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文檔簡介
1、近年來,靜電紡絲領域的研究工作已經(jīng)取得了顯著的進步,多種多樣的聚合物通過靜電紡絲的方法可紡成納米級纖維。以往的研究多集中于聚合物溶液的紡絲方法,但很少有研究者關注當今社會強烈需求的更便宜、更環(huán)保、更安全的靜電紡絲方法以及探討某種聚合物溶液靜電紡絲的可行性?,F(xiàn)有文獻報道了許多不同的方法,主要的關注點在于納米纖維的宏量制備以及纖維直徑的不斷細化。因此,發(fā)展這兩方面的技術是亟待解決的問題。大多數(shù)情況下,增加納米纖維產(chǎn)量同時會影響納米纖維的形貌
2、,而且會形成較多的串珠納米纖維。從現(xiàn)有文獻中可以看到關于串珠纖維的很多實驗性工作,但理論分析,尤其是關于珠粒形成的理論分析很少見。
氣泡靜電紡絲起源于蜘蛛紡絲。本論文中闡述了蜘蛛紡絲和氣泡靜電紡絲的關系。同時,我們還討論了氣泡靜電紡絲的基本裝置,闡述了氣泡靜電紡絲方法,并且指出了氣泡靜電紡絲方法存在的兩大缺點。為了克服傳統(tǒng)靜電紡絲和氣泡靜電紡絲的第一個缺點,我們對原有的氣泡靜電紡絲裝置進行了改進,首次提出了一種新的裝置,即利用
3、水浴加熱來提高聚合物溶液的溫度。該氣泡靜電紡絲裝置中的貯液池的左/右側裝有導氣管,導氣管的中心線安裝有一根金屬電極,貯液池的上方裝有接地的接收極板。該裝置可在溶液表面形成許多不同大小的氣泡。
為了克服第二個缺點,我們提出了“單/多氣泡靜電紡絲裝置”。該裝置主要包括一個注射器、一個裝載溶液的試管以及電池。注射器針頭從試管底部插入,試管內(nèi)裝載著紡絲溶液,氣泡的數(shù)量取決于試管的直徑。為了獲得單個氣泡,我們選用了直徑最小的試管,同時還
4、可根據(jù)要求調整不同的試管直徑。當推進注射器時,就會在溶液的表面產(chǎn)生氣泡。
隨后,我們利用該裝置研究了各種紡絲參數(shù)對納米纖維形態(tài)的影響,如施加電壓、接收距離(紡絲溶液液面到接收極板的距離)和溫度等。同時,我們也研究了相對較高電壓的影響(30kV~45kV),紡制了無孔纖維材料。但是在開展實驗性工作前,我們建立了三維熱電流體動力學模型。接著,我們將此模型簡化成一維的數(shù)學模型,以便研究電壓、接收距離、溫度和溶液濃度對纖維直徑的影響。
5、為了驗證我們的理論分析,我們將實驗結果和理論預測結果對比,發(fā)現(xiàn)兩者具有很好的一致性。
對于所有實驗,我們使用聚乙烯吡咯烷酮(PVP-k30)((M)w=40,000g/mol)為原材料,乙醇為溶劑。室溫下,將PVP溶解在乙醇中(質量比9∶1),然后磁力攪拌器攪拌24小時,獲得均勻澄清的溶液,冷卻至室溫備用。
在實驗過程中,我們觀察到電壓或電場強度對射流的拉伸和速率有影響。如果我們增大電壓,射流運動速率增大但不可能無限
6、大。因此,必然存在一個臨界速率。而且,當電壓繼續(xù)增大,射流運動速率可以超過該臨界值ucr。這樣,我們可以通過降低射流的密度使其擴張,從而最終獲得靜電紡多孔納米纖維。我們從理論上預測了該現(xiàn)象,并用實驗進行了驗證。
最后我們討論了串珠納米纖維的形成理論。雖然現(xiàn)有很多文獻對于串珠納米纖維的形成做了相關報道,但都著重討論了串珠納米纖維的優(yōu)缺點,對于其成形理論分析則很少見。在最后一章節(jié)我們研究了珠粒的形成機理,同時針對牛頓流體和非牛頓流
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