高压静电纺丝设备技术解析,电场力驱动下的纳米纤维制造原理
2025-08-25
高压静电纺丝作为一种高效制备纳米纤维的技术,凭借其工艺简单、纤维直径可控(50nm-10μm)及材料适应性广等优势,在生物医学、过滤材料、能源存储等领域展现出巨大应用潜力。本文从电场力作用机制、溶液射流行为及纤维成型过程三方面,系统解析高压静电纺丝设备的基本原理。一、电场力驱动下...
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常用反应釜搅拌器:涡轮式
涡轮式搅拌器也可以叫做透平式叶轮,是应用比较广泛的一种反应釜搅拌器,能有效地完成几乎所有的反应釜搅拌操作,并能处理粘度范围很广的液体。应用涡轮式搅拌器有较大的剪切力,可使流体微团分散得很细,适用于低粘度到中粘度流体的混合、液——液分散、液——固悬浮,以及促进良好的传热、传质和化学反应。—————————————————————————————————————————————————【四川致研科技有限公司】
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静电纺丝技术中聚合物的改进:四
相变物质/成纤高聚物利用某些物质在相变过程中的吸热和放热,可以进行热能储存和温度调节控制,利用这些低温热能储存相变物质来制备温适纤维和纺织品。上个世纪80年代有人开始研究将中空纤维浸泡在聚乙二醇(PEG)或塑晶材料的溶液或熔体中,使聚乙二醇或塑晶进入纤维内部,得到的纤维在40~60温度范围内具有一定的相变特性。这种纤维内径较大,相变物质残留于纤维表面,主要应用于常规服用纤维。采用静电纺丝法可以制得比常规方法所得到的细得多的超细纤维,纤维直径一般在数十到上千纳米,但采用静电纺丝...
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常用反应釜搅拌器:推进式
推进式搅拌器也叫做船用推进器,也是反应釜比较常用的一种搅拌器,其循环性能好,剪切作用不大,属于循环型搅拌器。常用于低粘流体当中。结构:标准推进式搅拌器一般有三瓣叶片,其螺距与桨直径相等。它的直径较小,叶端速度一般为7~10m/s,高可达到15m/s或更高。工作方式:流体由桨叶上方吸入,下方以圆筒状螺旋形排出,流体至容器底再沿壁面返至桨叶上方,形成轴向流动。特点:搅拌时液体的湍流程度不高,循环量大,结构简单,制造方便。应用:粘度低,流量大的场合,用较小的搅拌功率,能获得较好的搅...
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静电纺丝技术中聚合物的改进:三
利用静电纺丝技术制备低密度、孔径各异的多孔材料,一般采用的方法有:①溶胶-凝胶法,通过化学反应或物理手段使溶胶形成凝胶,再通过超临界萃取或冷冻干燥除去溶剂得到多孔材料;②高内相乳液法,通过乳化制备油包水型高内相乳液,再使油相聚合,后通过置换和干燥除去溶剂,得到多孔材料;③热诱导相分离法,采用相分离制得聚合物凝胶或结晶物,再经过超临界萃取或真空干燥除去溶剂,即得到多孔材料。这几种工艺技术都比较成熟,但存在设备昂贵,操作过程复杂,后处理困难,且周期长等缺点。改进:采用聚乙烯基吡咯...
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常用反应釜搅拌器:桨式
桨式搅拌器是搅拌反应釜中应用为广泛的几种搅拌器之一。结构简单叶片用扁钢制成,焊接或用螺栓固定在轮毂上,叶片数一般是2、3或4片的,叶片形式可分为平直叶式和折叶式两种。主要应用液——液系中用于防止分离、使罐的温度均一,固——液系中多用于防止固体沉降。主要用于液体的循环,由于在同样排量下,折叶式比平直叶式的功耗少,操作费用低,故轴桨叶使用较多。也用于高粘流体搅拌,促进流体的上下交换,代替价格高的螺带式叶轮,能获得良好效果。一般情况下,桨式搅拌器的转速为20-100r/min。可以...
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静电纺丝技术中聚合物的改进:二
纳米银颗粒/聚丙烯静电纺丝纳米纤维具有大面积高透气率,所织成的织物可以应用于医疗中组织修复再生与促进伤口复原,还可以用作率的过滤材料,例如作为抗静电、除尘、除臭等防治空气污染的过滤材料。将纳米银加在纳米纤维织物上,具有显著的抗菌、防腐、消炎效果,很适合于医疗上使用。目前,将纳米银加在超细纤维织物上的方法大多是浸泡或涂布,经过多次水洗后,纳米银含量越来越少,影响纳米银纤维的抗菌效果。反复浸泡或涂布,增加纳米银用量,也增加纳米银氧化的机会,使其外观变黄。改进:采用纳米银颗粒和聚丙...
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固定床装置的传递特性
※气体在催化剂颗粒之间的孔隙中流动,较在管内流动更容易达到湍流。※气体自上而下流过床层。※颗粒尺寸:这是颗粒体系的重要参数,常用粒径来表示。球球粒子的粒径是直径,其他形状的粒子粒径则需定义。※颗粒的定型尺寸——能代表颗粒性质的心动尺寸为颗粒的当量直径。对于非球形颗粒,可将其折合成具有相同的体积(或外表面积、比表面积)的球形颗粒,以当量直径表示。※床层空隙率:这是一个重要的参数,影响因素是颗粒形状及大小、粒度分布、颗粒与床层直径比和颗粒的装填方式。※壁效应:床层空隙率沿床层径向...