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新型溶液喷射法制备氧化铝纤维及性能研究
被引量:
6
1
作者
李磊
康卫民
+2 位作者
程博闻
赵义侠
庄旭品
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第13期13082-13086,共5页
结合溶胶-凝胶法及溶液喷射成形方法,制备得到氧化铝初生纤维,经高温煅烧处理,得到氧化铝纤维,对其进行了热性能(TGA)分析及X射线偏光衍射(XRD)分析。结果表明,纺丝液粘度对初生纤维形貌及直径分布影响较大,当溶液粘度为3.10 Pa·s...
结合溶胶-凝胶法及溶液喷射成形方法,制备得到氧化铝初生纤维,经高温煅烧处理,得到氧化铝纤维,对其进行了热性能(TGA)分析及X射线偏光衍射(XRD)分析。结果表明,纺丝液粘度对初生纤维形貌及直径分布影响较大,当溶液粘度为3.10 Pa·s时,得到的纤维直径分布比较均匀,平均直径为17.76μm,纤维渣球含量少;500℃低温煅烧后,纤维表面光滑,纤维直径较粗,900℃煅烧后,纤维表面出现裂纹等缺陷,纤维直径明显减小,1 100℃煅烧后,纤维缺陷仍然存在;初生纤维升温至600℃以上后,有机溶剂挥发完全;经1 100℃高温煅烧后,可得到γ-Al2O3纤维。
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关键词
氧化铝纤维
溶胶G凝胶
法
溶液喷射法
热处理
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职称材料
基于溶液喷射法制备顺丁橡胶纤维的结构与性能
2
作者
吴晓壮
李大伟
+1 位作者
张晓峰
邓炳耀
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期4174-4178,共5页
采用溶液喷射法探索制备顺丁橡胶纤维的可行性,并对初生顺丁橡胶纤维进行紫外交联,探究了纺丝液浓度和交联剂浓度对纤维形貌和直径的影响。结果表明未交联的顺丁橡胶纤维无法保持圆形纤维形态,纤维较粗且串珠很多,其最佳纺丝液浓度为6%...
采用溶液喷射法探索制备顺丁橡胶纤维的可行性,并对初生顺丁橡胶纤维进行紫外交联,探究了纺丝液浓度和交联剂浓度对纤维形貌和直径的影响。结果表明未交联的顺丁橡胶纤维无法保持圆形纤维形态,纤维较粗且串珠很多,其最佳纺丝液浓度为6%(质量分数);紫外交联能够显著改善顺丁橡胶纤维形貌,交联后的顺丁橡胶纤维细度较细,呈现出光滑的圆柱形,纤维间粘连情况减少,且当交联剂浓度为12%(质量分数)时,顺丁橡胶纤维最细,其平均直径为2.41μm;交联后的纤维在四氢呋喃溶液中浸泡24 h,形态保持良好;顺丁橡胶纤维的交联密度随交联剂含量的增加而增大。
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关键词
顺丁橡胶纤维
溶液喷射法
交联
微纳米纤维
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职称材料
高分子量壳聚糖皮芯结构微纳米纤维膜制备
3
作者
房磊
刘秀明
+5 位作者
贾娇娇
蔺志浩
任燕飞
侯凯文
巩继贤
扈延龄
《纺织学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期1-9,共9页
高分子量壳聚糖因具有良好的抗菌性、可促进细胞和组织生长以及可降解等特性,被认为是促进伤口愈合的优良材料;然而高分子量壳聚糖纺丝液黏度大,用常规静电纺丝法难以制成微纳米纤维。为解决这个问题,采用溶液喷射纺丝法制备了高分子量...
高分子量壳聚糖因具有良好的抗菌性、可促进细胞和组织生长以及可降解等特性,被认为是促进伤口愈合的优良材料;然而高分子量壳聚糖纺丝液黏度大,用常规静电纺丝法难以制成微纳米纤维。为解决这个问题,采用溶液喷射纺丝法制备了高分子量壳聚糖/聚氧化乙烯微纳米纤维,纺丝液含有质量分数为1.6%的高分子量壳聚糖和2.5%~5.0%的聚氧化乙烯(相对分子质量为10万)。所制备的微纳米纤维呈直线形,表面呈不光滑波纹状。通过MatLab对扫描电子显微镜照片进行识别和计算,结果表明,当聚氧化乙烯质量分数从2.5%增加到5.0%时,纤维平均直径从133 nm增加到210 nm,直径分布变宽;微纳米纤维材料中大孔隙增多,孔隙率在0.69左右,变化不大;X射线光电子能谱和透射电子显微镜分析结果表明,所制备的高分子量壳聚糖/聚氧化乙烯喷射纺丝微纳米纤维具有皮芯结构,其中,聚氧化乙烯位于皮层,高分子量壳聚糖构成微纳米纤维的内芯;动物实验初步证明了高分子量壳聚糖皮芯结构微纳米纤维可以促进伤口愈合。
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关键词
医用敷料
溶液
喷射
纺丝
法
壳聚糖
聚氧化乙烯
微纳米纤维
皮芯结构
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职称材料
题名
新型溶液喷射法制备氧化铝纤维及性能研究
被引量:
6
1
作者
李磊
康卫民
程博闻
赵义侠
庄旭品
机构
天津工业大学材料科学与工程学院
中空纤维膜材料与膜过程省部共建国家重点实验室培育基地
出处
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第13期13082-13086,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(51102178)
天津市科技计划资助项目(11ZCKFGX03200)
文摘
结合溶胶-凝胶法及溶液喷射成形方法,制备得到氧化铝初生纤维,经高温煅烧处理,得到氧化铝纤维,对其进行了热性能(TGA)分析及X射线偏光衍射(XRD)分析。结果表明,纺丝液粘度对初生纤维形貌及直径分布影响较大,当溶液粘度为3.10 Pa·s时,得到的纤维直径分布比较均匀,平均直径为17.76μm,纤维渣球含量少;500℃低温煅烧后,纤维表面光滑,纤维直径较粗,900℃煅烧后,纤维表面出现裂纹等缺陷,纤维直径明显减小,1 100℃煅烧后,纤维缺陷仍然存在;初生纤维升温至600℃以上后,有机溶剂挥发完全;经1 100℃高温煅烧后,可得到γ-Al2O3纤维。
关键词
氧化铝纤维
溶胶G凝胶
法
溶液喷射法
热处理
Keywords
alumina fiber
sol-gel
solution-blowing
thermal treatment
分类号
TQ343.5 [化学工程—化纤工业]
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职称材料
题名
基于溶液喷射法制备顺丁橡胶纤维的结构与性能
2
作者
吴晓壮
李大伟
张晓峰
邓炳耀
机构
生态纺织教育部重点实验室(江南大学)
江南大学非织造技术中心
无锡旺绿鸿纺织品有限公司
出处
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期4174-4178,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(51908246)
生态纺织教育部重点实验室——中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NO.JUSRP51907A)
国家重点研发计划资助项目(No.2019YFC1904502)。
文摘
采用溶液喷射法探索制备顺丁橡胶纤维的可行性,并对初生顺丁橡胶纤维进行紫外交联,探究了纺丝液浓度和交联剂浓度对纤维形貌和直径的影响。结果表明未交联的顺丁橡胶纤维无法保持圆形纤维形态,纤维较粗且串珠很多,其最佳纺丝液浓度为6%(质量分数);紫外交联能够显著改善顺丁橡胶纤维形貌,交联后的顺丁橡胶纤维细度较细,呈现出光滑的圆柱形,纤维间粘连情况减少,且当交联剂浓度为12%(质量分数)时,顺丁橡胶纤维最细,其平均直径为2.41μm;交联后的纤维在四氢呋喃溶液中浸泡24 h,形态保持良好;顺丁橡胶纤维的交联密度随交联剂含量的增加而增大。
关键词
顺丁橡胶纤维
溶液喷射法
交联
微纳米纤维
Keywords
BR fibers
solution blow spinning
crosslink
micro-nano fibers
分类号
TB334 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
高分子量壳聚糖皮芯结构微纳米纤维膜制备
3
作者
房磊
刘秀明
贾娇娇
蔺志浩
任燕飞
侯凯文
巩继贤
扈延龄
机构
天津工业大学纺织科学与工程学院
青岛大学纺织服装学院
青岛大学附属医院创伤外科
山东欣悦健康科技有限公司
出处
《纺织学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期1-9,共9页
基金
天津市研究生科研创新项目(2022BKY141)
山东省科技型中小企业创新能力提升工程计划项目(2021TSGC1189)。
文摘
高分子量壳聚糖因具有良好的抗菌性、可促进细胞和组织生长以及可降解等特性,被认为是促进伤口愈合的优良材料;然而高分子量壳聚糖纺丝液黏度大,用常规静电纺丝法难以制成微纳米纤维。为解决这个问题,采用溶液喷射纺丝法制备了高分子量壳聚糖/聚氧化乙烯微纳米纤维,纺丝液含有质量分数为1.6%的高分子量壳聚糖和2.5%~5.0%的聚氧化乙烯(相对分子质量为10万)。所制备的微纳米纤维呈直线形,表面呈不光滑波纹状。通过MatLab对扫描电子显微镜照片进行识别和计算,结果表明,当聚氧化乙烯质量分数从2.5%增加到5.0%时,纤维平均直径从133 nm增加到210 nm,直径分布变宽;微纳米纤维材料中大孔隙增多,孔隙率在0.69左右,变化不大;X射线光电子能谱和透射电子显微镜分析结果表明,所制备的高分子量壳聚糖/聚氧化乙烯喷射纺丝微纳米纤维具有皮芯结构,其中,聚氧化乙烯位于皮层,高分子量壳聚糖构成微纳米纤维的内芯;动物实验初步证明了高分子量壳聚糖皮芯结构微纳米纤维可以促进伤口愈合。
关键词
医用敷料
溶液
喷射
纺丝
法
壳聚糖
聚氧化乙烯
微纳米纤维
皮芯结构
Keywords
medical dressing
solution blow spinning
chitosan
polyethylene oxide
micro-nanofiber
core-shell structure
分类号
TQ342.9 [化学工程—化纤工业]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
新型溶液喷射法制备氧化铝纤维及性能研究
李磊
康卫民
程博闻
赵义侠
庄旭品
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于溶液喷射法制备顺丁橡胶纤维的结构与性能
吴晓壮
李大伟
张晓峰
邓炳耀
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
0
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下载PDF
职称材料
3
高分子量壳聚糖皮芯结构微纳米纤维膜制备
房磊
刘秀明
贾娇娇
蔺志浩
任燕飞
侯凯文
巩继贤
扈延龄
《纺织学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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