工业静电纺丝哪个好
随着电压的增加,在针尖部聚集的液滴越小,形成的“Taylor锥”后退,液体表面喷射点退缩到针尖的内部,纺丝纤维会出现大量的珠子。当电压继续增加的时候,喷射点围绕针尖处旋转,在这种情况下会形成大量的珠子。改变收集屏和针头之间的距离是控制纤维的直径和形态的手段之一。当收集屏的距离过远或过近时,纺丝纤维均会出现珠子。电纺丝用针尖可以有很多样式。如在两个喷射器中注入两种不相溶的液体,应用这种方法可以纺出中空的纳米纤维。应用这种喷丝头也可以制造芯-壳型复合纳米纤维。此外,在电纺丝过程中应用多喷头技术,可以提高纺丝的效率,也可用于制备多种纳米纤维混合的薄膜。例如应用四个喷头,可以纺织出不同组成的纤维;利用两个针头,一个可以横向移动的收集屏,可以制成两种纳米纤维的混合物,横向移动的收集屏可以形成更加均一的纤维分布。收集屏采用的材料和几何结构都会对纤维形貌产生影响,是重要的控制因素之一。例如电纺丝纤维可用一个旋转的圆筒来接收,这样可以得到定向排列的纤维。把这种方法做进一步的改良,用铜丝缠绕出一个鼓型接收装置,就可以得到定向排列更好的纳米纤维。另外一种方法是用一个钢针作电极。同轴静电纺丝是将 2 种或 2 种以上原料物理共混的一种纺丝法,克服以前静电纺丝必须是均一的混合体系的局限性。工业静电纺丝哪个好
高压静电纺丝装置可用于制备20-1000nm直径的超细纤维.纳米纤维具有非常高的比表面积,超细的直径,以及极大的孔隙率.超过100余种聚合物都可经由该设备制备纳米纤维.例如:PEO,DNA,PAA,***,以及蛋白质,骨胶原等,还包括一系列有机物如尼龙,聚酯,亚克力,PVA,PS,PAN,缩氨酸,纤维素等。在静电纺丝工艺过程中,将聚合物溶液或熔体加上几千至几万伏的高压静电,从而在毛细管针尖和接地的纤维收集装置间产生一个强大的电场。当电场力施加于液体的表面时,将在表面产生电流。由于相同电荷相斥导致电场力与液体表面张力的方向相反。当电场力施加于液体的表面时,将产生一个向外的力。如果电场力的大小等于聚合物溶液或熔体的表面张力时,带电液滴就悬挂在毛细管的末端并处在平衡状态。随着电场力增大,在毛细管末端呈半球状的液滴在电场力的作用下将被拉伸成圆锥状,这就是Taylor锥。当电场力超过一个临界值后,它将克服液滴的表面张力形成射流。而在静电纺丝过程中,液滴通常具有一定的静电压并处于一个电场当中。因此,当射流从毛细管末端向接收装置运动的时候,都会出现加速现象,这也导致了射流在电场中的拉伸,**终在接收装置上形成纳米纤维。云南制造静电纺丝静电纺丝法中,不同溶剂的表面张力不同。
本实用新型涉及一种有序控制纳米纤维分子排序的气泡静电纺丝装置,属于气泡静电纺丝领域。背景技术:纳米纤维在纺织工程、组织工程、过滤、光电器件、传感器等领域得到了迅速的发展。静电纺丝技术是一种**普遍、**简单、成本较低且效率较高的生产纳米纤维的方法,操作简单,***的应用于各个领域。气泡静电纺丝是近年来提出的新型静电纺丝方法,通过向纺丝液中通入气体形成气泡,气泡相当于静电纺丝中的泰勒锥,在电场力的作用下或气流的作用下逐渐拉伸破裂形成无数的射流,**后形成微纳米纤维。气泡静电纺丝有效的提高纺丝的效率。与蜘蛛丝等天然纤维相比,人工合成的纤维性能较差。蜘蛛丝或蚕丝等很多天然纤维具有良好的层次结构,而静电纺或气泡纺生成的微/纳纤维分子结构即不具有折叠对称性,也不具备天然纤维的层次结构。具有纳米级层次结构的人工合成的纤维,可以展现出材料很多优异的特性,这是非层次结构无法实现的。为了提高纳米纤维的机械性能、电子性能和化学性能等,提高纳米纤维的分子取向变得非常重要。纺丝过程中的分子运动或纳米纤维中分子取向仍是一个有待研究的问题。到目前为止,在纺丝过程中几乎不可能控制分子的方向。
静电纺丝技术很早就被报道用于骨再生研究。学者研究发现电纺丝纤维性质对细胞的黏附、增殖、分化等行为有影响。研究发现,人骨髓间充质细胞在直径为1μm的电纺聚乳酸纤维上的黏附数量比500nm纤维多。电纺纤维直径也会影响细胞形态,当成骨前体细胞与直径为140nm的纤维共培养时,细胞长宽比与细胞培养在光滑表面相似;当纤维直径为2100nm时,细胞的长宽比变大。有研究将壳聚糖-羟基磷灰石制成的纳米纤维膜作为组织工程支架,发现其有利于骨髓间充质细胞和成骨细胞的附着、增殖、分化、成熟,从而促进骨组织生成。当己内酯电纺纤维中加入羟基磷灰石后细胞会有更多的足样细胞突,并且分泌大量颗粒样物质。Zhang等向明胶电纺纤维中加入β-磷酸三钙,发现可促进骨髓间充质细胞向成骨细胞分化,且分化程度与β-磷酸三钙的量呈正比。在丝蛋白制成的电纺纤维膜中加入羟基磷灰石和骨形成蛋白,结果就能发现其能促进人间充质细胞向成骨细胞分化。 江苏飙鲛新材料科技有限公司自主研发的静电纺丝生产线为您定身打造。
真正的牙周组织再生要求有新的牙周膜、牙骨质、牙槽骨形成,并且牙周膜纤维一端埋入牙骨质,另一端与新生的牙槽骨相连,从而形成新的有功能的牙周支持组织。目前临床上获得牙周组织再生常用的方法是引导性组织再生术。引导性组织再生术的一个关键就是理想的屏障膜,屏障膜可以阻挡牙龈上皮在愈合过程中沿根面生长,阻挡牙龈结缔组织与根面的接触,并提供一定的空间,引导具有形成新附着能力的牙周膜细胞优先占领根面,从而在原已暴露于牙周袋内的根面上形成新的牙骨质,并有牙周膜纤维埋入,形成牙周组织的再生。利用共聚酯改善聚羟基丁酸戊酯特性,制成电纺纤维膜后发现牙周膜细胞在上面很好地增殖。通过连续多层电纺技术制作出一种新型的梯度功能膜材料,其包括一个**中间层和两个表面功能层,与牙槽骨接触的表层中含有羟基磷灰石,与牙龈组织接触的表层中含有甲硝唑。结果发现,羟基磷灰石能更好引导骨再生,甲硝唑能抑制牙周致病菌。利用静电纺丝技术将聚己酸内酯和β-磷酸三钙制成膜材料支架,将膜支架材料与成骨细胞和牙周膜细胞共培养,21天后发现成骨细胞形成矿化的骨基质、牙周膜细胞在膜材料上很好地增殖;然后将膜材料植入大鼠皮下。 静电纺丝设备和实验成本较低,纤维产率较高,制备出的纤维比表面积比较大,并且适用于许多不同种类的材料。浙江静电纺丝厂家直销
静电纺丝纳米纤维孔隙小 、孔隙率高、比表面积大的优点。工业静电纺丝哪个好
在生物医学领域,纳米纤维的直径小于细胞,可以模拟天然的细胞外基质的结构和生物功能;人的大多数组织、***在形式和结构上与纳米纤维类似,这为纳米纤维用于组织和***的修复提供了可能;一些电纺原料具有很好的生物相容性及可降解性,可作为载体进入人体,并容易被吸收;加之静电纺纳米纤维还有大的比表面积、孔隙率等优良特性,因此,其在生物医学领域引起了研究者的持续关注,并已在药物控释、创伤修复、生物组织工程等方面得到了很好的应用。纤维过滤材料的过滤效率会随着纤维直径的降低而提高,因而,降低纤维直径成为提高纤维滤材过滤性能的一种有效方法。静电纺纤维除直径小之外,还具有孔径小、孔隙率高、纤维均一性好等优点,使其在气体过滤、液体过滤及个体防护等领域表现出巨大的应用潜力。静电纺纤维能够有效调控纤维的精细结构,结合低表面能的物质,可获得具有超疏水性能的材料,并有望应用于船舶的外壳、输油管道的内壁、高层玻璃、汽车玻璃等。 工业静电纺丝哪个好
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