滴的分裂能力增加,这样有利于得到更细直径的纤维。Deitzel 课题组研究了 PEO 静电纺丝过程中电场强度大小对纤维形貌的影响。
(8)喷丝头与接收器之间的距离。聚合物液滴经喷丝头喷出后,在空气中随着溶剂挥发,聚合物固化形成纤维,被接收器收集。所以,若喷丝头与接收器之间的距离增大,得到的纤维直径就变小。同时二者之间距离的大小还影响到纤维束的干燥和细化。若距离太短,溶剂不能充分挥发,容易导致纤维的粘接或形成扁平状纤维,得到纤维的直径变大。Kameoka J等研究了 PEO 静电纺丝过程中,电极间距在 0.5-1.0 cm 间变化时,纤维形态的变化。
(9)环境因素。静电纺丝中的环境因素主要是指周围空气的温度,湿度以及空气的流动速度等。其中湿度是关键因素,当纺丝设备周围空气的湿度较大时,纺丝液全部将全部以液体形式从喷嘴中喷出,不会形成细丝。到目前为止实验中还不能给出湿度的具体极限。另外,周围空气的温度会影响静电纺丝形成纤维的固化速度,从而影响纤维的性能。
从以上对静电纺丝过程中各种不同影响因素的讨论,可看出静电纺丝过程是一个比较复杂的物理过程。得到纤维的形态,大小,质量与多种因系相关。要想制备理想的纳米纤维,就要结合每个体系自身的特点以及工艺参数和环境条件进行系统研究。
6. 静电纺丝的应用
纳米纤维在生物医药方面的应用是目前研究的重点,主要包括组织工程、药物释放、仿生材料、人工器官等。用纳米纤维制备的生物支架与细胞的外质在形态上有很大的相似点,可用在组织工程的支架上。纳米纤维还可以作为一种良好的包覆膜,通过在纺丝溶液中加入颗粒及聚合物,可将聚合物包裹在静电纺丝后的纤维里面。美国阿克隆大学成功将蛋白质、花粉颗粒包裹在纤维里,用于室温下储存蛋白质[8]。静电纺丝还可制备纳米级的仿生纤维,这种纤维可以制成绷带,促进伤口愈合后可被人体自然吸收降解。纳米纤维膜具有很高的比表面积,用来做传感器感知膜可以提高灵敏度, Pedicini[9]用聚碳酸酯混入炭黑纺制静电纺纳米纤维膜作温度传感器,还将生物酶和静电纺纳米纤维膜结合制成生物传感器。静电纺丝的聚合物中可以加入粘土用来提高其力学性能;静电纺丝带金属离子聚合物,经过高 温气氛的裂解,金属离子被氧化,做成陶瓷纳米纤维可用于能量
转换仪器;静电纺丝后的聚丙烯腈可以通过热裂解的方法制成碳纳米管[10];静电纺纳米纤维还可用于腐蚀防护、光电设备等。
参考文献(列的太少了,最少15篇)
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