静电纺丝制备环糊精聚准轮烷聚合物基核壳结构纳米纤维及其应用.docx
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静电纺丝制备环糊精聚准轮烷聚合物基核壳结构纳米纤维及其应用.docx
静电纺丝制备环糊精聚准轮烷聚合物基核壳结构纳米纤维及其应用随着人们对高性能、多功能材料的需求不断增加,纳米材料的研究和应用已成为当今材料领域的热点之一。静电纺丝技术是制备纳米纤维的一种常见方法,其具有成本低、操作简单、可控性强等优点,因此被广泛应用于各种纳米纤维制备中。本文研究利用静电纺丝技术制备了一种新型的核壳结构纳米纤维,并探讨了其在环境和生物医学方面的应用。一、制备环糊精聚准轮烷聚合物基核壳结构纳米纤维1.实验原料聚合物:环糊精聚准轮烷聚合物(HP-β-CD-PCL)溶剂:三氟乙酸(TFA)纺丝液:
静电纺丝制备环糊精聚准轮烷聚合物基核壳结构纳米纤维及其应用的任务书.docx
静电纺丝制备环糊精聚准轮烷聚合物基核壳结构纳米纤维及其应用的任务书任务书:静电纺丝制备环糊精聚准轮烷聚合物基核壳结构纳米纤维及其应用一、研究背景和意义随着科技的发展,纳米材料日益受到科学家和工程师的关注。其中,纳米纤维因其高比表面积、高比强度、高孔隙度和高反应活性等性质,被广泛应用于领域,如生物医药、环保、能源储备、传感器和纳米电子学等领域。而其中,核壳结构的纳米纤维具有更好的物理和化学性能,广泛应用于药物递送、智能传感等领域。因此,核壳结构的纳米纤维合成技术及其应用是当前纳米材料领域重要的研究方向之一。
静电纺丝制备可控核壳结构纳米纤维的研究.docx
静电纺丝制备可控核壳结构纳米纤维的研究静电纺丝制备可控核壳结构纳米纤维的研究摘要静电纺丝技术以其制备高性能纳米纤维的能力受到广泛关注。本研究旨在通过静电纺丝方法制备可控核壳结构的纳米纤维,并研究不同工艺参数对纳米纤维形态和性能的影响。实验结果表明,在适宜的工艺参数下,可以制备出具有高比表面积、可控壳层厚度和核壳结构的纳米纤维。该纳米纤维具有广泛的应用前景,例如在能源存储、传感器、生物医学等领域。关键词:静电纺丝技术;核壳结构;纳米纤维;形态控制;性能研究1.引言纳米纤维是一类直径在纳米尺度的纤维状材料,具
一种表面具有环糊精聚准轮烷分子通道的核壳结构纳米纤维膜的制备方法.pdf
本发明涉及一种表面具有环糊精聚准轮烷分子通道的核壳结构纳米纤维的制备方法。利用电纺丝过程中复配的均相溶液中两种极性不同的物质的相分离特性,自动在膜纤维内部形成核壳两部分,分子量较高的聚合物如聚丙烯腈、聚氧乙烯位于核层并起到支撑作用,而易于迁移到表面的环糊精聚准轮烷以自组装形式形成功能性的分子通道,这种分子通道有利于纤维表面吸附有机小分子、负载生物活性物质等。以酚酞为小分子吸附质模型为例,环糊精聚准轮烷负载量为膜总重量一半时,最终达到吸附平衡时,酚酞浓度下降了93%。环糊精以聚准轮烷的形式负载在纤维膜表面对
可批量制备纳米纤维的核壳结构的纺丝装置.pdf
本申请涉及一种可批量制备纳米纤维的核壳结构的纺丝装置,包括:壳层储液机构,壳层储液机构具有开口,于纺丝装置的高度方向上,开口具有位于下方的第一端及位于上方的第二端;芯层储液机构,设置在开口处,芯层储液机构的一侧与第一端密封连接,芯层储液机构的另一侧与上方之间留有空隙;喷丝机构,包括多个与芯层储液机构连通的喷丝头,喷丝机构靠近空隙设置且位于壳层储液机构的外侧;高压电源,与喷丝机构连接;接收机构,设置在喷丝机构的一侧且与喷丝机构之间形成静电场;第一供液机构,用以为壳层储液机构供液;第二供液机构,用以为芯层储液