吉林大学学报(工学版)

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电纺制备PCL纳米纤维材料及对其直径测量的修正方法

孙亮1,王珺2,韩平畴3   

  1. 1.复旦大学 力学与工程科学系,上海 200433; 2.复旦大学 材料科学系,上海 200433; 3.北京大学 工学院,北京 100871
  • 收稿日期:2007-11-20 修回日期:1900-01-01 出版日期:2008-11-01 发布日期:2008-11-01
  • 通讯作者: 孙亮

Electrospinned PCL nanofiber and its diameter measurement correction

SUN Liang1,WANG Jun2,HAN Ping-chou3   

  1. 1.Department of Mechanics & Engineering Science, Fudan University, Shanghai 200433, China;2.Department of Material Science, Fudan University, Shanghai 200433, China;3.College of Engineering, Peking University, Beijing 100871, China
  • Received:2007-11-20 Revised:1900-01-01 Online:2008-11-01 Published:2008-11-01

摘要:

电纺方法中纳米纤维材料在收集器表面因重力和黏性的作用横截面将从圆形变为椭圆形。定义AFM的测量结果为垂直直径,SEM的测量结果为水平直径,研究了电压和浓度两个重要参数对电纺方法制备PCL纳米纤维平均直径的影响,并得到了质量分数为10%的PCL溶液制备的纳米纤维、并且其水平直径为垂直直径的1.5倍。

关键词: 复合材料, 静电纺纱, PCL纳米纤维, AFM图像, SEM图像, 纤维直径测量

Abstract:

Measurements of the electrospinned polymer nanofibers showed that the fibers are not quite circular in section shape, they tend to be slightly flattened out at the top due to the effects of gravity and the surface viscosity between nanofiler and substrate, especially for the soft polymer nanofihers. Defining the diameter measured by AFM as vertical diameter, and that by SEM as horizontal diameter, the effects of two main parameters, applied electric voltage and polymer solution concentration, on the average diameter of the electrospinned PCL nanofiber were studied. The quantitative relations between the horizontal and vertical diameters of the nanofibers electropinned by the PCL solution with the concentration of 10% were obtained, and the empirical formulas were derived. The results showed that the horizotal diameter of this fiber is about 1.5 times as the vertical diameter.

Key words: composite materialss , PCL nanofiber, AFM image, SEM image

中图分类号: 

  • O614
[1] 胡志清, 郑会会, 徐亚男, 张春玲, 党停停. 表面微沟槽对Al/CFRP胶结性能的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(1): 229-235.
[2] 刘耀辉, 陈乔旭, 宋雨来, 沈艳东. 火山灰-SBS、胶粉-SBS和SBS改性沥青压缩变形行为及机理[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(6): 1861-1867.
[3] 李静, 王哲. 真三轴加载条件下混凝土的力学特性[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(3): 771-777.
[4] 杨悦, 李雪, 徐晓丹. Ti-B-C-N粉末烧结的微观组织及其性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(2): 552-556.
[5] 陈江义, 刘保元. 纤维断裂损伤对复合材料板中导波频散特性的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(1): 180-184.
[6] 关庆丰, 黄尉, 李怀福, 龚晓花, 张从林, 吕鹏. 强流脉冲电子束诱发的Cu-C扩散合金化[J]. 吉林大学学报(工学版), 2016, 46(6): 1967-1973.
[7] 刘晓波, 周德坤, 赵宇光. 不同等温热处理条件下半固态挤压Mg2Si/Al复合材料的组织和性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2016, 46(5): 1577-1582.
[8] 彭爱东, 刘贺男. 基于水包油微乳液法的方形苝纳米颗粒的合成与荧光性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2016, 46(5): 1583-1586.
[9] 刘利萍, 刘勇兵, 姬连峰, 曹占义, 杨晓红. 原位颗粒增强钛基复合材料高温流变行为[J]. 吉林大学学报(工学版), 2016, 46(4): 1197-1201.
[10] 赵刚, 孙壮志, 郭华君, 隋志阳, 李芳, 赵华兴. 基于离子聚合物金属基复合材料线性驱动单元的性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2016, 46(1): 221-227.
[11] 闫光,韩小进,闫楚良,祝连庆. 含口盖复合材料圆柱壳轴压屈曲性能分析[J]. 吉林大学学报(工学版), 2015, 45(1): 187-192.
[12] 闫光, 范舟, 李钟海, 程小全, 刘克格, 左春柽. 复合材料加口盖柱壳的设计与分析[J]. , 2012, (06): 1437-1441.
[13] 刘家安, 于思荣, 朱先勇. Zn-22Al泡沫夹芯复合板的三点弯曲性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2012, 42(02): 344-348.
[14] 刘曙光, 闫敏, 闫长旺, 郭荣跃. 聚乙烯醇纤维强化水泥基复合材料的抗盐冻性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2012, 42(01): 63-67.
[15] 马丽, 周凌, 何慧, 罗远芳, 贾德民. 竹粉高温蒸煮对竹粉/ABS木塑复合材料性能的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2011, 41(增刊2): 205-209.
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