一种利用Janus并列针头静电纺丝制备核壳结构的微纳米纤维膜的方法

    公开(公告)号:CN110387588A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910752517.9

    申请日:2019-08-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用Janus并列针头静电纺丝制备核壳结构的微纳米纤维膜的方法,这种针头末段由双通道组成,前段双通道合并成单通道,从而达到将两种溶液混合进一步得到核壳结构纤维的目的。静电纺丝过程包括如下步骤:将高分子溶解在溶剂中搅拌至完全溶解,或加热熔融得到纺丝前驱液;用注射器分别抽取两种不同高分子溶液或熔体通过乳胶管连接于Janus并列针头的双通道端;高压电源的正极连接于Janus并列针头的单通道段,负极连接于接收装置;设置纺丝参数,接通电源,纺丝一段时间,得到具有核壳结构的纳米纤维膜。本发明制备方法简单,核壳结构可控,成本较低,可以用于过滤吸附、药物担载、组织工程支架等领域。

    一种三支化表面形貌的层级纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112391736A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011210152.6

    申请日:2020-11-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于静电纺丝微纳米纤维领域,提供了一种三支化表面形貌的层级纤维膜及其制备方法和应用,该层级纤维膜的制备方法包括以下步骤:将两种不同的高分子材料分别置于不同或相同的溶剂中进行搅拌溶解,或者分别加热至熔融状态,以得到两种纺丝前驱液;其中,两种不同的高分子材料分别为疏水性高分子材料和亲水性高分子材料;用滚筒作为接收装置,对其中一种纺丝前驱液进行静电纺丝,得到第一纤维膜;将第一纤维膜剪成方形后,再作为接收装置,对另一种纺丝前驱液进行静电纺丝,得到所述层级纤维膜。本发明利用静电纺丝技术制得了一种具有亲水/疏水杂化表面的复合膜,可以用于收集气雾,为解决全球缺水问题提供新思路。

    一种三支化表面形貌的层级纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112391736B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011210152.6

    申请日:2020-11-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于静电纺丝微纳米纤维领域,提供了一种三支化表面形貌的层级纤维膜及其制备方法和应用,该层级纤维膜的制备方法包括以下步骤:将两种不同的高分子材料分别置于不同或相同的溶剂中进行搅拌溶解,或者分别加热至熔融状态,以得到两种纺丝前驱液;其中,两种不同的高分子材料分别为疏水性高分子材料和亲水性高分子材料;用滚筒作为接收装置,对其中一种纺丝前驱液进行静电纺丝,得到第一纤维膜;将第一纤维膜剪成方形后,再作为接收装置,对另一种纺丝前驱液进行静电纺丝,得到所述层级纤维膜。本发明利用静电纺丝技术制得了一种具有亲水/疏水杂化表面的复合膜,可以用于收集气雾,为解决全球缺水问题提供新思路。

    一种利用Janus并列针头静电纺丝制备核壳结构的微纳米纤维膜的方法

    公开(公告)号:CN110387588B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201910752517.9

    申请日:2019-08-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用Janus并列针头静电纺丝制备核壳结构的微纳米纤维膜的方法,这种针头末段由双通道组成,前段双通道合并成单通道,从而达到将两种溶液混合进一步得到核壳结构纤维的目的。静电纺丝过程包括如下步骤:将高分子溶解在溶剂中搅拌至完全溶解,或加热熔融得到纺丝前驱液;用注射器分别抽取两种不同高分子溶液或熔体通过乳胶管连接于Janus并列针头的双通道端;高压电源的正极连接于Janus并列针头的单通道段,负极连接于接收装置;设置纺丝参数,接通电源,纺丝一段时间,得到具有核壳结构的纳米纤维膜。本发明制备方法简单,核壳结构可控,成本较低,可以用于过滤吸附、药物担载、组织工程支架等领域。

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