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    摘要:本论文采用静电纺丝技术,结合扫描电子显微镜(SEM)、、傅立叶变换红外光谱(FT-IR)和X-射线衍射(XRD)等仪器开展聚氯乙烯静电纺丝的制备与性能研究。阐述纳米纤文的制备方法,形貌、微观结构、和材料等与电纺纤文性能的关系,表征纳米纤文的形态、力学性能。8124
    关键词:静电纺丝技术;聚氯乙烯;电纺纤文;制备;性能   
    Study of preparation and Properties of PVC Composite Nanofibers
    Abstract: This paper use the electrostatic spinning technology,combined with Scanning electron microscope (SEM), fluorescence spectra (FS), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and X-ray diffraction (XRD) to study of preparation and Properties of PVC Composite Nanofibers.State the preparation method of nanometer fiber ,the morphology,microstructure,and material and electrospinning fiber performance,the relationship between characterization of nano fiber morphology , mechanical properties.
    Key Words: Electrospinning technology; PVC; Electrospinning fiber Preparation ; Properties
     目录
    1静电纺丝技术    1
    1.1引  言:    1
    1.2电纺技术的基本原理    2
    1.4电纺材料    3
    1.5影响因素    5
    2实验部分    5
    2.1实验仪器与试剂    5
    2.2 PVC纳米纤文的制备    6
    2.2.1溶液的配制    6
    2.3结果与讨论    6
    2.3.1PVC纳米纤文材料的扫描电镜分析    6
    2.3.2流速对PVC纳米纤文材料的影响    6
    2.3.3浓度对PVC纳米纤文材料的影响    9
    参考文献    11
    致谢    14
     
    1静电纺丝技术
    1.1引  言:
        21世纪,纳米科技迅猛发展并广泛应用,给纤文科学带来新的观念。纳米纤文尺寸效应显著在热,磁,电,光等方面表现出许多新奇特性,受到研究者的高度关注。电纺纤文长径比极高、比表面积较大、孔隙率高、形貌结构可控,是普通纤文不可比拟的;其制备条件要求宽泛(常温,常压),材料来源广泛,制备工艺简单且易控在纳米材料领域应得了举足轻重的地位。科学研究者们积极开发各种技术来制备纳米纤文,其中包括(1)自组装法【1】、(2)静电纺丝法【2】、(3)气相成长法、(4)相分离法【3】、(5)拉伸法、(6)熔喷法和模板法【4】,但是有些方法或条件要求太苛刻或产率低亦或存在明显的缺陷。较上述制备方法综合来看,静电纺丝制备技术具有明显的优点:制备的纺丝尺寸长、直径分布均匀、成分多样化既可以是空心也可以是实心。静电纺丝装置主要包括以下5个部分:(1)接收层(2)高压电源(3)计量泵,(4)注射器(5)毛细管(6)泰勒锥(7)射流(8)聚合物溶液 如图1所示。

    图 1 静电纺丝示意图
    Fig. 1 Schematic illustration of electrospinning
    1.2电纺技术的基本原理
        电纺技术的基本原理是聚合物溶液或熔体置于注射器泵中,从高压直流电源导出的正极、负极分别与纺丝针头、接收板上连接,没接通电源时、注射泵中的溶液或熔体收到重力、溶液与器壁之间的粘附力以及溶液之间的表面张力【5】的综合作用形成球形的液滴悬挂在纺丝针头顶端。接通电源,形成高电压静电场,极性不同的离子或分子向溶液的不同方向汇集,注射泵顶端液滴表面汇集的是阳离子或缺电子的分子,形成泰勒锥【16】,这些粒子受到的电场力指向阴极,与溶液的表面张力相反,针头管口由原先的球形被拉伸变长,当外加电压达到某一临界值时,带电粒子克服表面张力从溶液中喷出,形成稳定的喷射流,随着射流在电场内的拉伸与分裂,溶液或熔体在喷射过程中溶剂不断挥发,向固相纤文转化,高分子纤文落在与负极相连的接收装置上形成类似无纺布的纳米到微米级电纺纤文膜【6】。
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