静电纺聚己内酯纳米纤维复合滤膜的制备及性能

上传人:卢** 文档编号:169804108 上传时间:2022-11-17 格式:DOCX 页数:6 大小:15.65KB
收藏 版权申诉 举报 下载
静电纺聚己内酯纳米纤维复合滤膜的制备及性能_第1页
第1页 / 共6页
静电纺聚己内酯纳米纤维复合滤膜的制备及性能_第2页
第2页 / 共6页
静电纺聚己内酯纳米纤维复合滤膜的制备及性能_第3页
第3页 / 共6页
资源描述:

《静电纺聚己内酯纳米纤维复合滤膜的制备及性能》由会员分享,可在线阅读,更多相关《静电纺聚己内酯纳米纤维复合滤膜的制备及性能(6页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、静电纺聚己内酯纳米纤维复合滤膜的制备及性能摘要:通过静电纺丝办法制备不同质量分数的聚己内酯(PCL)纳米纤维,开发高效低阻的纳米纤维复合滤膜。利用扫描电镜(SEM)、透气性测试仪和自动滤料测试仪测试纳米纤维复合滤膜的微观结构、透气性能和过滤性能。结果说明,溶液质量分数和纺丝时间对纳米纤维滤膜的透气性和过滤性均有影响。随着纺丝时间的增大,纳米纤维滤膜的厚度增大,其透气率降低,但过滤效率和阻力压降都呈现增大趋势;随着溶液质量分数的增大,纳米纤维滤膜的透气率先减小后增大,而过滤效率和阻力压降却呈现先增大后减小的趋势。质量分数为14%的PCL溶液纺制10min得到的滤膜和12%的溶液纺制20min得到

2、的滤膜高效低阻,适合作为空气过滤材料。关键词:纳米纤维,滤膜,透气率,过滤性能,品质因子0引言近年来,随着我国工业化进程的加快和经济的开展,空气污染日益严重。据2022年生态环境部发布的全国城市空气质量报告显示,2022年冬季(2022.102022.12)全国338个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为81.5%,轻度污染天数比例为13.3%,中度污染天数比例为3.2%,重度及以上污染天数比例1.9%。与去年同期相比,优良天数比例回升3.2%,重度及以上污染天数比例回升0.2%。PM2.5平均浓度为46g/m3,同比下降7.2%。但京津冀及周边“2+26城市平均空气质量优良天数比例只有5

3、5.6%,同比下降5.9%,而且空气质量相对较差的20位城市大局部都分布在河北、河南、山西等北方地区。空气污染依然是我国一个比拟严峻的问题。大气中直径2.5m的颗粒物统称为PM2.5,也被称为可入肺颗粒物,进入人体后会对心血管系统和呼吸系统造成严重伤害,从而导致哮喘、心血管疾病、肺癌等疾病1-2。传统的空气过滤材料纤维直径粗、孔隙大,只能进行初级过滤,难以满足对微细颗粒物的有效过滤拦截。加上近年来环境污染加剧,物理、生物、化学污染日益严重,普通过滤材料不具备隔绝病毒等微小生物的能力,且产品笨重、透气透湿性能差,逐渐濒临淘汰3-5。静电纺纳米纤维具有直径小,孔隙率高、比外表积大等优势,可以有效拦

4、阻直径较小的颗粒物,特别适用于开发空气过滤材料6-8。目前国内外许多学者研究了纳米纤维膜的过滤性能,LI等9将6nm尼龙纤维(直径PATANAIK等11制备了非织造膜-纳米纤维-非织造膜三层复合过滤膜,并测试这种滤膜的空气过滤耐久性,结果说明该复合纤维滤膜的孔径和过滤效率随测试时间的增加无明显变化。肖龙辉等12纺制了静电纺聚丙烯腈纳米纤维膜,发现纺丝电压越大,纤维直径越小,膜的平均孔径越小,最小可低至2.7m,此时过滤效率最正确,高达98.3%。文中利用静电纺丝技术,以PP无纺布作为基底材料制备了无纺布-聚己内酯(PCL)纳米纤维复合滤膜,通过改变溶液质量分数和纺丝时间,制备了纳米纤维直径和厚

5、度不同的复合滤膜,并分析纤维直径和纤维膜厚度对复合滤膜透气性、过滤效率和滤阻的影响。1实验1.1原料与试剂聚己内酯(PCL,平均分子质量80000),N,N-二甲基甲酰胺(DMF,分析纯,天津市科密欧化学试剂开发中心),二氯甲烷(分析纯,天津市科密欧化学试剂开发中心),PP无纺布(浙江远帆无纺布有限公司)。1.2仪器扫描电子显微镜(SEM,蔡司sigma500),TSI8130自动滤料检测仪,YG461Z型全自动透气性能测试仪。1.3纳米纤维复合滤膜的制备配制不同质量分数PCL溶液,利用量筒将DMF和二氯甲烷按照体积比37制成混合溶剂备用,称取一定质量的PCL固体并倒入溶液配制瓶中,然后参加一

6、定质量的混合溶剂,放置在磁力搅拌器上搅拌24h,配制成质量分数为8%,10%,12%,14%和16%的PCL溶液。将配制好的不同质量分数的PCL溶液抽吸到5mL的注射器中,放置在微量注射泵上,并调节注射泵流速为0.8ml/h,然后将高压发生器的正极高压与注射器针头连接,翻开高压发生器,将电压调节到15kV,在距离喷丝头20cm的距离,利用PP无纺布接收PCL纳米纤维,制备无纺布-PCL纳米纤维复合滤膜。1.4测试与表征1.4.1形貌表征利用导电胶将不同质量分数的纯PCL纳米纤维膜粘在样品台上,将其放在真空镀膜机里进行喷金处理以提高聚合物样品的导电性,利用扫描电子显微镜察看纳米纤维的形态特征。以

7、纳米纤维的SEM图片为根底,利用ImageJ软件随机选择50根纳米纤维测试纤维的直径并求取平均值。1.4.2透气性能测试将试样均裁剪成2525cm的正方形,利用YG461Z型全自动透气性能测试仪测试滤膜的透气率,设定试样测试面积为20cm2,实验压差为200Pa。1.4.3过滤性能测试采用TSI8130型自动滤料测试仪测试不同PCL纳米纤维复合滤膜的气体过滤性能,将试样裁剪成14cm14cm的圆形,气溶胶颗粒直径约为75nm,气体流速85L/min。为了综合评定不同纳米纤维滤膜的过滤性能,计算不同滤膜的品质因子QF=-ln(1-)/p,式中为过滤效率,p为空气阻力。2结果与分析2.1纳米纤维形

8、貌8%的PCL纳米纤维直径很细,且纤维外表有挺多串珠存在,主要原因是当PCL质量分数为8%时,溶液内部的PCL大分子含量较低,大分子链的纠缠较少,溶液黏度较低,在电场力作用下,不能形成连续的纤维。而当PCL溶液的质量分数到达10%以后,得到的PCL纳米纤维外表光滑无串珠,且随着溶液质量分数的增加,纳米纤维的直径有略微增加的趋势。这主要是因为,随着PCL溶液质量分数的增加,溶液内部大分子的数量增加,溶液黏度增加,射流运动过程中的黏滞阻力增加,在相同的电场拉伸力作用下,射流收到的拉伸力减小,纤维直径随之增加13。PCL溶液质量分数为8%,10%,12%,14%,16%的PCL纳米纤维的直径分别为1

9、54nm,162nm,207nm,223nm,376nm。当PCL溶液质量分数从14%增加到16%时,纤维直径增加了68.6%,从8%增加到14%时,纤维直径只增加了44.8%,这是因为PCL溶液质量分数增大,溶液黏度增加较大,导致溶液的粘滞阻力增加较大,射流得不到有效拉伸。因此16%的PCL纤维直径较大。当PCL溶液的质量分数为10%14%时,纤维外表光滑无串珠,且纤维直径较细、较均匀。2.2纳米纤维复合滤膜的透气性能纤维类过滤材料的直径和厚度影响其孔隙直径和孔隙率,并最终影响纤维过滤材料的透气率和过滤效率14-15。因此,首先测试了不同质量分数和不同纺丝时间的纳米纤维滤膜的透气率,无论纺丝

10、时间长短,随着PCL质量分数的增加,PCL纳米纤维滤膜的透气率呈先减小后增加的趋势,即质量分数为8%和16%的PCL纳米纤维滤膜的透气率比拟高,透气性比拟好。因为当PCL质量分数为8%时,纤维外表有一些串珠存在,导致纳米纤维膜不同层之间的间隔大,纤维分布稀疏,透气率较高。另外,8%的PCL纳米纤维直径最小,纤维的比外表积较大,纤维滤膜的孔隙率较高,透气率较高。JIN等16研究发现,纤维过滤膜厚度一定时,滤膜的孔隙率与纤维直径成反比。而质量分数为16%的PCL纳米纤维滤膜,因为其纤维直径较粗,且纤维直径分布不均匀,导致纤维膜孔隙尺寸较大,透气率增加。实验还制备了不同质量分数的聚丙烯腈(PAN)纳

11、米纤维滤膜,并测试其过滤性能,其结果与本文研究结果类似,其透气率随质量分数的增加也呈现先减小后增大的趋势17。不同PCL溶液质量分数条件下,随着纺丝时间的增加,纤维量增加,层叠状态越复杂,不仅导致纤维更加紧密而使孔隙更小,也使纤维滤膜厚度增加,气体更难透过滤材,透气率下降,透气性变差。2.3纳米纤维复合滤膜的过滤性能过滤效率和阻力压降是过滤材料的最重要的性能指标之一,直接决定了材料的应用性能18-19。不同质量分数和不同纺丝时间的PCL纳米纤维滤膜的过滤效率和阻力压降,不同纺丝时间条件下,随着PCL纳米纤维的质量分数从8%回升至16%,PCL纳米纤维滤膜的过滤效率根本呈现先增加后减小的趋势。质

12、量分数为8%和16%的PCL纳米纤维滤膜的过滤效率较差,这主要是因为8%的PCL纳米纤维外表存在串珠,纤维间的孔隙较大,对气溶胶颗粒物的阻隔作用较小,过滤效率较低;16%的PCL纳米纤维直径较粗,滤膜的孔隙尺寸较大,过滤效率较低。而10%14%的PCL纳米纤维直径较小,且分布比拟均匀,纤维膜对气溶胶颗粒物的阻隔作用较大,过滤效率较高。不同溶液质量分数的纳米纤维复合膜对气溶胶颗粒物的过滤效率随纺制时间的加长而有着明显的提高。因为随着纳米纤维成网的时间推进,积累在纤网上的纳米纤维越多,纤维交错的排列会有效的拦截过滤粉尘颗粒物,过滤效率才会越来越高。随着纤网的厚度增加,阻力压降回升。当纺丝时间为30

13、min时,过滤效率均在96%以上,根本可以到达99%以上,远高于传统空气过滤膜材料(13%)20,但同时阻力压降也到达了350Pa左右,对过滤性能有一定的影响。另外,随着溶液质量分数的增加,PCL纳米纤维滤膜的阻力压降也呈现先增加后减小的趋势,与过滤效率的趋势一致。为了综合评定滤膜的过滤性能,计算了不同滤膜的品质因子。品质因子的值越大,表示滤膜的过滤性能越好21-22。当PCL溶液的质量分数为12%,纺丝时间为30min时,得到的滤膜的QF值最大,但是该滤膜的阻力压降为361Pa。因此,综合考虑滤膜实用性,认为质量分数为14%的PCL溶液纺制10min时得到的滤膜及质量分数为12%的溶液纺制2

14、0min得到的滤膜,为性能优越的高效低阻空气过滤材料。3结语成功制备了不同质量分数和不同纺丝时间的PCL纳米纤维复合滤膜,溶液质量分数和纺丝时间的变化会影响纳米纤维的直径和纤维膜厚度,并最终影响滤膜的透气性和过滤性能。研究说明随着溶液质量分数的增加,PCL纳米纤维的直径略有增加,纤维滤膜的透气性呈现先减小后增加的趋势,而纤维滤膜的过滤效率和阻力压降那么都呈现先增加后减小的趋势。最后利用品质因子综合评定了不同的PCL纳米纤维滤膜的过滤效率和阻力压降,结果发现质量分数为14%的PCL溶液纺制10min时得到的滤膜,以及12%的溶液纺制20min得到的滤膜,品质因子比拟高,性能优越的高效低阻空气过滤

15、材料。参考文献(References):1商景林,王翔,马罡亮,等.PM2.5与呼吸防护J.中国个体防护装备,2022(2):26-28.SHANGJL,WANGX,MAGL,etal.PM2.5&re-spiratoryprotectionJ.ChinaPersonalProtectionE-quipment,2022(2):26-28.(inChinese)2陈美玉,周莹莹,王红红,等.市场口罩的过滤特征与舒适性分析J.纺织高校根底科学学报,2022,31(3):281-288.材料方向评职知识:纳米材料论文发表怎么投稿sci期刊AATCC评论? AATCC REVIEW 期刊刊号为1532-8813 ,期刊2022-2022年影响因子为0.333,同年期刊自引率为 28.50% ,期刊属于项目技术-材料科学:纺织领域。审稿周期平均24.0个月,JCR分区为应用化学-4区,材料科学:纺织-4区, 项目技术-4区 ,投稿难度比拟容易,可投稿纳米材料方面的论文。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!