PAN/UiO-66复合电纺纳米纤维膜的制备及表征

来源 :北京服装学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:pyh333
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
金属-有机框架材料(MOFs)近年得到广泛研究,但不易回收、难处理等缺点使其在实际应用中受到很大限制.通过合适的加工工艺将MOFs加工成型,对促进开发应用很有必要.作为一种可制备杂化微纳米纤维的简单快捷方法,静电纺丝法在制备负载功能粒子的复合膜材料领域得到了迅速发展.通过静电纺丝法将MOFs材料负载在纤维当中,将其加工成纤维膜,并探讨了在纤维膜的制备过程中MOFs掺杂量和纺丝电压两个因素对复合纤维形貌的影响.首先采用溶剂热法,通过对苯二甲酸和锆元素的配位作用,制备出典型的锆基金属-有机框架材料UiO-66(UiO=University of Oslo).然后,以聚丙烯腈(PAN)和UiO-66为基质,通过静电纺丝技术制备PAN/UiO-66复合纳米纤维膜.采用扫描电子显微镜(SEM)、X-射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR)和N2吸脱附实验等分析测试技术,对UiO-66和PAN/UiO-66复合纳米纤维膜的表面形貌、结构及比表面积等进行表征分析.结果 表明:成功制备出金属-有机框架材料UiO-66和PAN/UiO-66电纺纳米纤维膜;静电纺纯PAN纤维的表面光滑平整,掺杂UiO-66后,纤维表面变得粗糙;随着UiO-66掺杂量的增大,嵌入PAN纤维中UiO-66颗粒量有所增多,同时,纤维直径变小.UiO-66掺杂量为40%的纺丝液在18~22 kV电压下均具有可纺性,所制备纤维的平均直径为150~170 nm.
其他文献
教育的核心在于培养创新性的人才,思维能力是推动创新能力形成的有效动力。而思维需要从小开始锻炼,因此,在基础教育阶段,教师应结合教学内容,引导、启发学生的思维发展。
本文通过对荣华二采区10
学位
学位
在新课程理念的指引下,小学数学课堂教学发生了翻天覆地的变化,教师的教育观念、教学方式,学生的学习方式都发生了变化,作为一名小学数学教师,要想全面提高教育教学质量,必须了解当
随着新课改的推进,当今的数学教学不再是单纯知识的传授,还要提高学生的数学知识运用能力,自主学习能力以及创新能力等等。作为一名初中数学教师,面对新课改的挑战应该如何应对,提
本文通过对荣华二采区10
期刊
国民待遇是一个主权国家对外国人待遇的一种标准,有关税收的国民待遇原则的核心是对外国的商品和服务及商品和服务的提供者的“税收待遇不低于”本国同类商品服务及商品和服务
案例1:2019年4月9日,西安市市场监管局接到12315消费者举报平台转办的投诉.投诉人称其从西安利之星汽车有限公司(以下简称“当事人”)购买的奔驰品牌CLS300动感型跑车,提车当
期刊
新疆具有得天独厚的自然和地理条件优势,大力发展外向型农业不仅是开拓农产品外销市场的需要,更是实现新疆农业现代化,解决“三农”问题的现实选择。在农产品贸易国际化日益显著