静电纺丝能制得纯石墨烯纤维吗? 1.静电纺丝是制备纳米纤维的一种重要手段,近年来,在飞速发展 的纳米技术领域,得到了广泛的应用。目前可以通过静电纺丝获得近百种聚合物的纳米纤维,聚己内酯(PCL)具有十分优异的生物相容性,生物可降解性,因此 在药物运输,生物可降解材料领域获得广泛关注。静电纺丝的方法也可以得到PCL的纳米无纺布,在保持了材料原有的生物相容性的同时又具有比表面积大,多孔 的结构,在组织工程领域有潜在应用价值。但纯的PCL静电纺丝得到的纳米纤维机械强度较低,制约其应用。石墨烯作为一种新型的纳米材料,具有独特的力热电 磁性能,其高强度,高模量的特性使其可以作.为什么静电纺丝浓度越大,纤维越不均匀 越小,电压越大,电场强度越大,聚合物液滴喷射速度越大,被拉伸越充分静电纺丝法制备的纤维长度大概有多长 买个除湿机:D 除湿机也开着,但是效果也不好wenj2377(站内联系TA)看能不能用金属丝把静电导出来消除travelerchem(站内联系TA)Originally posted by wenj2377 at 2009-8-5 14:48:看能不能用金属丝把静电导出来消除 没太看明白,接收装置都有接地。静电纺丝中碳纤维布和碳纤维纸这样说有区别吗:应该还是有区别的。静电纺丝纤维和驻极体纤维有什么关系 熔融,湿法,凝胶都指的是纺丝材料的特点,或是熔体或是凝胶或是溶液。传统的化纤是有聚合物熔体或聚合物溶液通过拉伸成丝,在经过后处理改进丝的强度、柔软性、颜色等。。扫描电镜拍静电纺丝的纤维会有几条纤维颜色很深 会成麻花状,拧的,断不断看你的强度 波浪形高效空气过滤器 高效空气过滤器(HEPA filter)广泛地应用于要求清洁无菌的房间(电子产品和品的生产场所、室)以及其他应用领域(如空气净化器、真空袋式除尘器和口罩)。超细玻璃纤维垫、熔喷(MB)纤网、静电纺纤网和ePTFE薄膜等各种介质都可达应用:物控制释放、组织工程上的应用、仿生材料及人工器官、传感器感知膜等 原理:静电纺丝是指聚合物溶液(或熔体)在高压电场的作用下形成纤维过程,其核心是使带电荷的高分子溶液或熔体在静电场中流动与变形,然后经溶剂蒸发或熔体冷却而固92%,在红外保暖纤维得到了应用;发展了非晶完全晶化制备纳米合金的新方法;发现全致密纳米合金中的反常hall-petch效应。近年来,我国在功能纳米材料研究静电放电能否产生火花取决于放电能 量的大小,不是取决于静电聚积到多少千伏。而放电能量的大小又取决于导体间的电位差及导体音质等效电容,导体间的放电能量计算公式如下:W=CV2 式中:W—放电能量,J;C—导体间的等效电容,F;V—导体间的电影响电泳分离的主要因素:1.待分离生物大分子的性质:待分离生物大分子所带的电荷、分子大小和性质都会对电泳有明显影响。一般来说,子带的电荷量。静电纺丝法如何制备醋酸纤维素CA纳米纤维? 静电纺丝法如何制备醋酸纤维素CA纳米纤维,醋酸纤维素CA是纤维素达到一定程度的乙酰化而形成某种规格的纤维素醋酸酯。醋酸纤维素均为白色无定形屑状或粉状固体,220℃开始。静电纺丝取向为什么纤维都贴在金属片上 因为它是有静电的就像头发一样贴在梳子上,所以都会贴在上面!望采纳静电纺丝的静电纺丝技术的发展 “静电纺丝”一词来源于“electrospinning”或更早一些的“electrostatic spinning”,国内一般简称为“静电纺”、“电纺”等。1934年,Formalas发明了用静电力制备聚合物纤维的实验装置并申请了专利,其专利公布了聚合物溶液如何在电极间形成射流,这是首次详细描述利用高压静电来制备纤维装置的专利,被公认为是静电纺丝技术制备纤维的开端。但是,从科学基础来看,这一发明可视为静电雾化或电喷的一种特例,其概念可以追溯到1745年。静电雾化与静电纺丝的最大区别在于二者采用的工作介质不同,静电雾化采用的是低粘度的牛顿流体,而静电纺丝采用的是较高粘度的非牛顿流体。这样,静电雾化技术的研究也为静电纺丝体系提供了一定的理论依据和基础。对静电纺丝过程的深入研究涉及到静电学、电流体力学、流变学、空气动力学等领域。20世纪30年代到80年代期间,静电纺丝技术发展较为缓慢,科研人员大多集中在静电纺丝装置的研究上,发布了一系列的专利,但是尚未引起广泛的关注。进入90年代,美国阿克隆大学Reneker研究小组对静电纺丝工艺和应用展开了深入和广泛的研究。特别是近年来,随着纳米技术的发展,静电纺丝技术获得了快速发展,世界各国的科研界和工业界都对此。静电纺丝与纳米纤维是一种东西吗? 应用在环境领域、生物领域、光学及电子等更多的领域。静电纺丝以其制造装置简单、纺丝成本低廉、可纺物质种类繁多、工艺可控等优点,已成为有效制备纳米纤维材料的主要途径之一。目前,利用静电纺丝技术不仅能实现多种纳米纤维材料包括聚合物、无机物、聚合物/聚合物复合物、聚合物/无机物复合物以及无机物/无机物复合物等的构筑,而且可以实现纤维多级粗糙结构、堆积密度、纤维直径、比表面积、连通性等结构特性的精细调控。各种各样的静电纺纳米纤维材料经过发展、研究和商业化,已被广泛应用于环境领域的各个方面,为许多环保难题诸如有害物质监控、污水处理、水体浮油处理等的解决提供了新的方向。
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