【摘 要】
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正负共轭静电纺丝是将两个带有相反极性电源的静电纺丝装置相对放置,在电纺过程中从两个喷丝头射出的带有相反电荷的射流,在拉伸飞行过程中相互吸引,抱合在一起,最终溶剂挥发固化,正负电荷互相抵消,沉积到接收装置上。这种方法可用于连续制备双组份微纳米纤维,克服了共混法静电纺丝和同轴静电纺丝制备双组份微纳米纤维中材料的限制。通过正负共轭静电纺丝技术,本课题制备了热塑性聚氨酯(TPU)/聚丙烯腈(PAN)、热塑
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正负共轭静电纺丝是将两个带有相反极性电源的静电纺丝装置相对放置,在电纺过程中从两个喷丝头射出的带有相反电荷的射流,在拉伸飞行过程中相互吸引,抱合在一起,最终溶剂挥发固化,正负电荷互相抵消,沉积到接收装置上。这种方法可用于连续制备双组份微纳米纤维,克服了共混法静电纺丝和同轴静电纺丝制备双组份微纳米纤维中材料的限制。通过正负共轭静电纺丝技术,本课题制备了热塑性聚氨酯(TPU)/聚丙烯腈(PAN)、热塑性聚氨酯(TPU)/聚乙烯吡咯烷酮(PVP)两种双组份微纳米纤维膜,研究了这些双组份纤维膜的形貌、组份构成和润湿性能。结果表明共轭双组份纤维膜的两种组份纤维交叉堆叠,且由于双组份纤维的性质不同形成了部分卷曲纤维。另外共轭电纺制备的双组份纤维膜具有介于单一组份电纺纤维膜的浸润性,这一性质使得其在药物缓释方面具有可能的应用前景。利用正负共轭静电纺丝技术,还探索研究了双组份反应固化式电纺机理。选用含有乙烯活性单体的氧化组份纺丝前驱液A和还原组份纺丝前驱液B,分别连接正负共轭电纺装置的正负极,利用双组份携带不同电荷产生吸引,使得双组份发生化学反应,从而固化形成纤维。形貌表征和红外光谱分析表明A组份与B组份在共轭电纺过程中确实发生了氧化还原的固化反应,可制备出直径在几微米的纤维,从而为静电纺丝技术提供了一种新的固化机理。
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