具有巨大的应用前景。
静电纺丝技术是一种利用高电压产生的电场力来制备纳米纤维的方法。静电纺丝过程中,在喷头施加的电压使聚合物溶液或者熔体带上电荷,同时聚合物溶液或者熔体在高压静电场产生的电场力拉伸和自身的电荷排斥力的双重作用下产生形变,当带电聚合物液滴表面产生的电荷斥力大于液滴本身的表面张力时,在液滴表面就会高速喷射出聚合物小液体流,简称“射流”,然后射流在电场力的作用下拉伸变细,在电荷斥力的作用下分裂成更细的射流,同时射流中的溶剂在这个过程中逐渐挥发使射流固化,最终运动到接收极板上沉积下来形成聚合物纤维。
发明内容
本发明的目的在于提出一种多孔结构静电纺丝纳米纤维的制备方法,纤维的直径为0.4-1.8μm,纤维多孔平均孔径为31.97-48.46nm,纤维比表面积为11.03-25.02m2/g,纤维多孔总孔体积为0.12-0.28cm3/g。
为了解决上述技术问题,本发明提供一种聚合物多孔纤维的制备方法,依次包括以下步骤:
1)静电纺丝前驱体溶液的配制:分别量取适量的N,N-二甲基甲酰胺(DMF)和丙酮加入到螺口锥形瓶中,称取一定量干燥的聚偏氟乙烯(PVDF)粉末加入到装有DMF/丙酮混合溶剂的螺口锥形瓶中,加入一个磁转子,将锥形瓶置于数显恒温磁力搅拌器中水浴加热,同时以一定的转速搅拌,聚偏氟乙烯完全溶解于DMF/丙酮混合溶剂中。然后量取一定的乙醇逐滴滴加到螺口锥形瓶中,称取一定的聚乙二醇(PEG)或聚乙烯吡咯烷酮(PVP)加入到螺口锥形瓶中,继续于数显恒温磁力搅拌器中水浴加热,同时以一定的转速搅拌,待固体完全溶解搅拌均匀后取出锥形瓶于室温下静置冷却,得到透明、均一、澄清的聚合物溶液,所得溶液即为静电纺丝前驱体溶液。
2)静电纺丝步骤:将步骤1中的静电纺丝前驱体溶液加入到螺口注射器中,将注射器安装到微量注射泵上,通过微量注射泵控制注射速度;通过高压直流电源装置调节纺丝电压;通过移动铁架台调节喷头至接收装置的距离;然后开始静电纺丝实验,得到共混聚合物纤维。
3)将步骤2中的共混聚合物纤维浸泡在装有乙醇/去离子水混合溶液的烧杯中,将烧杯置于超声波清洗仪中进行振荡,将复合纤维继续浸泡在乙醇/去离子水混合溶液中置于恒温磁力搅拌器中水浴加热浸泡,同时进行磁力搅拌,然后取出复合纤维膜,用去离子水洗涤,最后将纤维膜放在洁净的培养皿中置于台式鼓风干燥箱中烘干,干燥至纤维膜质量不再改变为止。使用场发射扫描电镜观察多孔纤维形态,使用比表面积及孔径分析仪测量多孔纤维的比表面积、孔径分布及总孔体积。
本发明以PVDF为静电纺丝基材,将其配制成均匀可纺的复合溶液,通过电纺丝法则可成功制备出复合纳米纤维,通过后处理将PEG或PVP除去,得到多孔结构的纳米纤维。所获得的多孔纤维,拥有较大大的比表面积和活性位点,可以提高其负载和吸附能力,有望在物质的分离与富集、催化剂载体、医用生物材料、离子吸附、废水处理等技术上有所应用。
本发明的优点主要在于:提供了一种可用于制备具有表面多孔结构的多孔聚合物纤维的制备方法,该方法仅仅通过物理过程就实现了多孔纤维的制备,制备过程不包含任何化学反应。该方法工艺简单操作简便,制备条件易控,易于工业化生产。
所述PVDF的相对分子质量为300,000-1,300,000g·mol-1
所述PEG的相对分子质量为400-20,000g·mol-1
所述PVP的相对分子质量为58,000-1,300,000g·mol-1
所述微量注射泵注射速度为1.0-5.0mL/h。
所述静电纺丝电压为9-21kV。
所述喷头至接收装置的距离为9-21cm。
所述水浴加热温度为40-60℃。
所述搅拌速度为100-1000rpm。
所述搅拌时间为0.5-4h。
附图说明
图1为本发明中静电纺丝装置的结构示意图。
图2、图3为实施例1所得PVDF多孔纤维的场发射扫描电镜(FESEM)图片。
图2为放大10000倍所得图片;图3为放大50000倍所得图片。
图4为实施例1所得的PVDF多孔纤维的氮气等温吸附-脱附曲线。
图5为实施例1所得的PVDF多孔纤维的孔径分布曲线。
图6为实施例1所得的PVDF多孔纤维的直径分布的直方图。
图7、图8为实施例2所得PVDF多孔纤维的场发射扫描电镜(FESEM)图片。
图7为放大10000倍所得图片;图8为放大50000倍所得图片。
具体实施方式
实施例1
1)用量筒分别量取24mlDMF和6ml丙酮加入到100ml的螺口锥形瓶中,用电子分析天平称取6.87g PVDF粉末加入到装有DMF/丙酮混合溶剂的螺口锥形瓶中,加入一个磁转子,拧紧瓶盖,然后将锥形瓶置于数显恒温磁力搅拌器中在50℃水浴加热,同时以500rpm的转速搅拌2h,PVDF完全溶解于DMF/丙酮混合溶剂中,呈现为均一、透明、澄清的溶液。接下来用电子分析天平称取3.44g PEG-6,000加入到锥形瓶中,继续恒温磁力搅拌4h直至PEG完全溶解,然后将锥形瓶置于室温下冷却,使溶液静置脱泡,得到透明均一的澄清溶液。
2)将静电纺丝前驱体溶液加入到50ml的螺口注射器中,将注射器安装到微量注射泵上,通过微量注射泵控制注射速度为2.0ml/h;通过高压直流电源装置调节纺丝电压为15kV;通过移动铁架台调节喷头至接收装置的距离为15cm;然后开始静电纺丝实验。
3)共混聚合物纤维浸泡在装有乙醇:去离子水=1:1(体积比)混合溶液的烧杯中,将烧杯置于超声波清洗仪中进行振荡2h,将复合纤维继续浸泡在乙醇/去离子水混合溶液中置于恒温磁力搅拌器中50℃水浴加热浸泡24h,同时以100rpm进行磁力搅拌,然后取出复合纤维膜,用去离子水洗涤3遍,最后将纤维膜放在洁净的培养皿中置于60℃台式鼓风干燥箱中烘干,干燥至纤维膜质量不再改变为止。
所得的PVDF多孔纤维的场发射扫描电镜(FESEM)图片如图2、图3所示;所得的PVDF多孔纤维的氮气等温吸附-脱附曲线如图4所示;所得的PVDF多孔纤维的孔径分布曲线如图5所示;所得的PVDF多孔纤维的粒径分布直方图如图6所示。
实施例2
1)用量筒分别量取20mlDMF加入到100ml的螺口锥形瓶中,用电子分析天平称取4g PVDF粉末加入到装有DMF的螺口锥形瓶中,加入一个磁转子,拧紧瓶盖,然后将锥形瓶置于数显恒温磁力搅拌器中在50℃水浴加热,同时以500rpm的转速搅拌2h,PVDF完全溶解于DMF中,呈现为均一、透明、澄清的溶液。接下来用量筒量取10ml乙醇用胶头滴管逐滴加入螺口锥形瓶中,用电子分析天平称取1g PVP-1,300,000加入到锥形瓶中,继续恒温磁力搅拌4h直至PVP完全溶解,然后将锥形瓶置于室温下冷却,使溶液静置脱泡,得到透明均一的澄清溶液。
2)将静电纺丝前驱体溶液加入到50ml的螺口注射器中,将注射器安装到微量注射泵上,通过微量注射泵控制注射速度为2.0ml/h;通过高压直流电源装置调节纺丝电压为15kV;通过移动铁架台调节喷头至接收装置的距离为15cm;然后开始静电纺丝实验。
3)共混聚合物纤维浸泡在装有乙醇:去离子水=1:1(体积比)混合溶液的烧杯中,将烧杯置于超声波清洗仪中进行振荡2h,将复合纤维继续浸泡在乙醇/去离子水混合溶液中置于恒温磁力搅拌器中50℃水浴加热浸泡24h,同时以100rpm进行磁力搅拌,然后取出复合纤维膜,用去离子水洗涤3遍,最后将纤维膜放在洁净的培养皿中置于60℃台式鼓风干燥箱中烘干,干燥至纤维膜质量不再改变为止。所得的PVDF多孔纤维的场发射扫描电镜(FESEM)图片如图7、图8所示。

Claims (9)

1.一种聚合物多孔纤维的制备方法,依次包括以下步骤:
1)静电纺丝前驱体溶液的配制:分别量取适量的N,N-二甲基甲酰胺(DMF)和丙酮加入到螺口锥形瓶中,称取一定量干燥的聚偏氟乙烯(PVDF)粉末加入到装有DMF/丙酮混合溶剂的螺口锥形瓶中,加入一个磁转子,将锥形瓶置于数显恒温磁力搅拌器中水浴加热,同时以一定的转速搅拌,聚偏氟乙烯完全溶解于DMF/丙酮混合溶剂中;然后量取一定的乙醇逐滴滴加到螺口锥形瓶中,称取一定的聚乙二醇(PEG)或聚乙烯吡咯烷酮(PVP)加入到螺口锥形瓶中,继续于数显恒温磁力搅拌器中水浴加热,同时以一定的转速搅拌,待固体完全溶解搅拌均匀后取出锥形瓶于室温下静置冷却,得到透明、均一、澄清的聚合物溶液,所得溶液即为静电纺丝前驱体溶液;
2)静电纺丝步骤:将步骤1)中的静电纺丝前驱体溶液加入到螺口注射器中,将注射器安装到微量注射泵上,通过微量注射泵控制注射速度;通过高压直流电源装置调节纺丝电压;通过移动铁架台调节喷头至接收装置的距离;然后开始静电纺丝实验,得到共混聚合物纤维;
3)将步骤2)中的共混聚合物纤维浸泡在装有乙醇/去离子水混合溶液的烧杯中,将烧杯置于超声波清洗仪中进行振荡,将复合纤维继续浸泡在乙醇/去离子水混合溶液中置于恒温磁力搅拌器中水浴加热浸泡,同时进行磁力搅拌,然后取出复合纤维膜,用去离子水洗涤,最后将纤维膜放在洁净的培养皿中置于台式鼓风干燥箱中烘干,干燥至纤维膜质量不再改变为止;使用场发射扫描电镜观察多孔纤维形态,使用比表面积及孔径分析仪测量多孔纤维的比表面积、孔径分布及总孔体积。
2.根据权利要求1所述的一种聚合物多孔纤维的制备方法,其特征在于:所述PVDF的相对分子质量为300,000-1,300,000g·mol-1,所述PEG的相对分子质量为400-20,000g·mol-1,所述PVP的相对分子质量为58,000-1,300,000g·mol-1
3.根据权利要求1所述的一种聚合物多孔纤维的制备方法,其特征在于:所述微量注射泵注射速度为1.0-5.0mL/h。
4.根据权利要求1所述的一种聚合物多孔纤维的制备方法,其特征在于:所述静电纺丝电压为9-21kV。
5.根据权利要求1所述的一种聚合物多孔纤维的制备方法,其特征在于:所 述喷头至接收装置的距离为9-21cm。
6.根据权利要求1所述的一种聚合物多孔纤维的制备方法,其特征在于:所述水浴加热温度为40-60℃。
7.根据权利要求1所述的一种聚合物多孔纤维的制备方法,其特征在于:所述搅拌速度为100-1000rpm,所述搅拌时间为0.5-4h。
8.采用权利要求1-7任一项的制备方法得到的一种多孔结构静电纺丝纳米纤维,纤维的直径为0.4-1.8μm,纤维多孔平均孔径为31.97-48.46nm,纤维比表面积为11.03-25.02m2/g,纤维多孔总孔体积为0.12-0.28cm3/g。
9.一种多孔结构静电纺丝纳米纤维的应用,将权利要求8的多孔结构静电纺丝纳米纤维应用于物质的分离与富集、催化剂载体、医用生物材料、离子吸附、废水处理技术上。
CN201610394870.0A 2016-06-03 2016-06-03 一种静电纺丝制备多孔结构纳米纤维的方法 Expired - Fee Related CN105926162B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610394870.0A CN105926162B (zh) 2016-06-03 2016-06-03 一种静电纺丝制备多孔结构纳米纤维的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610394870.0A CN105926162B (zh) 2016-06-03 2016-06-03 一种静电纺丝制备多孔结构纳米纤维的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105926162A true CN105926162A (zh) 2016-09-07
CN105926162B CN105926162B (zh) 2019-08-27

Family

ID=56832446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610394870.0A Expired - Fee Related CN105926162B (zh) 2016-06-03 2016-06-03 一种静电纺丝制备多孔结构纳米纤维的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105926162B (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106549151A (zh) * 2016-11-26 2017-03-29 桂林理工大学 一种钒酸铜/聚丙烯腈基碳纳米纤维复合材料的制备方法
CN108532006A (zh) * 2018-05-09 2018-09-14 中山大学 电纺丝材料接收装置以及电纺丝制造设备
CN109023555A (zh) * 2018-08-10 2018-12-18 嘉兴学院 一种单根压电纤维丝及其制备方法
CN109502731A (zh) * 2018-10-09 2019-03-22 东华大学 一种pvdf/黄铁矿纳米纤维膜的制备方法与应用
CN109881302A (zh) * 2019-03-19 2019-06-14 嘉兴学院 一种具有多孔表面结构的复合纳米纤维及其制备方法
CN110344124A (zh) * 2019-07-19 2019-10-18 广东工业大学 一种高表面积纳米纤维生产装置及其制备方法
CN110760939A (zh) * 2019-10-28 2020-02-07 浙江理工大学 粗糙表面结构纳米纤维及其制备方法
CN112693192A (zh) * 2020-12-21 2021-04-23 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 一种轻量化隔音布的加工工艺
CN112962310A (zh) * 2021-03-02 2021-06-15 西南交通大学 一种多功能pvdf多级孔洞纤维薄膜及其制备方法
CN114225106A (zh) * 2021-12-23 2022-03-25 广东工业大学 一种多孔纳米纤维生物膜及其制备方法和应用
CN114318862A (zh) * 2021-12-22 2022-04-12 南京信息工程大学 一种改性PVDF纳米纤维-Ag纳米线复合导电纤维的制备方法及其应用
CN114575000A (zh) * 2022-02-25 2022-06-03 楚能新能源股份有限公司 一种pvdf作为碳源的多孔导电纤维及其制备方法和应用
CN116145277A (zh) * 2023-03-07 2023-05-23 四川轻化工大学 一种纤维材料及其制备方法和应用
CN116623369A (zh) * 2023-05-16 2023-08-22 扬州广泰化纤有限公司 一种基于聚酯瓶片再生纤维的高吸油材料及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103258978A (zh) * 2013-05-06 2013-08-21 天津工业大学 一种p(vdf-hfp)无机复合多孔纳米纤维锂离子电池隔膜的制备方法
CN103981633A (zh) * 2014-05-09 2014-08-13 浙江省纺织测试研究院 一种多孔纳米纤维无纺布的制备方法
CN104774511A (zh) * 2014-01-14 2015-07-15 天津工业大学 一种聚偏氟乙烯超疏水自清洁涂层及其制备方法
CN105133187A (zh) * 2015-07-22 2015-12-09 东华大学 一种批量化制备静电纺纳米纤维气体过滤材料的方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103258978A (zh) * 2013-05-06 2013-08-21 天津工业大学 一种p(vdf-hfp)无机复合多孔纳米纤维锂离子电池隔膜的制备方法
CN104774511A (zh) * 2014-01-14 2015-07-15 天津工业大学 一种聚偏氟乙烯超疏水自清洁涂层及其制备方法
CN103981633A (zh) * 2014-05-09 2014-08-13 浙江省纺织测试研究院 一种多孔纳米纤维无纺布的制备方法
CN105133187A (zh) * 2015-07-22 2015-12-09 东华大学 一种批量化制备静电纺纳米纤维气体过滤材料的方法

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106549151A (zh) * 2016-11-26 2017-03-29 桂林理工大学 一种钒酸铜/聚丙烯腈基碳纳米纤维复合材料的制备方法
CN108532006A (zh) * 2018-05-09 2018-09-14 中山大学 电纺丝材料接收装置以及电纺丝制造设备
CN109023555A (zh) * 2018-08-10 2018-12-18 嘉兴学院 一种单根压电纤维丝及其制备方法
CN109502731A (zh) * 2018-10-09 2019-03-22 东华大学 一种pvdf/黄铁矿纳米纤维膜的制备方法与应用
CN109502731B (zh) * 2018-10-09 2021-12-10 东华大学 一种pvdf/黄铁矿纳米纤维膜的制备方法与应用
CN109881302B (zh) * 2019-03-19 2022-03-01 嘉兴学院 一种具有多孔表面结构的复合纳米纤维及其制备方法
CN109881302A (zh) * 2019-03-19 2019-06-14 嘉兴学院 一种具有多孔表面结构的复合纳米纤维及其制备方法
CN110344124A (zh) * 2019-07-19 2019-10-18 广东工业大学 一种高表面积纳米纤维生产装置及其制备方法
CN110760939A (zh) * 2019-10-28 2020-02-07 浙江理工大学 粗糙表面结构纳米纤维及其制备方法
CN112693192A (zh) * 2020-12-21 2021-04-23 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 一种轻量化隔音布的加工工艺
CN112962310A (zh) * 2021-03-02 2021-06-15 西南交通大学 一种多功能pvdf多级孔洞纤维薄膜及其制备方法
CN114318862A (zh) * 2021-12-22 2022-04-12 南京信息工程大学 一种改性PVDF纳米纤维-Ag纳米线复合导电纤维的制备方法及其应用
CN114225106A (zh) * 2021-12-23 2022-03-25 广东工业大学 一种多孔纳米纤维生物膜及其制备方法和应用
CN114575000A (zh) * 2022-02-25 2022-06-03 楚能新能源股份有限公司 一种pvdf作为碳源的多孔导电纤维及其制备方法和应用
CN116145277A (zh) * 2023-03-07 2023-05-23 四川轻化工大学 一种纤维材料及其制备方法和应用
CN116623369A (zh) * 2023-05-16 2023-08-22 扬州广泰化纤有限公司 一种基于聚酯瓶片再生纤维的高吸油材料及其制备方法
CN116623369B (zh) * 2023-05-16 2023-10-31 扬州广泰化纤有限公司 一种基于聚酯瓶片再生纤维的高吸油材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105926162B (zh) 2019-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105926162A (zh) 一种静电纺丝制备多孔结构纳米纤维的方法
Ren et al. Large-scale and highly efficient synthesis of micro-and nano-fibers with controlled fiber morphology by centrifugal jet spinning for tissue regeneration
CN105483939B (zh) 一种多孔石墨烯纳米纤维膜的制备方法
Li et al. Direct fabrication of composite and ceramic hollow nanofibers by electrospinning
CN108893863B (zh) 一种zif-8/聚偏氟乙烯复合纳米纤维膜及其制备方法和应用
Zhang et al. Spraying functional fibres by electrospinning
CN110136998B (zh) 一种金属有机骨架碳纤维复合薄膜的制备方法及其应用
CN112981725A (zh) 纳米纤维膜、温敏性Janus复合膜及其制备方法
CN107780048A (zh) 一种结构可控的聚乳酸多孔纳米纤维静电纺丝制备方法
Zamani et al. Effects of PLGA nanofibrous scaffolds structure on nerve cell directional proliferation and morphology
CN107675281A (zh) Pvp/pan纳米复合纤维的制备方法
CN106521646B (zh) 一种聚乳酸-羟基乙酸共聚物静电纺丝溶液的制备方法
CN108998841A (zh) 一种多孔聚丙烯腈纳米纤维的制备方法
Yin et al. Numerical approach to high-throughput of nanofibers by a modified bubble-electrospinning
Xu et al. Electrospun nanoporous materials: reality, potential and challenges
CN105714388B (zh) 一种快速制备超细通体多孔纤维方法
Yang et al. Control of the morphology of micro/nanostructures of polycarbonate via electrospinning
Min et al. Fabrication of micro-nano structure nanofibers by solvent etching
Shahgaldi et al. Investigation of the effect of electrospun polyethersulfone nanofibers in membrane
CN106350946A (zh) 一种功能性pu‑rc复合纳米纤维膜的制备方法及其应用
CN110257944A (zh) 一种功能化纳米复合膜的制备方法及应用
CN106498539B (zh) 一种聚己内酯静电纺丝溶液的制备方法
Lei et al. Controllable diameter of electrospun nanofibers based on the velocity of whipping jets for high-efficiency air filtration
CN105032213B (zh) 一种超滤膜、其制备方法及膜分离设备
Linyu et al. Computer simulation of PAN/PVP blends compatibility and preparation of aligned PAN porous nanofibers via magnetic-field-assisted electrospinning PAN/PVP blends

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20190827

Termination date: 20210603