聚合物熔体二次分割静电纺丝方法及机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51603009
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0303.高分子材料加工与成型
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Melt electrospinning is an effective and environment-friendly method for continuous nanofiber production. The applicant's previous work has proposed and realized a melt differential electrospinning method, by which the mass preparation and fiber diameter of 300-700 nanometer have been obtained. However, this method and other current processes cannot produce fibers with a mean diameter smaller than 100nm. Therefore, a electrospinning method based on melt twice dividing was proposed, in which, the formation process of bi-component melt lamination with thousands of layers can be seen as first dividing process, and the formation of multi-jets from the thin nano lamination melt in the high loading static electric field can be seen as second dividing process. In this project the character of the target nano layer distribution will be researched by fluid analysis and experiments at the first step. Then the formation, deformation, and bi-component re-distribution of Taylor cone will be analyzed based on the use of electro-hydro dynamics, molecular simulation and on-line high-speed photography, and the mathematical formulas of the critical Taylor cone angle, critical voltage, and inter-jet distance will also be conducted. Finally, the effect of splitting parameters on the fiber will be evaluated. This project mainly focus on the re-distribution process and interface properties during the transformation from bi-component melt nano lamination to multiple Taylor cones in order to discover the mechanism of this twice dividing electrospinning method. The project may break the bottleneck of polymer melt electrospinning process for production of nanofiber with diameter smaller than 100nm.
聚合物熔体静电纺丝技术是连续纳米纤维绿色制造的有效途径,申请人前期提出熔体微分静电纺丝原理及方法并实现了300-700nm超细纤维的批量制备,但现有方法均无法实现真正纳米纤维(平均直径<100nm)的制备。因此本项目提出基于聚合物熔体二次分割的静电纺丝法,其中上千层双组分纳米层叠流的形成为熔体一次分割过程,层叠流体在高压静电场作用下形成多射流为二次分割过程。首先通过流体分析和实验研究纳米叠层分布特点;接着基于介电流体动力学分析、分子模拟和高速摄像研究双组份熔体变形、泰勒锥成形、形变及分布规律的动态过程,获得临界泰勒锥角、临界电压及射流间距的决定方程;最后考察开纤工艺对成纤性能的影响。本项目将重点分析纳米层叠熔体向泰勒锥自组织过程中纳米薄层流体的变形过程和界面特性,从而深入揭示熔体二次分割静电纺丝机理。本项目有望为突破聚合物熔体静电纺丝100nm纤维制备瓶颈提供理论和方法基础。

结项摘要

聚合物熔体静电纺丝技术是连续纳米纤维绿色制造的有效途径,申请人前期提出熔体微分静电纺丝原理及方法并实现了300~700nm超细纤维的批量制备,但现有方法均很难实现真正纳米纤维(平均直径<100nm)的制备。因此提出基于聚合物熔体二次分割的静电纺丝法,其中上千层双组分纳米层叠流的形成为熔体一次分割过程,层叠流体在高压静电场作用下形成多射流为二次分割过程。.在国家自然科学基金项目的资助下,本项目进行了聚合物分子动力学模拟,并分别开展了熔体微纳层叠一次分割和熔体微分电纺二次分割实验研究及纤维的应用拓展。具体研究工作包括(1)采用分子动力学模拟分析了双组份材料一次分割即层叠过程的分子动力学过程,发现分子链在界面处有少量互相渗透。(2)设计、加工和搭建了双组份二次分割线性狭缝熔体微分静电纺丝设备,阐述了纺丝机理,制备了双组份熔体微分静电纺丝月牙状的聚丙烯纳米纤维,探索了双组份之间不同黏度的纺丝原料,对月牙状聚丙烯异形纤维产生的影响;为了增强纺丝效果,探索了双组分间不同物料的熔体流动速率以及纺丝温度等工艺参数对月牙状异形纤维形貌的影响;另外,气流辅助相关的装置,对电纺丝纤维进一步细化,结果表明辅助气流对于纤维的细化效果明显。(3)研究了线性狭缝喷头的二次分割射流特性,以及相关的工艺研究与工艺优化,包括狭缝宽度、最大电场强度、给料速率和纺丝温度等因素;对于二次分割线性狭缝熔体微分静电纺丝进行了电场模拟分析与优化,为进一步提高纺丝效率以及产量提供了相关的模拟基础和理论分析基础。(4)最后将制备的静电纺丝纤维在工业粉尘过滤领域进行了开发应用,根据工业领域,尤其是矿井下高浓度粉尘过滤需求,设计了多级过滤组件,并加工出了相关的试验装置,测试了过滤组件动态加载阻力性能,为该二次分割线性狭缝熔体微分静电纺丝技术的应用开辟了新方向。.综上,本项目证明了二次分割的可行性和该技术制备异形超细纳米纤维的巨大潜力。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(14)
熔体微分电纺PLA / OMMT可降解 纳米纤维膜制备及污染处理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    材料工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王循;丁玉梅;余韶阳;杜琳;杨卫民;李好义;陈明军
  • 通讯作者:
    陈明军
高黏度聚乳酸(PLA)熔体微分离心静电纺丝
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    余韶阳;安瑛;李守猛;王循;钟强;雷文龙;丁玉梅;杨卫民;李好义
  • 通讯作者:
    李好义
熔体静电纺丝中电极材质和形状对 电场和纤维的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    北京化工大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜琳;张有忱;丁玉梅;杨卫民;谭晶;李好义
  • 通讯作者:
    李好义
Melt-electrospinning of Polyphenylene Sulfide
聚苯硫醚的熔融静电纺丝
  • DOI:
    10.1007/s12221-018-8619-8
  • 发表时间:
    2018-12-01
  • 期刊:
    FIBERS AND POLYMERS
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    An, Ying;Yu, Shaoyang;Li, Haoyi
  • 通讯作者:
    Li, Haoyi
交流电静电纺丝技术的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    工程塑料应用
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    余韶阳;安瑛;谭晶;杨卫民;丁玉梅;李好义
  • 通讯作者:
    李好义

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其他文献

激光隧道炉炭纤维超高温石墨化处理方法
  • DOI:
    10.14078/j.cnki.1001-3741.2016.06.010
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    炭素技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谭晶;沙扬;黎三洋;姚良博;王晗;张凯;阎华;李好义;曹维宇;杨卫民
  • 通讯作者:
    杨卫民
激光石墨化过程中激光功率和牵伸力对聚丙烯腈基碳纤维化学结构和微观结构的影响
  • DOI:
    10.16085/j.issn.1000-6613.2017-0952
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
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  • 作者:
    黎三洋;张有忱;沙扬;姚良博;谭晶;李好义;曹维宇;杨卫民
  • 通讯作者:
    杨卫民
低温等离子体表面强化技术研究进展
  • DOI:
    10.3901/jme.2021.12.192
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王瑞雪;叶巴丁;孔祥号;夏章川;张子鹏;李好义;谢鹏程
  • 通讯作者:
    谢鹏程
熔体直写电纺聚己内酯纤维有序沉积工艺
  • DOI:
    10.16085/j.issn.1000-6613.2018-0255
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程礼盛;李轶;雷文龙;阎华;杨卫民;李好义
  • 通讯作者:
    李好义
激光与碳纤维相互作用的研究现状及发展趋势
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姚良博;谭晶;杨卫民;李好义;黎三洋;沙扬
  • 通讯作者:
    沙扬

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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