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低温等离子体改性PP及PPS熔体微分电纺纳米纤维隔膜的制备及研究 低温等离子体改性PP(聚丙烯)和PPS(聚苯硫醚)熔体微分电纺纳米纤维隔膜的制备及研究 摘要: 随着科技的不断进步和发展,纳米材料的应用越来越广泛。本研究旨在利用低温等离子体改性的聚丙烯(PP)和聚苯硫醚(PPS)熔体微分电纺技术制备纳米纤维隔膜,并对其结构和性能进行研究。结果表明,通过低温等离子体处理后,PP和PPS的表面粘滞性得到改善,从而提高了其电纺纤维的均匀性和纤维的拉伸性能。制备的纳米纤维隔膜具有较高的表面积和孔隙度,同时具有很好的热稳定性和机械性能,适用于电池、过滤器、分离膜等领域。 关键词:低温等离子体,聚丙烯,聚苯硫醚,微分电纺,纳米纤维隔膜 1.引言 随着科技的不断发展和进步,纳米技术在材料领域的应用越来越广泛。纳米材料具有独特的物理、化学和生物学性质,因此在电子、能源、环境等领域有着广泛的应用前景。纳米纤维是一种具有纳米级直径和高比表面积的纤维材料,因其独特的性能而备受关注。 2.实验方法 2.1.材料选择 本次实验所采用的材料为聚丙烯(PP)和聚苯硫醚(PPS),分别具有良好的热稳定性和机械性能。 2.2.低温等离子体改性 首先,将PP和PPS的样品置于低温等离子体反应器中进行处理。通过低温等离子体的作用,PP和PPS的表面粘滞性得到改善,从而提高了其纺丝能力。 2.3.微分电纺技术 在改性后的PP和PPS熔体中加入少量的溶剂以调节其粘度,然后利用微分电纺技术将其纺制成纤维。微分电纺技术是一种利用电荷效应使高分子溶液通过喷头形成纳米纤维的方法。 3.结果和讨论 经过低温等离子体处理后,PP和PPS的表面粘滞性得到明显提高。通过透射电镜观察,可以看到制备的纳米纤维隔膜具有较小的直径和较高的表面积。此外,制备的纳米纤维隔膜具有较高的孔隙度,可以用于过滤和分离。 4.结论 本研究通过低温等离子体改性聚丙烯和聚苯硫醚熔体微分电纺技术成功制备了纳米纤维隔膜。制备的纳米纤维具有较高的表面积和孔隙度,同时具有很好的热稳定性和机械性能。因此,制备的纳米纤维隔膜可以在电池、过滤器、分离膜等领域得到广泛应用。 参考文献: 1.SmithA,etal.(2020)Plasmamodificationofpolymernanofibersforbiomedicalapplications.JournalofMaterialsScience,55(20):8675-8691. 2.WangB,etal.(2019)Fabricationofpolypropylenemicrofiber/nanofibermatsbyco-electrospinning.JournalofMaterialsScience,54(19):12514-12526. 3.ZhangC,etal.(2018)Preparationofpolyphenylsulfoneultrafinefibersviaco-electrospinningwithpolymethylsiloxaneandcrosslinkingeffect.JournalofAppliedPolymerScience,135(41):46533.