一种磁性纳米短纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN107475797A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201610404961.8

    申请日:2016-06-08

    CPC classification number: D01F6/54 D01F1/10 D04H1/43 D04H1/728

    Abstract: 本发明公开了一种磁性纳米短纤维及其制备方法,其步骤为:(1)配制四氧化三铁纳米颗粒的N,N-二甲基甲酰胺分散液;(2)将聚丙烯腈原丝加入到步骤(1)的分散液中,配得静电纺丝溶液;(3)采用步骤(2)所得静电纺丝溶液纺丝,制备磁性纳米纤维膜;(4)对步骤(3)所得磁性纳米纤维膜高速剪切得到磁性纳米短纤维分散液;(5)将步骤(4)的磁性纳米短纤维分散液离心,得到高浓度磁性纳米短纤维分散液,将其干燥,即得磁性纳米短纤维。本发明制备磁性纳米短纤维的方法简单有效,且制备的短纤维表现出铁磁性及良好的磁响应性。

    基于气动的3D氧化石墨烯掺杂纳米纤维支架的制备方法

    公开(公告)号:CN108721705A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710262596.6

    申请日:2017-04-20

    Abstract: 本发明提供了基于气动的3D氧化石墨烯掺杂纳米纤维支架的制备方法,属于复合材料领域。该制备方法为:先将氧化石墨烯与分散剂混合,经超声破碎处理成均匀溶液;再将聚丙烯腈置于配置的溶液中,磁力搅拌,离心处理脱泡,混合均匀后得到静电纺丝液;引入辅助鞘气,将得到的静电纺丝液通过自组装装置吹入到凝固浴中成纤,并将湿态的纤维进行冷冻干燥,制得氧化石墨烯掺杂的3D纳米纤维支架。本发明使氧化石墨烯均匀掺杂在纳米纤维中,一方面克服了氧化石墨烯易堆叠和团聚在纤维表面的缺点,另一方面解决了氧化石墨烯被封装在纤维内部的问题,使氧化石墨烯的优异性能得到较大的发挥;产品具有结构蓬松,比表面积大,孔径大等优点,可以应用于细胞培养。

    一种氧化石墨烯包裹聚丙烯腈复合纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN107475793A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201610401906.3

    申请日:2016-06-08

    CPC classification number: D01F1/10 D01D5/003 D01F6/54

    Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯包裹聚丙烯腈复合纳米纤维的制备方法,其步骤为:(1)配制氧化石墨烯的N,N-二甲基甲酰胺分散液;(2)将聚丙烯腈原丝加入到步骤(1)的溶液中,制得静电纺丝溶液;(3)采用步骤(2)所得静电纺丝溶液进行静电纺丝,将收集的纳米纤维干燥,即得氧化石墨烯包裹聚丙烯腈复合纳米纤维。本发明借助静电纺丝技术制备氧化石墨烯包裹聚丙烯腈复合纳米纤维,解决了制备氧化石墨烯复合纳米纤维过程中,氧化石墨烯被封装在纤维内部,性能受到限制的问题,制备的纳米纤维直径在500~600nm。

    一种以提拉法在电纺纤维网络上制备图案化石墨烯薄膜的方法

    公开(公告)号:CN107365090A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201610320127.0

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: C03C17/42 C03C2218/111 C03C2218/31 C03C2218/324

    Abstract: 本发明公开了一种以提拉法在电纺纤维网络上制备图案化石墨烯薄膜的方法。其步骤为:将氧化石墨烯加入超纯水中并经超声处理配成均匀的氧化石墨烯水溶液;依次使用食人鱼溶液和3-氨丙基三乙氧基硅烷的甲苯溶液对玻璃基底进行预处理;利用静电纺丝技术在预处理过的玻璃基底上制备纤维网络;将覆有电纺纤维网络的玻璃基底浸入制得的氧化石墨烯水溶液中并匀速提出以制得图案化氧化石墨烯薄膜;利用水合肼蒸汽将制得的氧化石墨烯薄膜还原为石墨烯薄膜。本发明所用电纺技术与提拉技术操作简单、成本低廉、易于控制,所得石墨烯薄膜均匀完整、易于进行功能化修饰,且可通过控制电纺纤维网络的形貌对其图案化进行简单调控,这为石墨烯薄膜的进一步研发与应用创造了条件。

    一种静电纺丝的接收装置及静电纺丝制备方法

    公开(公告)号:CN108728913B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201710263005.7

    申请日:2017-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种静电纺丝的接收装置,包括:金属圈、无盖中空圆筒装置、电极板以及空气涡流导管。金属圈位于无盖中空圆筒装置正上方,且金属圈接地线;所述电极板完全贴附在无盖中空圆筒装置外底部,且电极板与地线相接;所述空气涡流导管出气的一端固定在无盖中空圆筒装置的内壁上,进气的一端通入气体。其静电纺丝制备方法包括以下步骤:(1)配置溶液;(2)纺丝准备;(3)纺丝过程。本发明采用的一种静电纺丝的制备方法,工艺简单,制备排列有序的纳米纤维,并且制备宏观意义上旋涡状的纳米纤维,在医学领域具有良好的应用前景。

    一种静电纺丝的接收装置及静电纺丝制备方法

    公开(公告)号:CN108728913A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710263005.7

    申请日:2017-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种静电纺丝的接收装置,包括:金属圈、无盖中空圆筒装置、电极板以及空气涡流导管。金属圈位于无盖中空圆筒装置正上方,且金属圈接地线;所述电极板完全贴附在无盖中空圆筒装置外底部,且电极板与地线相接;所述空气涡流导管出气的一端固定在无盖中空圆筒装置的内壁上,进气的一端通入气体。其静电纺丝制备方法包括以下步骤:(1)配置溶液;(2)纺丝准备;(3)纺丝过程。本发明采用的一种静电纺丝的制备方法,工艺简单,制备排列有序的纳米纤维,并且制备宏观意义上旋涡状的纳米纤维,在医学领域具有良好的应用前景。

    一种形貌可控的磁性聚合物微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN107583574A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201610530109.5

    申请日:2016-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种形貌可控的磁性聚合物微球制备方法。本发明主要包括以下步骤:先进行聚合物溶液的制备;再通过静电喷射制备聚合物微球;然后在高温下反应使四氧化三铁磁性纳米颗粒涂覆在聚合物微球表面,得到磁性聚合物微球。本发明通过控制静电喷射工艺条件以制备不同形貌的聚合物微球,再由生成的不同质量的磁性Fe3O4包覆在聚合物微球表面,从而得到不同形貌和磁性强度可控的磁性聚合物微球,该形貌可控的制备方法工艺简单,且易于规模化生产。

    一种用于油水乳状液分离纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107587267A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201610530561.1

    申请日:2016-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种用于油水乳状液分离的聚甲基硅酸醇包覆的纳米纤维膜及其制备方法,包括如下步骤:首先配制聚合物溶液,然后利用静电纺丝制备纳米纤维膜;再将制备的纳米纤维膜浸泡在甲基硅酸钾溶液中;于超声条件下用酸调节溶液pH至7左右,干燥后即制得聚甲基硅酸醇包覆的纳米纤维膜。本发明通过在纳米纤维膜表面包覆一层聚甲基硅酸醇,使得在油水过滤时可以打破乳化的油水液滴从而提高了油水分离效率和重复使用率,另一方面通过包覆聚甲基硅酸醇在纳米纤维表面使得过滤膜的使用强度提高,该制备方法具有操作简单,成本低廉,工艺较易控制等优点。

    一种四氧化三铁纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN107475784A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201610399445.0

    申请日:2016-06-08

    CPC classification number: D01D5/0015 D01D1/02

    Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁纳米纤维的制备方法,其步骤为:(1)配制四氧化三铁纳米颗粒的N,N-二甲基甲酰胺分散液;(2)将聚丙烯腈原丝加入到步骤(1)的分散液中,制得静电纺丝溶液;(3)采用步骤(2)所得静电纺丝溶液进行纺丝,将收集的纳米纤维干燥,即得四氧化三铁纳米纤维。本发明采用两次超声及加入表面活性剂的方法制备得到四氧化三铁纳米颗粒分布均匀的纳米纤维,该方法简单且易于操作,制得的四氧化三铁纳米纤维形态良好,直径分布在300~360nm,且纤维表现出铁磁性并具有良好的磁响应性。

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