静电纺丝的基本原理是利用高电压电场将聚合物溶液或熔体喷射成细丝,并在收集器上形成纳米级纤维。
实验室高压纳米静电纺丝机 MG-H11
高压电源:0-30kv,数字显示调节,电流小于1ma,过电流保护;
单通道推进泵:触摸屏操作,支持各种类型的注射器,双通道独立控制,流量0.1-999.9ml/h任意调节,倒计时停止功能,耐腐蚀材料,易于清洁。
折叠针座:可任意角度调节旋转方向,不使用时可折叠;
数显移动平台:数显往复速度,0-1500mm/s任意调节,精度1mm/s,往复距离,0-20cm手动调节;
滚筒收集装置:由光轴电机驱动,直径89mm,长度200mm,转速0-3000rpm,数显调节;
平板收集器:20cmx20cm(离型)
照明灯:将照明灯安装在顶部;
观察灯:便于观察纤维纺丝过程;
通风系统:风速可调,挥发性溶剂可及时清除;
静电纺丝的基本原理是利用高电压电场将聚合物溶液或熔体喷射成细丝,并在收集器上形成纳米级纤维。其工作过程如下:
聚合物溶液准备:首先,将高分子材料溶解在适当的溶剂中,制成聚合物溶液或熔体。
加电场:将聚合物溶液通过针头挤出,同时施加高电压电场。高电压使溶液表面带电,形成静电力。
液滴形成和拉伸:静电力克服表面张力,液滴从针头尖端喷出,形成细丝。随着静电力的作用,细丝被拉伸并进一步减小直径。
纤维沉积:拉伸后的纤维在电场作用下沉积到接地的收集器上,形成无纺布状的纳米纤维网。
纤维固化:在沉积过程中,溶剂挥发或聚合物熔体冷却固化,形成稳定的纳米纤维结构。
静电纺丝的关键在于电场强度、聚合物溶液的粘度和表面张力、收集器的距离等因素,这些参数会影响纤维的直径、形貌和结构。
静电纺丝机主要用于制备纳米纤维,广泛应用于以下领域:
过滤材料:利用纳米纤维的高比表面积和多孔结构,静电纺丝技术被广泛应用于空气、水等介质的过滤材料中。
医疗和生物材料:在医疗领域,静电纺丝制备的纳米纤维可用于组织工程支架、药物输送系统、伤口敷料等。
能源材料:用于制备电池隔膜、燃料电池电极、超级电容器等,提高能源设备的性能。
纺织材料:用于开发具有特殊功能的纺织材料,如防水透气、抗菌、防紫外线等。
传感器和电子设备:静电纺丝纳米纤维可以用于制作传感器、电容器、导电纤维等,在电子设备中具有重要应用。