一种基于溶液雾化和静电-气流接替牵伸的极细纳米纤维制备装置及方法

    公开(公告)号:CN113913954B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202111185715.5

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于溶液雾化和静电‑气流接替牵伸的极细纳米纤维制备装置及方法。首先利用雾化技术将纺丝溶液雾化成超多微小液滴,接着利用静电牵伸技术将雾化液滴预牵伸成细小射流,最后利用气流接替衰减的电场将预牵伸射流牵伸成极细纳米纤维。本发明采用先将纺丝溶液雾化成超多微小液滴、进而直接牵伸形成极细纳米纤维的纺丝方法,改变了常规静电纺丝中由泰勒锥分裂形成射流的方式,为静电纺纳米纤维成形提供一种新的机理;同时,静电‑气流接替牵伸能够显著增强射流牵伸力,从而使得微小雾化液滴能够被细化至100 nm以下。该纳米纤维极细的直径使其纳米效应更为显著,应用于过滤、传感等领域表现更加突出的性能优势。

    一种三维多孔微纳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114232108B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202111410900.X

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种三维多孔微纳复合材料及其制备方法和应用。采用对喷静电纺丝技术一步构建三维多孔微纳复合材料,该材料由纳米光子均匀嵌入在珠串结构的微纳纤维之间组成,这种特殊的三维多孔结构、纳米光子和纤维的微纳级尺寸以及纤维的珠串结构,使得该材料在太阳光谱波段内(0.2‑2.5μm)能够强烈反射太阳光,而纳米光子和纤维材料自身固有的中红外吸收特性,还使得该材料在中红外光谱波段内(2.5‑25μm)具有极高的中红外发射能力,能够在大气透明窗口(8‑13μm)期向外太空耗散材料的热能,从而赋予该材料优异的日间辐射制冷效果。本发明采用对喷静电纺丝技术一步制备,无需二次处理,工艺简单,适合产业化生产。

    一种三维多孔微纳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114232108A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111410900.X

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种三维多孔微纳复合材料及其制备方法和应用。采用对喷静电纺丝技术一步构建三维多孔微纳复合材料,该材料由纳米光子均匀嵌入在珠串结构的微纳纤维之间组成,这种特殊的三维多孔结构、纳米光子和纤维的微纳级尺寸以及纤维的珠串结构,使得该材料在太阳光谱波段内(0.2‑2.5μm)能够强烈反射太阳光,而纳米光子和纤维材料自身固有的中红外吸收特性,还使得该材料在中红外光谱波段内(2.5‑25μm)具有极高的中红外发射能力,能够在大气透明窗口(8‑13μm)期向外太空耗散材料的热能,从而赋予该材料优异的日间辐射制冷效果。本发明采用对喷静电纺丝技术一步制备,无需二次处理,工艺简单,适合产业化生产。

    一种基于溶液雾化和静电-气流接替牵伸的极细纳米纤维制备装置及方法

    公开(公告)号:CN113913954A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111185715.5

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于溶液雾化和静电‑气流接替牵伸的极细纳米纤维制备装置及方法。首先利用雾化技术将纺丝溶液雾化成超多微小液滴,接着利用静电牵伸技术将雾化液滴预牵伸成细小射流,最后利用气流接替衰减的电场将预牵伸射流牵伸成极细纳米纤维。本发明采用先将纺丝溶液雾化成超多微小液滴、进而直接牵伸形成极细纳米纤维的纺丝方法,改变了常规静电纺丝中由泰勒锥分裂形成射流的方式,为静电纺纳米纤维成形提供一种新的机理;同时,静电‑气流接替牵伸能够显著增强射流牵伸力,从而使得微小雾化液滴能够被细化至100 nm以下。该纳米纤维极细的直径使其纳米效应更为显著,应用于过滤、传感等领域表现更加突出的性能优势。

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