中文名 | 纳米纤维 | 外文名 | nanofibers |
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定 义 | 直径小于1000纳米的超微细纤维 | 制作方法 | 拉伸法、模板合成等 |
应用领域 | 化工、医药等 |
纳米纤维的制造,大体可分为3大类。
1、分子技术制备法 ,报导较多的是单管或多管纳米碳管束的制备,其制备方法主要有3种:电弧放电法、激光烧蚀法和固定床催化裂解法。前两种方法因有多种形态碳产物共存,分离、纯化困难。电弧放电法将石墨棒置于充满氢气的容器内,用高压电弧放电,在阴极沉积成纳米碳管。固定床催化裂解法由天然气制备纳米碳管,将气体在分布板上有用活化了的催化剂吹成沸腾状态,在催化剂表面生长出纳米碳管。这种方法工艺简便,成本低,纳米碳管规模易控制,长度大,收率较高,但该方法中催化剂只能以薄膜的形式展开。
2、纺丝法制备法 这种方法又可分为聚合物喷射静电拉伸纺丝法、海岛型多组分纺丝法和单螺杆混抽法。用单螺杆混抽法可制得0.001dtex(约10nm)的纤维。
3、生物制备法 这种方法是利用细菌培养出更加细小的纤维素。我国科学家由木醋杆菌合成的纳米级纤维素不含木质素,结晶度高,聚合度高,分子取向好,具有优良的机械性能 。
纳米纤维的用途很广,如将纳米纤维植入织物表面,可形成一层稳定的气体薄膜,制成双疏性界面织物,既可防水,又可防油、防污;用纳米纤维制成的高级防护服,其织物多孔且有膜,不仅能使空气透过,具可呼吸性,还能挡风和过滤微细粒子,对气溶胶有阻挡性,可防生化武器及有毒物质。此外,纳米纤维还可用于化工、医药等产品的提纯、过滤等。
制造纳米纤维的方法有很多,如拉伸法、模板合成、自组装、微相分离、静电纺丝等。其中静电纺丝法以操作简单、适用范围广、生产效率相对较高等优点而被广泛应用。
纳米纤维是指纤维直径小于1000纳米的超微细纤维。如今很多企业为了商品的宣传效果,把填加了纳米级(即小于100 nm)粉末填充物的纤维也称为纳米纤维。
最细的纳米纤维为单碳原子链,我国科学家已能制造出直径小于0.4nm的碳管,处于世界领先水平。这种纳米碳管被誉为纳米材料之王,其原因这种细到一般仪器都难以观察到的材料有着神奇的本领:超高强、超柔韧、怪磁性。因碳纳米管中碳原子间距短,管径小,使纤维结构不易存在缺陷,其强度为钢的100倍,密度只有钢的1/6,是一般纤维强度的200倍,用它作的绳索可以从地球拉到月球而不被自重拉断;它有奇异的导电性,碳纳米管既有金属的导电性也有半导体性,甚至1根纳米管上的不同部位由于结构变化也可显示不同的导电性。用它作成整流管可替代硅芯片,因而将引起电子学中的重大变化,可将计算机做得极小;用碳纳米管作出的纳米器件可组装纳米机器人,蚊子飞机、蚂蚁坦克等。碳纳米管可用来作储氢材料,把氢开发成为人类服务的清洁能源。此外,碳纳米管还可用作隐形材料、催化剂载体及电极材料等。纳米纤维可以支持"纳米机"的排列,把集成排列的"纳米机"连接成大规模系统 。
国内外纳米纤维面料领域最新成果 仔细想想,如今我们日常生活中随处都可以见到的纳米纺织品的影子,从抗菌内衣、袜子,到免洗衬衫、西服、领带,家居中的阻燃窗帘、抑菌床上用品,防紫外线、电磁波的防护服,...
纳米纤维是指纤维直径小于1000纳米的超微细纤维 。如今很多企业为了商品的宣传效果,把填加了纳米级(即小于100 nm)粉末填充物的纤维也称为纳米纤维。目前最细的纳米纤维为单碳原子链,我国科学家已能制...
超级纳米纤维皮:依靠超级纳米纤维和高分子树脂的渗透涂层,具有强度高,质感强,拒水透气,耐磨耐折,手感柔软以及光面和绒面的优良风格。它不仅可与真皮革媲美,某些性能还优于真皮。目前己广泛应用于各种箱包、鞋...
纳米纤维到底有何特点,多数材料小到以纳米论长短时,其本身的物理和化学性能将有所改变,主要表现在:
1、表面效应 粒子尺寸越小,表面积越大,由于表面粒子缺少相邻原子的配位,因而表面能增大极不稳定,易与其他原子结合,显出较强的活性。
2、小尺寸效应 当微粒的尺寸小到与光波的波长、传导电子的德布罗意波长和超导态的相干长度透射深度近似或更小时,其周期性的边界条件将被破坏,粒子的声、光、电磁、热力学性质将会改变,如熔点降低、分色变色、吸收紫外线、屏蔽电磁波等。
3、量子尺寸效应 当粒子尺寸小到一定时,费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级,此时,原为导体的物质有可能变为绝缘体,反之,绝缘体有可能变为超导体。
4、宏观量子的阳隧道效应 隧道效应是指微小粒子在一定情况下能穿过物体,就像里面有了隧道一样可以通过 。
2012年8月,英国爱丁堡大学发布公告称,研究人员观察了各种长度的纳米纤维在实验鼠体内引发癌症病变的情况。结果发现长度5微米及以上的纳米纤维引发癌症的风险较大,如果低于这个长度,则致癌风险要小很多 。
静电纺纳米纤维的研究进展
《静电纺丝与纳米纤维》以静电纺丝技术的理论为基础,系统介绍了静电纺纳米纤维的种类与结构、功能化应用及批量化制造。内容涉及静电纺丝技术的起源、发展以及基本原理;静电纺纳米纤维的种类、结构、测试技术、表面功能化修饰技术;静电纺纳米纤维在生物医学、过滤、个体防护、传感、自清洁、催化、能源、光电磁、复合增强、食品工程、化妆品等领域的应用研究;静电纺纳米纤维批量化制造设备及技术发展的现状。《静电纺丝与纳米纤维》可供静电纺丝和纳米纤维材料领域的研究人员阅读,也可供高等院校相关专业的师生参考。
本书依据作者研究团队首创的聚合物熔体微分静电纺丝技术以及国内外纳米纤维静电纺丝的最新研究进展,从工艺的角度出发,着重介绍了熔体静电纺丝技术的原理、模拟分析及工艺进展,并介绍了熔体静电纺丝的工业化技术及应用,最后对聚合物纳米静电纺丝技术的未来进行了展望。
本书可供从事纳米纤维静电纺丝及其相关领域研究的人员及高等院校相关专业学生参考使用。
记者近日从中科大获悉,该校俞书宏教授课题组最近提出一种催化热解的方法来改变木质纳米纤维素的热解过程,首次以廉价的木材为原材料制备了高质量的超细碳纳米纤维气凝胶材料,可以直接用于组装无需粘结剂的超级电容器,并可应用于水体净化、电催化剂载体和电池电极材料等领域。
纤维素材料广泛存在于自然界植物中,由于来源广泛、低成本以及对环境的友好,木质纤维素材料是一种理想的制备碳纳米纤维气凝胶的前驱物。但是,因为木质纤维素纳米纤维极小的尺寸,使其在热解制备碳纤维过程中剧烈收缩无法保持纤维的形态,此前尚没有使用木材为原材料成功制备碳纳米纤维气凝胶的先例。
俞书宏教授课题组提出一种催化热解的方法,通过使用对甲苯磺酸催化木质纳米纤维素在热解前期迅速脱水,并改变其热解过程和中间产物,使得纳米纤维素在热解后具有较高碳产率的同时,还能保持很好的三维网状结构。该催化热解转化方法可将廉价丰富的自然界中前驱物材料转化为高附加值的碳纳米纤维材料,对于发展可再生材料的绿色化学领域具有指引意义。
该成果发表在最新一期《德国应用化学》杂志上。由该方法制备的超细碳纳米纤维平均直径仅为6纳米,具有很高的电导率和比表面积。因其独特的三维网状结构特点和优异的导电性能以及高的比表面积,该课题组研制的由木材制备的碳纳米纤维气凝胶,可以直接用于组装无需粘结剂的超级电容器,并且在纯碳超级电容器材料中表现出优异的电容性能。