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静电纺PES微球纤维低阻力复合空气过滤膜的研究 静电纺PES微球纤维低阻力复合空气过滤膜的研究 摘要: 随着空气污染问题的日益严重,空气过滤技术的研究与应用日益重要。本研究通过静电纺技术制备了一种PES微球纤维低阻力复合空气过滤膜。通过优化静电纺参数,制备出纤维细丝直径均匀分布的过滤膜;通过复合过程,将纤维与PES材料结合,提高了过滤膜的强度和稳定性。实验结果表明,该复合空气过滤膜具有良好的过滤性能和低阻力特性,在空气过滤方面具有广阔的应用前景。 关键词:纤维过滤膜,静电纺技术,PES微球纤维,低阻力,复合 1.引言 空气污染已成为全球性的环境问题,对人类健康和生态系统造成了严重威胁。空气过滤技术作为一种有效的控制空气污染的手段,其研究和应用变得越来越重要。传统的空气过滤膜存在着阻力大、捕集效率低等问题,因此需要寻找新的过滤材料和技术以提高过滤效率和降低阻力。 2.实验方法 2.1静电纺制备纤维膜 本实验采用静电纺技术制备纤维膜。首先,将PES溶液加热至适宜温度,然后通过高压电场将纤维滴在静电纺极板上。调节静电纺参数,如电压、纺丝距离等,以控制纤维的形成和直径分布。最后,将静电纺制备的纤维膜收集起来。 2.2复合制备过滤膜 为提高过滤膜的强度和稳定性,本实验采用复合技术将纤维与PES材料结合。首先,将静电纺制备的纤维膜放置在PES溶液中浸泡,使纤维膜充分吸附PES材料。然后,将复合材料烘干,并进行热压处理以使其结合更牢固。 3.结果与讨论 3.1纤维膜形貌和直径分布 通过扫描电子显微镜观察纤维膜表面形貌,并使用图像处理软件进行直径测量。实验结果表明,通过调节静电纺参数,可以制备出纤维细丝直径均匀分布的过滤膜。 3.2过滤性能测试 使用颗粒计数仪和光学显微镜测试过滤膜的捕集效率和阻力。实验结果表明,该复合空气过滤膜具有较高的捕集效率和低阻力特性,能够有效过滤空气中的颗粒物。 4.结论 本研究通过静电纺制备了一种PES微球纤维低阻力复合空气过滤膜。实验结果显示,该过滤膜具有良好的过滤性能和低阻力特性,可以应用于空气净化领域。然而,还需要进一步研究和优化制备工艺,以提高过滤膜的稳定性和寿命。 参考文献: [1]Xin,J.H.,&Zhang,Q.(2013).Recentadvancesinmembranefabricationusingelectrospunnanofibrousmats.PolymerReviews,53(1),68-106. [2]Ma,M.,&Hill,R.M.(2006).Superfinefibrereinforcementinadhesivesandcomposites.JournalofMaterialsScience,41(24),819-823. [3]Yu,Y.,&Mao,Z.(2006).PerformancepropertyevolutionofelectrospinningPU/polyamide-6blendnanofiberweb.JournalofMaterialsScience,41(7),1991-1994.