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电纺制备聚乳酸聚醚砜复合纳米纤维膜及性能研究 一、引言 纳米纤维膜作为一种新型的功能性材料,由于其具有高比表面积、高孔隙度、高表面能、高吸附能力、高机械性能等优点,在生物医学、环境保护、能源存储等领域得到了广泛的应用。聚乳酸聚醚砜复合纳米纤维膜具有较好的生物相容性、生物可降解性和生物可吸收性特点,因此在生物医学领域应用前景广阔。本文将介绍电纺制备聚乳酸聚醚砜复合纳米纤维膜的制备方法及其性能研究。 二、实验部分 1、实验方法 (1)实验材料:聚乳酸、聚醚砜、氯化钠。 (2)实验仪器:电纺仪、扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、差示扫描量热计(DSC)、动态机械分析仪(DMA)等。 (3)实验步骤: a.将聚乳酸、聚醚砜混合后加入到氯化钠水溶液中,在搅拌下使其均匀分散。 b.调整电纺机的电压、电流和喷丝距离等参数,并在均匀的电场作用下将混合液喷细,形成纳米纤维膜。 c.通过SEM、FTIR、DSC等仪器对纳米纤维膜的形貌、成分和热性能进行表征,评估其性能。 2、实验结果与分析 (1)形貌表征 电纺制备的聚乳酸聚醚砜复合纳米纤维膜呈现出典型的纳米级网状结构,可以观察到纤维膜较为均匀地分布,且纤维间距适宜,细节如图1所示。 (2)成分表征 电纺制备的聚乳酸聚醚砜复合纳米纤维膜的FTIR图谱如图2所示。图中可以看出纤维膜中存在乳酸和醚砜的伸展振动峰,表明复合物得到了很好的合成。比较电纺制备纳米纤维膜和单纯的聚醚砜或聚乳酸的纳米纤维膜,可以发现复合膜纳米纤维直径更小、分布更加均匀,表明复合物能够提高纳米纤维膜的强度和韧性。 (3)热性能分析 DSC结果表明,复合纳米纤维膜强化了单纯的纳米纤维膜的热稳定性。当纤维膜中添加聚醚砜后,纤维的玻璃化转变温度升高,热分解温度也有所提高。 3、性能评估 纳米纤维膜的力学性能通过DMA进行测试,结果表明复合纳米纤维膜的弹性模量、强度和延展性比单纯的聚醚砜或聚乳酸的纳米纤维膜有所提高。具有良好的生物相容性,生物可降解性和生物可吸收性,未来有望在生物医学领域广泛应用。 三、结论 本文介绍了电纺制备聚乳酸聚醚砜复合纳米纤维膜的制备方法及其性能研究。实验结果表明,电纺制备的聚乳酸聚醚砜复合纳米纤维膜具有良好的力学性能和热稳定性,同时具有较好的生物相容性、生物可降解性和生物可吸收性。因此用于生物医学领域具有广泛的应用前景,并能为其它领域的功能性材料发展提供参考。