CN105951194B - 一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法 - Google Patents

一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105951194B
CN105951194B CN201610424908.4A CN201610424908A CN105951194B CN 105951194 B CN105951194 B CN 105951194B CN 201610424908 A CN201610424908 A CN 201610424908A CN 105951194 B CN105951194 B CN 105951194B
Authority
CN
China
Prior art keywords
centrifugal spinning
spinneret
nano
polyacrylonitrile
titanium dioxide
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.)
Active
Application number
CN201610424908.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105951194A (zh
Inventor
李永强
邹超
邵建中
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.)
Bosen Textile Technology Co ltd
Original Assignee
Zhejiang Sci Tech University ZSTU
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 Zhejiang Sci Tech University ZSTU filed Critical Zhejiang Sci Tech University ZSTU
Priority to CN201610424908.4A priority Critical patent/CN105951194B/zh
Publication of CN105951194A publication Critical patent/CN105951194A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105951194B publication Critical patent/CN105951194B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • D01D5/18Formation of filaments, threads, or the like by means of rotating spinnerets
    • 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
    • D01F1/00General methods for the manufacture of artificial filaments or the like
    • D01F1/02Addition of substances to the spinning solution or to the melt
    • D01F1/10Other agents for modifying properties
    • 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
    • D01F6/00Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof
    • D01F6/44Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from mixtures of polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds as major constituent with other polymers or low-molecular-weight compounds
    • D01F6/54Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from mixtures of polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds as major constituent with other polymers or low-molecular-weight compounds of polymers of unsaturated nitriles
    • 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
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/42Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties characterised by the use of certain kinds of fibres insofar as this use has no preponderant influence on the consolidation of the fleece
    • D04H1/4282Addition polymers
    • D04H1/43Acrylonitrile series

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Artificial Filaments (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

本发明属于功能性纳米纤维制备技术领域,特别涉及一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法。该方法包括如下步骤:(1)离心纺丝溶液的制备:将锐钛矿型的TiO2与聚丙烯腈(PAN)两者混合溶于N‑N二甲基甲酰胺(DMF)中,搅拌后得到分散均匀的离心纺丝溶液,其中PAN与TiO2的质量浓度分别为10‑12wt%和3‑5wt%;(2)离心纺丝:采用步骤(1)制得的离心纺丝溶液进行离心纺丝,得到具有染料降解性能的二氧化钛/聚丙烯腈(TiO2/PAN)微/纳米纤维膜。该二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法可用于光催化领域。

Description

一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法
技术领域
本发明属于功能性纳米纤维制备技术领域,特别涉及一种二氧化钛/聚丙烯腈(TiO2/PAN)微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法。
背景技术
染整是纺织品实现新颖化、高档化、功能化、提高附加值和国际竞争力的关键环节,但也是一个高能耗、高排放、高污染的环节。浙江省集群发展、规模巨大的染整业在为浙江经济发展做出巨大贡献的同时,也对浙江省的资源和环境造成了不可忽视的负面影响。随着印染业的发展,染料及染料溶剂等有机污染物已成为一类主要的环境污染物,传统的染料污水处理方法只是采用物理方法将有机物转移,而染料分子本身并没有分解,因此这些降解方式并不能实现真正意义上的去除。相比之下,光催化技术可利用太阳能降解有机物,无二次污染,反应条件温和,在各种处理技术中具有节能、环保的特点。
TiO2作为一种半导体光催化剂,通过对它施加一个外加能源(光、电等)可以实现其外层电子轨道电子从受束缚的价带跃迁到可以自由移动的导带,同时在价带留下一个具有氧化作用的空穴,通过这种光生电子和光生空穴的作用可以实现对系统中有害有机物的降解,因此其作为一种有机物降解用催化剂在降解过程中损失量较小,应用成本低;又因为其利用能量为光或低压电等耗能能源,因此对于TiO2做有机物降解催化剂的研究越来越成为受到人们的关注。而将TiO2负载到纳米纤维上是目前主要应用的催化模式。
聚丙烯腈(PAN)是一种稳定性和机械性能很好的聚合物。PAN纳米纤维可以应用与很多领域,包括组织工程、传感、复合、电池隔板和碳纳米纤维的前驱体等。目前对微/纳米纤维的制备主要集中在使用静电纺丝的方法,静电纺丝存在着以下几个固有缺陷限制了该方法商业大规模使用:(1)制备过程中需要施加高压电场;(2)生产效率低;(3)溶液需要一定比例的溶剂使溶液具有一定的传导率而产生的污染。因此在成本、规模、可控性研究方面离实用化及应用需求还有很大距离。
离心纺丝克服了静电纺丝微/纳米纤维的制备方法所遇到的限制,并且能够以高速和低成本产生微/纳米纤维。该设计不需施加高压电场、能够制备不受传导率约束的聚合物微/纳米纤维,且其生产效率有大幅提高。离心纺丝设备结构简单,主要由电机、纺丝头、收集棒等构成。纺丝头装在电机轴上,里面装有聚合物溶液,纺丝头上有喷丝孔。工作时,电机通电旋转纺丝头,使纺丝头高速旋转,聚合物溶液在喷丝孔处由于离心力作用喷射在收集棒和喷丝孔之间运动到收集棒上形成有序的微/纳米纤维。聚合物溶液在喷丝孔处形成纳米纤维主要经历三个阶段:①聚合物溶液需有一定的粘度,旋转时到达喷丝孔处形成泰勒锥;②聚合物溶液同时受到表面张力和离心力作用,当离心力大于表面张力时,聚合物拉伸形成细小的微/纳米级纤维;③纤维在离心力的作用下在喷丝孔和收集棒之间旋转,在这个过程中聚合物溶液中的溶剂挥发,得到纤维旋转到收集棒上。
发明内容
本发明提供一种具有染料降解性能的二氧化钛/聚丙烯腈(TiO2/PAN)微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法,该方法包括如下步骤:
(1)离心纺丝溶液的制备:将锐钛矿型的TiO2与聚丙烯腈(PAN)两者混合溶于N-N二甲基甲酰胺(DMF)中,搅拌后得到分散均匀的离心纺丝溶液,其中PAN与TiO2的质量浓度分别为10-12wt%和3-5wt%;
(2)离心纺丝:采用步骤(1)制得的离心纺丝溶液进行离心纺丝,得到具有染料降解性能的二氧化钛/聚丙烯腈(TiO2/PAN)微/纳米纤维膜。
本发明制备方法简单,所制备的二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的染料降解性能良好。纳米TiO2是N型半导体,能带和导带之间的带隙能为3.2eV,其能量相当于波长为387.5nm的紫外光,当被该紫外光照射时,处于能带上的电子被激发到导带上,生成高活性的电子e-,在能带上产生带正电荷的空穴h+。TiO2与水接触,水分子和被溶解的氧与产生的h+、e-作用,生成强氧化性的·OH、·O2 -,并通过·OH、h+、和·O2 -等逐步将有机物降解为CO2和H2O等无机物。
其中二氧化钛有3种晶型,分别为锐钛矿型、金红石型和板钛矿型。一般认为锐钛矿型TiO2催化剂的光催化活性好,而板钛矿型TiO2和金红石型TiO2无催化活性。产生这一现象的原因是:金红石型TiO2禁带宽度为3.0eV,导带电位为0.3V,而O2/O2 -的标准电极电位是0.33V,因此导带电子不可能通过TiO2表面O2的捕获从而加速导带电子与价带空穴·OH自由基的复合以至于降低催化活性。而锐钛矿型TiO2禁带宽度为3.2eV导带电位0.5V,O2很容易得到导带电子使导带电子和价带空穴有效分离从而提高催化活性。
目前,TiO2粉体的制备工艺已较为成熟并进入产业化批量生产阶段,但由于以下缺点限制了光催化性能在工程上的应用:(1)纳米TiO2只能被λ<387.5nm的紫外光辐射激发,这种紫外辐射线在太阳能射线中仅占4%~6%,使用太阳能的利用率低;(2)纳米TiO2光生电子-空穴对的复合率较高,导致光催化剂的活性较低;(3)纳米TiO2在光催化时为了与被降解物充分接触,一般与废水组成悬浮液,但分离困难,限制了实际应用。因此,二氧化钛的负载化是扩大其实用范围的关键所在,其中将其负载到纳米纤维上是一种有效的方法。
作为优选,步骤(1)所述离心纺丝溶液具体制备方法如下:将聚丙烯腈与二氧化钛置于样品瓶中,向样品瓶内加入N-N二甲基甲酰胺,将样品瓶用生料带密封,加热到60-65℃搅拌24小时以上,得到离心纺丝溶液。
作为优选,二氧化钛的晶型为锐钛矿型,粒径为80-120nm。
作为优选,聚丙烯腈(PAN)摩尔质量MW=150000g/mol,其链状结构式为:
作为优选,离心纺丝采用的离心纺丝装置包括电机、纺丝头和收集棒,纺丝头安装在电机的转轴顶部并由电机带动转动,纺丝头内具有容纳纺丝液的空腔,纺丝头顶部设有注液口,纺丝头侧壁设有与所述空腔连通的喷丝孔,收集棒围绕纺丝头一圈设置。离心纺丝时,纺丝头由电机带动转动,纺丝液从纺丝头的喷丝孔中喷出,在喷丝孔与收集棒之间运动得到拉伸,同时溶剂挥发,形成纤维,通过收集棒接收得到纤维膜。电机转速一般为5000-15000rpm/min。作为优选,纺丝头与收集棒之间距离控制在10cm±2cm,喷丝孔的直径为0.4mm-0.6mm。作为优选,收集棒以纺丝头为轴呈中心对称分布,收集棒的个数为6-12个。作为优选,纺丝头由纺丝外壳和圆形密封圈组成,纺丝外壳为底部开口的圆筒状结构,纺丝外壳的底端向外延伸形成环形沿,环形沿的中部设置台阶,所述圆形密封圈与该台阶配合使纺丝外壳的开口密封,且圆形密封圈的底部与环形沿的底部平面平齐。作为优选,纺丝头由聚四氟乙烯制成。作为优选,纺丝头与收集棒顶端的高度差是1-2cm。作为优选,喷丝孔位于纺丝头底面距离顶面2/3处的位置,且在同一平面上对称设置6-8个。作为优选,在环形沿上沿水平方向设置一对叶片。纺丝时形成向上的气流使纺出的纤维收集在收集棒上半部分而不沉积到底部。
作为优选,离心纺丝时,将纺丝转速调至8000rpm/min,纺丝液从纺丝头的喷丝孔中喷出形成纤维,通过收集棒接收得到纤维膜。
一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜,该二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜采用前述的方法制得。
一种所述的二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜在染料降解方面的应用。经发明人多次试验验证,本发明制得的二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜在染料降解实用性较TiO2粉末有明显提高。最优为TiO2含量为4wt%的TiO2/PAN微/纳米纤维膜。
本发明的二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜,首先,将锐钛矿型的TiO2与聚丙烯腈(PAN)两者混合溶于N-N二甲基甲酰胺(DMF)中,搅拌后得到分散均匀的离心纺丝溶液;最后,将离心纺丝溶液进行离心纺丝得到。该二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法可用于光催化领域,具有如下特点:
1、本发明制备方法简便,反应条件容易实现和控制;
2、可以通过调节二氧化钛的加入量,控制二氧化钛/聚丙烯腈(TiO2/PAN)微/纳米纤维膜染料降解性能;
3、制备的二氧化钛/聚丙烯腈(TiO2/PAN)微/纳米纤维膜的染料降解实用性较TiO2粉末有明显提高;
4、采用离心纺丝的方法制备微/纳米纤维效率更高,具有较好的拓展空间。
附图说明
图1是本发明离心纺丝装置的结构示意图;
图2是二氧化钛/聚丙烯腈(TiO2/PAN)微/纳米纤维膜对亚甲基蓝染料降解的吸光度随时间变化图;
图3是二氧化钛/聚丙烯腈(TiO2/PAN)微/纳米纤维膜对亚甲基蓝染料降解的浓度随时间变化图;
图4是亚甲基蓝染液经TiO2/PAN微/纳米纤维降解6h后染液浓度与TiO2含量关系图;
图5是图1中纺丝头的结构示意图;
标号说明:1电机;2纺丝头;3收集棒;4叶片;5纤维;6注液口;7喷丝孔;8纺丝外壳;9圆形密封圈;10环形沿;11台阶。
具体实施方式
下面通过具体实施例,对本发明的技术方案作进一步的具体说明。应当理解,本发明的实施并不局限于下面的实施例,对本发明所做的任何形式上的变通和/或改变都将落入本发明保护范围。
在本发明中,若非特指,所有的份、百分比均为重量单位,所采用的设备和原料等均可从市场购得或是本领域常用的。下述实施例中的方法,如无特别说明,均为本领域的常规方法。
实施例1
一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法,具体步骤如下:
(1)用分析天平准确称取1.1g聚丙烯腈(PAN)(其中PAN的摩尔质量M=150000g/mol)和0.02g二氧化钛(TiO2)置于20ml样品瓶中,滴加8.7g N-N二甲基甲酰胺(DMF),样品瓶用生料带密封,加热到60℃,搅拌24小时,最终制得TiO2、PAN分散均匀的离心纺丝溶液。
(2)采用图1和图5所示离心纺丝装置进行离心纺丝,设置转速为8000rpm/min,收集棒距离为12cm,喷丝孔直径为0.4mm,取5ml纺丝溶液样品于纺丝头中,开启电机,通过收集棒得到TiO2/PAN微/纳米纤维膜。
离心纺丝采用的离心纺丝装置如图1和图5所示,包括电机1、纺丝头2和收集棒3,纺丝头安装在电机的转轴顶部并由电机带动转动,纺丝头内具有容纳纺丝液的空腔,纺丝头顶部设有注液口6,纺丝头侧壁设有与所述空腔连通的喷丝孔7,收集棒围绕纺丝头一圈设置。
纺丝头与收集棒之间距离控制在10cm±2cm,喷丝孔的直径本实施例中为0.4mm,实际生产中可调节至0.5或0.6mm。为保证更好的收集纤维膜,纺丝头与收集棒顶端的高度差是1-2cm。收集棒以纺丝头为轴呈中心对称分布,收集棒的个数为8个。
纺丝头由聚四氟乙烯制成。纺丝头由纺丝外壳8和圆形密封圈9组成,纺丝外壳为底部开口的圆筒状结构,纺丝外壳的底端向外延伸形成环形沿10,环形沿的中部设置台阶11,所述圆形密封圈与该台阶配合使纺丝外壳的开口密封,且圆形密封圈的底部与环形沿的底部平面平齐。喷丝孔位于纺丝头底面距离顶面大概2/3处的位置,且在同一平面上对称设置8个。
在环形沿上沿水平方向还设置一对叶片4。纺丝时形成向上的气流使纺出的纤维收集在收集棒上半部分而不沉积到底部。
离心纺丝时,纺丝头由电机带动转动,纺丝液从纺丝头的喷丝孔中喷出,在喷丝孔与收集棒之间运动得到拉伸,同时溶剂挥发,形成纤维,通过收集棒接收得到纤维膜。电机转速一般为5000-15000rpm/min。
与静电纺丝相比,离心纺丝设备简单、成本低,能比静电纺丝纺更高的纺丝液浓度,采用本离心纺丝装置,使用时更加安全,效率高;单喷嘴的静电纺丝装置的产率为1-100mg/小时,离心纺丝的产率比静电纺丝至少可以提高两个数量级。
实施例2:
一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法,具体步骤同实施例1,不同之处为:(1)用分析天平准确称取1.1g聚丙烯腈(PAN)(其中PAN的摩尔质量M=150000g/mol)和0.04g二氧化钛(TiO2)置于20ml样品瓶中,滴加8.5g N-N二甲基甲酰胺(DMF),样品瓶用生料带密封,加热到60℃,搅拌24小时,最终制得TiO2、PAN分散均匀的离心纺丝溶液。
(2)采用图1所示离心纺丝装置进行离心纺丝,设置转速为8000rpm/min,收集棒距离为12cm,喷丝孔直径为0.4mm,取5ml纺丝溶液样品于纺丝头中,开启电机,通过收集棒得到TiO2/PAN微/纳米纤维膜。
实施例3:
一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法,具体步骤同实施例1,不同之处为:(1)用分析天平准确称取1.1g聚丙烯腈(PAN)(其中PAN的摩尔质量M=150000g/mol)和0.06g二氧化钛(TiO2)置于20ml样品瓶中,滴加8.3g N-N二甲基甲酰胺(DMF),样品瓶用生料带密封,加热到60℃,搅拌24小时,最终制得TiO2、PAN分散均匀的离心纺丝溶液。
(2)采用图1所示离心纺丝装置进行离心纺丝,设置转速为8000rpm/min,收集棒距离为12cm,喷丝孔直径为0.4mm,取5ml纺丝溶液样品于纺丝头中,开启电机,通过收集棒得到TiO2/PAN微/纳米纤维膜。
实施例4:
一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法,具体步骤同实施例1,不同之处为:(1)用分析天平准确称取1.1g聚丙烯腈(PAN)(其中PAN的摩尔质量M=150000g/mol)和0.08g二氧化钛(TiO2)置于20ml样品瓶中,滴加8.1g N-N二甲基甲酰胺(DMF),样品瓶用生料带密封,加热到60℃,搅拌24小时,最终制得TiO2、PAN分散均匀的离心纺丝溶液。
(2)采用图1所示离心纺丝装置进行离心纺丝,设置转速为8000rpm/min,收集棒距离为12cm,喷丝孔直径为0.4mm,取5ml纺丝溶液样品于纺丝头中,开启电机,通过收集棒得到TiO2/PAN微/纳米纤维膜。
实施例5:二氧化钛/聚丙烯腈TiO2/PAN微/纳米纤维膜的染料降解性能测试
(1)分别从实施例1、实施例2、实施例3、实施例4中制备的纤维膜真空烘干后,在紫外光照射条件下,取相同大小的一块置于亚甲基蓝染液中。
(2)用紫外分光光度计测量经过TiO2/PAN纤维处理后亚甲基蓝染液的吸光度变化,测试结果见图2,染液浓度随时间变化图见图3,降解6h后染液浓度与TiO2含量关系图见图4。
结果显示:随着TiO2含量的增加,亚甲基蓝染液的浓度变化速率先增大后减小,当TiO2含量为4wt.%时,亚甲基蓝染液的浓度变化速率最大,即TiO2含量为4wt.%的TiO2/PAN微/纳米纤维膜对亚甲基蓝染料降解的效率较高,表现出更好的染料降解性能。
以上所述的实施例只是本发明的一种较佳的方案,并非对本发明作任何形式上的限制,在不超出权利要求所记载的技术方案的前提下还有其它的变体及改型。

Claims (3)

1.一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法,其特征在于该方法包括如下步骤:
(1)离心纺丝溶液的制备:将锐钛矿型的TiO2与聚丙烯腈(PAN)两者混合溶于N-N二甲基甲酰胺(DMF)中,搅拌后得到分散均匀的离心纺丝溶液,其中PAN与TiO2的质量浓度分别为10-12wt%和3-5wt%;所述离心纺丝溶液具体制备方法如下:将聚丙烯腈与二氧化钛置于样品瓶中,向样品瓶内加入N-N二甲基甲酰胺,将样品瓶用生料带密封,加热到60-65℃搅拌24小时以上,得到离心纺丝溶液;二氧化钛的粒径为80-120nm;聚丙烯腈(PAN)摩尔质量MW=150000g/mol,其链状结构式为:
(2)离心纺丝:采用步骤(1)制得的离心纺丝溶液进行离心纺丝,得到具有染料降解性能的二氧化钛/聚丙烯腈(TiO2/PAN)微/纳米纤维膜;离心纺丝采用的离心纺丝装置包括电机、纺丝头和收集棒,纺丝头安装在电机的转轴顶部并由电机带动转动,纺丝头内具有容纳纺丝液的空腔,纺丝头顶部设有注液口,纺丝头侧壁设有与所述空腔连通的喷丝孔,收集棒围绕纺丝头一圈设置;离心纺丝时,将纺丝转速调至8000rpm/min,纺丝液从纺丝头的喷丝孔中喷出形成纤维,通过收集棒接收得到纤维膜。
2.一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜,其特征在于该二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜采用权利要求1所述的方法制得。
3.一种权利要求2所述的二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜在染料降解方面的应用。
CN201610424908.4A 2016-06-16 2016-06-16 一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法 Active CN105951194B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610424908.4A CN105951194B (zh) 2016-06-16 2016-06-16 一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610424908.4A CN105951194B (zh) 2016-06-16 2016-06-16 一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105951194A CN105951194A (zh) 2016-09-21
CN105951194B true CN105951194B (zh) 2018-12-14

Family

ID=56905677

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610424908.4A Active CN105951194B (zh) 2016-06-16 2016-06-16 一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105951194B (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107754493B (zh) * 2017-11-01 2020-09-29 陕西科技大学 一种具有光催化性的透明pm2.5过滤膜及其制备方法
CN108251970A (zh) * 2018-01-23 2018-07-06 苏州大学 TiO2/PAN纳米纤维膜的制备方法
CN108704488A (zh) * 2018-04-11 2018-10-26 杭州牛墨科技有限公司 一种用于海水淡化石墨烯纤维滤膜及其制备方法
CN108823790A (zh) * 2018-07-01 2018-11-16 浙江理工大学 离心纺丝多孔微/纳米纤维膜及其制备方法
CN110158158A (zh) * 2019-04-29 2019-08-23 浙江七色彩虹印染有限公司 聚偏氟乙烯功能复合纤维膜及其应用
CN112275325B (zh) * 2020-09-28 2022-06-21 长春工业大学 用于光催化的硫化镉/二氧化钛/聚丙烯腈复合纳米材料的制备
CN112813531A (zh) * 2021-01-04 2021-05-18 周菊青 一种二氧化钛纳米花改性聚丙烯腈纳米纤维脱硫剂及制法
CN114164511B (zh) * 2021-03-23 2024-02-09 耐酷时(北京)科技有限公司 一种多孔二氧化钛混合聚丙烯腈纤维的制备方法
CN113289667B (zh) * 2021-06-29 2022-08-30 中国地质大学(北京) 一种碳纳米管负载的氧化钛光催化剂的制备方法
CN113289668B (zh) * 2021-06-29 2022-08-30 中国地质大学(北京) 一种氮氟共掺杂的缺氧型氧化钛纳米纤维的制备方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3192308B2 (ja) * 1994-01-12 2001-07-23 カネボウ株式会社 耐光性に優れたアクリル系合成繊維
CN100447314C (zh) * 2006-01-10 2008-12-31 上海千泰高科技发展有限公司 一种干法腈纶纺丝消光用钛白粉的制备方法
CN101428209B (zh) * 2007-11-08 2010-12-01 北京化工大学 纳米纤维负载二氧化钛光催化剂及其制备方法
CN105200539B (zh) * 2015-09-29 2017-08-04 东华大学 一种纳米纤维/纺粘无纺布复合过滤材料制备方法及使用该方法制备的复合过滤材料

Also Published As

Publication number Publication date
CN105951194A (zh) 2016-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105951194B (zh) 一种二氧化钛/聚丙烯腈微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法
CN106521808B (zh) 一种二氧化钛/聚偏氟乙烯微/纳米纤维膜及其离心纺丝制备方法
CN105543990B (zh) 一种微米或纳米纤维膜的离心纺丝制备方法
CN108823790A (zh) 离心纺丝多孔微/纳米纤维膜及其制备方法
CN103590132B (zh) 一种多孔结构静电纺丝纳米纤维的制备方法
CN105214524B (zh) 可吸附去除重金属离子和光催化降解有机污染物的纤维膜及其制备方法
CN103233299A (zh) 多孔中空碳纳米纤维及其制备方法和应用
CN107069050B (zh) 一种Co/N/S掺杂的多孔碳纳米管及其制备方法
Zhang et al. Fabrication of hierarchical TiO2 nanofibers by microemulsion electrospinning for photocatalysis applications
CN105506761B (zh) 一种二氧化硅/聚苯乙烯微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法
CN102389788B (zh) 一种多孔二氧化钛-碳复合纳米空心微球的制备方法
CN103007966B (zh) 一种光催化剂及其制备和应用方法
CN102515716A (zh) 一种NiO/γ-Al2O3复合陶瓷纳米纤维的制备方法
CN105536841B (zh) Ag@SiO2核壳结构修饰改性g‑C3N4光催化纤维制备方法
CN105664922A (zh) 碳修饰TiO2/WO3复合纳米纤维光催化剂、制备方法及应用
CN106268889A (zh) 一种三维光催化复合纤维材料及其制备方法
CN104815684A (zh) 一种Ta3N5/Bi2MoO6异质结纤维光催化剂及其制备方法
Massaglia et al. Semiconducting nanofibers in photoelectrochemistry
CN109985644A (zh) 一种高效降解水中有机染料的光催化剂及其制备方法
CN205839200U (zh) 一种无针式静电纺丝装置
CN105879896B (zh) Cu3B2O6/g‑C3N4异质结光催化剂的制备方法及其降解亚甲基蓝染料废水的方法
Sun et al. Electrospun self-supporting double Z-scheme tricolor-typed microfiber oriented-heterostructure photocatalyst with highly effective hydrogen evolution and organic pollutants degradation
CN107460562B (zh) 一步法制备铜掺杂三氧化钨复合纳米纤维材料
Xu et al. Carbon quantum dots-decorated ZnO heterostructure nanoflowers grown on nanofiber membranes as high-efficiency photocatalysts
CN113101971A (zh) 一种PVDF/MoS2/AuNPS材料及其制备方法与应用

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
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20200724

Address after: No. m2-65, sweater Industrial Park, Puyuan Town, Tongxiang City, Jiaxing City, Zhejiang Province

Patentee after: Bosen Textile Technology Co.,Ltd.

Address before: 310000 building 18, Zhejiang Sci-Tech University, Xiasha Avenue, Hangzhou 2, Zhejiang

Patentee before: ZHEJIANG SCI-TECH University

TR01 Transfer of patent right
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: Preparation of titania / polyacrylonitrile micro / nano fiber membrane by centrifugal spinning

Effective date of registration: 20201230

Granted publication date: 20181214

Pledgee: Agricultural Bank of China Limited by Share Ltd. Tongxiang branch

Pledgor: Bosen Textile Technology Co.,Ltd.

Registration number: Y2020330001347

PC01 Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right
PC01 Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right

Date of cancellation: 20231027

Granted publication date: 20181214

Pledgee: Agricultural Bank of China Limited by Share Ltd. Tongxiang branch

Pledgor: Bosen Textile Technology Co.,Ltd.

Registration number: Y2020330001347

PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: A centrifugal spinning method for preparing titanium dioxide/polyacrylonitrile micro/nanofiber membranes

Effective date of registration: 20231107

Granted publication date: 20181214

Pledgee: Agricultural Bank of China Limited by Share Ltd. Tongxiang branch

Pledgor: Bosen Textile Technology Co.,Ltd.

Registration number: Y2023330002537