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静电纺丝null静电纺丝静电纺丝丁一峰 2010.05.26PVA溶液中加入氯化铁null基本原理: 静电纺丝是使高分子溶液带电,并将其置于喷丝口与接受屏之间的高压电场中。 当静电吸引力克服高分子溶液的表面张力时,溶液成为一股带电的喷射流,并在电场中运动,因溶液中溶剂的挥发而固化,成为直径很小的纤维状物质,最后集聚在金属网上,成为薄膜。纤维直径大小纤维直径大小在其它条件恒定时,随着浓度增加,纤维直径增大 。 电场强度增大,高分子静电纺丝液的射流有更大的表面电荷密度,因而有更大的静电斥力。同时,更高的电...

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null静电纺丝静电纺丝丁一峰 2010.05.26PVA溶液中加入氯化铁null基本原理: 静电纺丝是使高分子溶液带电,并将其置于喷丝口与接受屏之间的高压电场中。 当静电吸引力克服高分子溶液的表面张力时,溶液成为一股带电的喷射流,并在电场中运动,因溶液中溶剂的挥发而固化,成为直径很小的纤维状物质,最后集聚在金属网上,成为薄膜。纤维直径大小纤维直径大小在其它条件恒定时,随着浓度增加,纤维直径增大 。 电场强度增大,高分子静电纺丝液的射流有更大的表面电荷密度,因而有更大的静电斥力。同时,更高的电场强度使射流获得更大的加速度,制得更细的纤维 。 喷口与收集器之间的距离增大,直径变小。 当喷丝头孔径固定时,射流平均速度越大与纤维直径越大。 nullPVA溶液的配制: 3gPVA加入到27g水中,室温下搅拌40分钟, 调节电压到60V升温到70℃,继续搅拌2小时左右直至固体全部溶解,得到10%的溶液。 null溶液中加入氯化铁: 溶液(质量30g)冷却至室温后,滴加盐酸使溶液呈酸性pH<7(抑制FeCl3 的水解),加入氯化铁固体0.1g,搅拌溶解(溶液呈黄色,质量分数0.33%)。nullnull纺丝装置结构图静电纺丝的影响因素: 静电纺丝的影响因素: 聚合物溶液浓度 电场强度 毛细管口与收集网之间的距离 静电纺丝流体的流动速率 收集器的状态不同,制成的纳米纤维的状态也不同 (使用固定收集器时,纳米纤维呈现随机不规则情形;使用旋转盘收集器时,纳米纤维呈现平行规则排列)。 环境因素如溶液温度、纺丝环境中的空气湿度和温度、气流速度等 nullnullnull参数: 溶解时加热温度不超过80℃ PVA质量分数为8%~15% 溶液浓度太大,粘度增大容易导致毛细管堵塞,太小则液滴从毛细管流出,两者均不宜电纺 接收屏到喷头的距离在12~15cm之间 电压在12到14KV之间,不超过30KV 流速:0.3ml/h SEMSEM纳米铁的应用纳米铁的应用铁本身具有还原性,此外由于纳米微粒(1-100nm)的独特结构状态,具有小尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应等,从而使纳米材料表现出了吸收、反射、吸附、催化、生物活性、光、电、热、磁等特殊功能。 纳米铁粒径小,比表面积大,可以除去水中的污染物,如过氯酸盐,含氯有机化合物,重金属,硝酸盐等,效益更高,速率更快。纳米铁的制备纳米铁的制备液相化学还原法:利用强还原剂硼氢化钠水溶液(NaBH4)与氯化铁水溶液(FeCl3·6H2O)以体积比1:1均匀混合,经氧化还原反应,使铁离子还原成纳米零价铁粒子,简便且经济,制成的纳米级零价铁的粒径大小约在10~100 nm间。 但分散性不好,纳米粒子容易团聚。
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