期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
电纺PVDF/PVDF-HFP复合纳米纤维膜及其防水透湿性能评价 被引量:10
1
作者 刘延波 马营 +2 位作者 孙健 宋学礼 陈国贵 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2014年第6期6-10,共5页
通过静电纺丝技术制备PVDF/PVDF-HFP复合纳米纤维膜,然后对其进行热压处理,采用FE-SEM对其形貌进行表征,并对其力学性能和防水透湿性能进行评价.结果表明:PVDF和PVDF-HFP溶液的最佳纺丝质量分数分别为9%和12%;热压处理后PVDF/PVDF-HFP... 通过静电纺丝技术制备PVDF/PVDF-HFP复合纳米纤维膜,然后对其进行热压处理,采用FE-SEM对其形貌进行表征,并对其力学性能和防水透湿性能进行评价.结果表明:PVDF和PVDF-HFP溶液的最佳纺丝质量分数分别为9%和12%;热压处理后PVDF/PVDF-HFP复合纳米纤维膜具有优异的防水透湿性能,当复合纳米纤维膜中PVDF与PVDF-HFP的质量比为2∶1时,其耐静水压达到7 220 mm H2O,透湿量达到7 300 g/(m2·24 h). 展开更多
关键词 防水透湿 静电纺丝 复合纳米纤维膜 力学性能 耐静水压
在线阅读 下载PDF
静电纺丝法制备PAN/PVDF-HFP超级电容器隔膜及其力学性能分析 被引量:6
2
作者 刘延波 李辉 +1 位作者 杨文秀 宋学礼 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2015年第3期6-11,共6页
静电纺丝技术制备PAN/PVDF-HFP复合纳米纤维膜,对PAN/PVDF-HFP/PAN三层结构复合膜进行热压处理,对其力学性能进行分析评价,最后组装纽扣型超级电容器,并对其电化学性能进行分析测试.结果表明:静电纺PAN纺丝溶液中DMF/丙酮溶剂体系的最... 静电纺丝技术制备PAN/PVDF-HFP复合纳米纤维膜,对PAN/PVDF-HFP/PAN三层结构复合膜进行热压处理,对其力学性能进行分析评价,最后组装纽扣型超级电容器,并对其电化学性能进行分析测试.结果表明:静电纺PAN纺丝溶液中DMF/丙酮溶剂体系的最佳配比为7∶3;PAN/PVDF-HFP热压复合最佳温度和时间为120℃和60 s,此时复合膜的断裂强度为13.5 MPa;PAN/PVDF-HFP复合膜作为超级电容器隔膜,其等效串联电阻(ESR)为0.57Ω,小于商品膜Celgard2400的0.64Ω;,CV曲线在5 m V/s扫速下仍保持较好的矩形特征,GCD曲线在0.05 A/g电流密度下比容量为79.55 F/g,高于商品膜Celgard2400的62.78 F/g. 展开更多
关键词 超级电容器 静电纺丝 聚丙烯腈 隔膜 电化学测试
在线阅读 下载PDF
不完全齿轮横动机构对静电纺丝膜均匀性的改善作用
3
作者 刘健 刘延波 +2 位作者 蒋秀明 马营 宋学礼 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第7期116-120,共5页
针对多针头式静电纺丝产品横向均匀度较差的缺点,提出一种基于不完全齿轮齿条机构的新型线性模组结构。该结构能够实现往复式线性运动,可实现纺丝头的连续匀速横动,运行平稳,简单可靠,且不需要控制系统。机构由1个主动不完全齿轮和1个... 针对多针头式静电纺丝产品横向均匀度较差的缺点,提出一种基于不完全齿轮齿条机构的新型线性模组结构。该结构能够实现往复式线性运动,可实现纺丝头的连续匀速横动,运行平稳,简单可靠,且不需要控制系统。机构由1个主动不完全齿轮和1个从动双侧齿条框组成,由于齿轮齿条传动具有恒定传动比的特性,使得主动不完全齿轮的连续单向转动转化成从动双侧齿条框的匀速往复直线运动。这种机构应用于多针头静电纺丝的实验结果论证了其功能性、有效性和可靠性,可使静电纺丝膜的横向均匀度从32.2%降低到2.7%,纵横向强力比也由2.15下降为1.03。 展开更多
关键词 不完全齿轮 双侧齿条框 参数化设计 横动 静电纺丝
在线阅读 下载PDF
电纺PET纳米纤维膜的制备及其防水透湿性能评价 被引量:13
4
作者 闫嘉琨 刘延波 +3 位作者 张子浩 马营 宋学礼 陈国贵 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2013年第6期14-18,共5页
以PET切片为原料,溶于适当溶剂制备静电纺纳米纤维膜,采用FE-SEM对其纤维形貌进行表征,并测试其纤维膜的防水透湿性能和力学性能.结果表明:当纺丝液中PET质量分数高于15%时可获得直径分布均匀且无珠丝的纳米纤维膜;静电纺PET纳米纤维膜... 以PET切片为原料,溶于适当溶剂制备静电纺纳米纤维膜,采用FE-SEM对其纤维形貌进行表征,并测试其纤维膜的防水透湿性能和力学性能.结果表明:当纺丝液中PET质量分数高于15%时可获得直径分布均匀且无珠丝的纳米纤维膜;静电纺PET纳米纤维膜具有优异的拒水性能、良好的透湿性能,且具有一定的耐静水压性能;通过调整静电纺PET纳米纤维膜的厚度可以改善其强力,进而提升耐静水压值而不影响其透湿效果. 展开更多
关键词 电纺PET纳米纤维膜 防水透湿 耐静水压 透气性 机械强力
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部