有关静电纺丝的若干实验

超高产率论文 高压喷丝论文 碳纳米带论文 多孔纳米管论文 空心纳米球论文 石墨烯论文 伤口愈合论文
论文详情
人类发展面临着重大的挑战,纳米材料对解决人类面临的一些挑战具有重要的作用,电纺丝作为一种制备纳米材料的简单方法,受到了广泛的关注。但是电纺丝工业化过程中受到了产率低,产物单一,实际应用较少等阻碍了其工业化的发展。本论文中基于电纺丝做了以下工作。(1)提出了一种新型的静电纺丝装置,此装置是用一个旋转的金属锥作为喷头,纺丝过程中溶液旋涂在锥体表面。在旋转过程中液体受到外力会形变,后在静电作用力下转化为纳米纤维。产率达到了10g/min,较传统的电纺丝产率提高了近1000倍。详细的研究了纳米纤维的形成机制,研究了不同因素对纳米纤维的影响。这为电纺丝工业化生产提供了的新的方法与可能。(2)提出了一种新的高产率低成本的制备纳米材料的方法。此种方法能够直接制备活细胞掺杂的纳米纤维。此种方法是通过高气压将液体通过微米孔压入空气中形成具有极高速率的微米液滴,液滴在温度场中高速运动过程中形变拉伸,从而形成了纳米纤维或者纳米管。实验中单个喷嘴的速率达到了10g/s。更重要的是,此种方法可以极大的提高活细胞在纤维中的成活率,可以广泛的应用于生物工程等。(3)通过调节W/O静电纺丝过程中收集板的温度制备了碳纳米管和纳米带。纳米管的内径为25-50纳米,外径为50-100纳米,壁厚为10-50纳米。同时制备了纳米带其长度为微米级,厚度为1-5纳米,宽度为100-300纳米。详细讨论碳纳米管和纳米带的形成机制。形成纳米管的这种技术可能被应用于制备多壁,甚至单壁的碳纳米管,形成纳米带的这种技术可能应用于制备石墨烯。(4)用自组装的方法合成了一种具有厚度小于10nm的新型碳材料——碳纳米节,该纳米节生长在非晶碳纤维上。实验中发现,在空气中,220℃预氧化,和在1×10-4pa,750℃高温真空退火过程中碳纳米节可以通过自组装得到。并对碳纳米节的生长机理给予了研究,提出了可能的生长机理。根据生长机理,设计了实验,让纳米节可控的生长,也从侧面验证了我们的生长理论。这种新的制备方法,为碳纳米材料的应用提供了新的方式。(5)制备了一种具有多孔结构的二氧化钛纳米管。多孔二氧化钛纳米管的直径为200nm左右,其上孔洞分布均匀,孔洞的直径分布在10nm左右,XRD与TEM等证明其为混合相的混晶结构。并将其应用于光催化上,发现多孔二氧化钛纳米管具有良好的光催化性能,详细研究了其结构和形貌等对光催化性能的影响。为大规模的工业化应用提供了可靠的保证。用传统的电纺丝制备氧化锌空心纳米球,详细的研究了其可能的生长机制。后对其形貌和结构进行了表征。发现空心氧化锌纳米球是由颗粒状组成的颗粒球。并将其应用与光催化上,发现空心氧化锌纳米球具有良好的光催化性能,详细研究了其结构和形貌等对光催化性能的影响。(6)采用氧化还原方法制备了石墨烯,然后采用静电纺丝方法,制备了石墨烯掺杂的壳聚糖-聚乙烯醇纳米纤维。并将该纳米纤维薄膜应用于伤口愈合。实验证明,含有石墨烯的壳聚糖-聚乙烯醇纳米纤维有利于伤口的愈合。也提出了石墨烯有利于伤口愈合的可能机制。这种含有石墨烯的壳聚糖-聚乙烯醇纳米纤维可以直接应用于工业化生产,为市民的健康提供一定的帮助。
中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 :绪论第12-18页
    1.1 概述第12-14页
    1.2 静电纺丝第14-16页
    1.3 本论文的选题思路与主要研究内容第16-17页
    参考文献第17-18页
第二章 :大面积高产率电纺丝第18-30页
    2.1 实验材料第19页
    2.2 实验装置与验证第19-22页
    2.3 原理第22-23页
    2.4 不同因素对纤维直径的影响第23-25页
        2.4.1 产率对纤维的直径的影响第23-24页
        2.4.2 电压对纤维直径的影响第24-25页
    2.5 本章小节第25-26页
    参考文献第26-30页
第三章 :制备纳米材料的新方法——高压喷丝第30-57页
    3.1 新的纳米材料制备方法的实验仪器与原理第31-39页
        3.1.1 新的制备纳米材料制备方法的制备范畴第31-32页
        3.1.2 实验仪器第32-33页
        3.1.3 可行性研究与机理解释第33-34页
        3.1.4 理论模拟第34-38页
        3.1.5 实验验证第38-39页
    3.2 不同因素对纤维的质量的影响第39-44页
        3.2.1 喷嘴孔径对纤维的影响第39页
        3.2.2 温度对纤维的影响第39-40页
        3.2.3 压强对纤维的影响第40-41页
        3.2.4 溶液浓度对纤维的影响第41-44页
    3.3 普适性的验证第44-49页
        3.3.1 制备氧化锌纳米纤维第44页
        3.3.2 氧化铜纳米管第44-46页
        3.3.3 氧化硅纳米管第46-48页
        3.3.4 Eu掺杂TiO_2纳米纤维第48-49页
    3.4 制备活细胞掺杂的纳米纤维第49-52页
        3.4.1 活细胞掺杂的纳米纤维的制备第49-50页
        3.4.2 细胞掺杂纳米纤维的表征第50-52页
        3.4.3 细胞成活率的测量第52页
    3.5 本章小节第52-53页
    参考文献第53-57页
第四章 :制备碳纳米管和碳纳米带第57-68页
    4.1 实验材料与仪器第58-59页
        4.1.1 试验材料第58页
        4.1.2 表征仪器第58-59页
    4.2 碳纳米管与纳米带的制备第59-60页
        4.2.1 碳纳米管的制备第59页
        4.2.2 碳纳米带的制备第59-60页
    4.3 结论与讨论第60-64页
    4.4 本章小节第64-65页
    参考文献第65-68页
第五章 :新型碳材料的制备——碳纳米节第68-82页
    5.1 实验材料与合成第69-71页
        5.1.1 实验材料第69页
        5.1.2 合成第69-71页
        5.1.3 表征仪器第71页
    5.2 形貌与结构的表征第71-73页
    5.3 可能机理第73-74页
    5.4 机理验证第74-77页
        5.4.1 丙三醇的影响第74-76页
        5.4.2 收集板温度和压强对纳米节的影响第76-77页
    5.5 本章小节第77-78页
    参考文献第78-82页
第六章 电纺丝制备多孔纳米管,空心纳米球及其应用第82-102页
    6.1 制备多孔TiO_2纳米管第83-92页
        6.1.1 实验材料与仪器第83-84页
        6.1.2 制备第84页
        6.1.3 结构和形貌表征第84-88页
        6.1.4 光催化第88-91页
        6.1.5 光催化机理第91-92页
    6.2 制备ZnO空心纳米球第92-98页
        6.2.1 实验材料与仪器第92-93页
        6.2.2 制备第93页
        6.2.3 结构和形貌表征第93-96页
        6.2.4 光催化第96-97页
        6.2.5 光催化机理第97-98页
    6.3 本章小节第98页
    参考文献第98-102页
第七章 :电纺丝制备纳米材料的生物应用第102-113页
    7.1 材料第103页
    7.2 实验方法第103-105页
    7.3 结论第105-108页
    7.4 可能机理第108-109页
    7.5 机理验证第109-110页
    7.6 本章小节第110-111页
    参考文献第111-113页
第八章 :结论与展望第113-116页
    8.1 结论第113-115页
    8.2 展望第115-116页
在学期间的研究成果第116-118页
    一、发表论文第116-117页
    二、参与课题第117-118页
致谢第118页
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