静电纺丝法制备PAN多孔纳米纤维多领域的应用实例

静电纺丝制备PAN 多孔纳米纤维多领域的应用实例
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申请号
申请人
摘要
采用静电纺丝法制
备珠链状PAN 基碳纤维电极材料的方法
CN201210001973.8
金政;李博弘;田园采用静电纺丝法制备珠链状PAN 基碳纤维电极材料的方法,它涉及PAN 基碳纤维电极材料
的制备方法。本发明的目的是为了提供采用静电纺丝法制备珠链状PAN 基碳纤维电极材料
的方法。本发明采用静电纺丝法、在纺丝液中
加入酚醛树脂微球制备出珠链状PAN 基碳纤维毡电极材料。该电极材料具有制备方法简单、连续,纤维的直径、珠链球径比可控,材料具有比电容高,毡体强度好,比表面积大等特点。
制备G/Sn/PAN 基碳纳米纤维膜的方
CN201310484700.8
胡毅;张声诚;丁云法;沈桢
本发明公开了一种制备G/Sn/PAN 基碳纳米纤维膜的方法,依次包括a)纺丝液制备:称取一定质量比
的聚丙烯腈、纳米锡粉以及石墨烯纳米片,混合溶于N-N 二甲基甲酰胺,搅拌后得到分散均匀的静电纺丝溶液;b)静电纺丝:将a)步骤中所得到的静电纺丝溶液进行静电纺
丝,得到石墨烯/锡/聚丙烯腈纳米纤维膜;c)预氧化:将b)步骤中所得到的石墨烯/锡/聚丙烯腈纳米纤维膜在空气氛围中预氧化,得到预氧化纳米纤维膜;d)碳化:将c)预氧化中所得到的预氧化纳米纤维膜在氩气氛围中碳化,获得G/Sn/PAN 基碳纳米纤维膜等步骤。本发明制备方法简单,石墨烯良好地包覆纳米纤维;具有比表面积大、孔隙率高、导电性优良等优
点;具有较好的拓展空间。
一种功能性
AOPAN-RC 复合纳米纤维膜的制备方法及其应用
CN201610070992.4凤权;武丁胜;钱怡帆;李曼;蒋凡;查尧天
本发明公开了一种功能性AOPAN-RC 复合纳米纤维膜的制备方法及其应用,该方法包括如下步骤:步骤一,将聚丙烯腈PAN 和醋酸纤维素CA 溶于用于静电纺丝的极性有机溶剂,采
用静电纺丝工艺制备PAN/CA 复合纳米纤维
膜;步骤二,采用0.02-0.15mol/L 的强碱溶液对PAN/CA 复合纳米纤维膜进行水解改性制备
PAN/RC 复合纳米纤维膜;步骤三,采用0.1-0.2mol/L 的盐酸羟胺溶液对PAN/RC 复合纳米纤维膜进行胺肟化改性制得AOPAN-RC 复合纳米纤维膜。本发明由于在改性的过程中纤维引入了众多的羟基、氨基等功能性基团,
使复合纳米纤维具备多功能性。
静电纺丝法制备PAN 多孔纳米纤
CN201110168799.1
聂俊;陈洁;马贵平;彭呈
本发明提供了一种制备多孔高比表面积的纳米纤维的方法。通过配置一定比例的聚丙烯腈和聚氧化乙烯混合溶液,并将其进行高压静电纺
丝制备复合纳米纤维。本发明中用二甲基甲酰胺和作为复配溶剂,利用较好的挥发性,从而使纳米纤维形成多孔高比表面积的形态。这种多孔高比表面积的纳米纤维在医用器具、人工器官、超纯水制造、污水处理和回用等领域存在较高的应用价值。
生物质焦油—PAN 纤维材料及其制备
方法CN201510
095819.5
吴清林;雷廷宙;宋
坤霖;任素霞
本发明属于纤维材料技术领域,具体涉及一种
以生物质焦油和聚丙烯腈(PAN)为原料,利用
静电纺丝工艺所制备的具有抗菌性能的纤维材
料。该材料采用静电纺丝工艺制备而成,纤维
材料中生物质焦油的质量为PAN质量的
30~100%。本发明通过采用生物质焦油作为原
料,部分替代了PAN原料的使用。通过改变纺
丝液中生物质焦油的含量,可以较好的调节所
制备纤维材料的直径以及所制得的纤维膜的孔
隙率和比表面积,而且所制备的纤维材料具有
较为平滑的表面,同时由于生物质焦油成份中
的苯酚类衍生物的存在,使得所制备的纤维材
料具有一定的抗菌性能,较好地实现了生物质
焦油的整体利用,为生物质焦油的综合开发利
用提供了新的途径。
一种静电纺PAN/POMs复合纤维膜的制备方法CN201510
410303.5
陈代荣;杨杰;焦秀
本发明涉及一种静电纺PAN/POMs复合纤维
膜的制备方法,包括步骤如下:(1)将POMs
晶体加入到DMF(N,N-二甲基甲酰胺)中,搅
拌直至完全溶解,再加入PAN(聚丙烯腈)继续
搅拌10~15h,得到含POMs的可纺性溶液;
(2)将含POMs的可纺性溶液进行静电纺丝,纺
丝条件为:环境相对湿度15~45%,温度
拼装玩具15~30℃,纺丝电压18~25kV,进料速率为
0.4~1.0mL/h,纺丝针头与金属平板接收器之间
的接收距离为15~30cm,即得。本发明利用静
电纺丝技术,首次将POMs与PAN复合制备
纤维膜,并用于对有毒气体的降解;制得的
PAN/POMs复合纤维膜形貌均一、尺寸可控、
机械强度较高,该复合材料对芥子气有较好的
降解效果。
生物质焦油/纳米银/PAN复合碳纤维材料及制备方法CN201510
376312.7
吴清林;雷廷宙;宋
坤霖;任素霞;张修
强;董莉莉
本发明属于纤维材料技术领域,具体涉及一种
以生物质焦油、纳米银和PAN为原料所制备的
复合碳纤维材料及其制备方法。该材料以生物
质焦油、PAN和纳米银为原料,依次经静电纺
丝、热稳定化、碳化工艺制备而成,具有抗菌
性。本发明所提供的生物质焦油/纳米银/PAN
复合碳纤维材料,是一种较好的多孔CNFs(碳
纳米纤维),相较于传统湿法纺丝,制备方法更
为简单且具有更大的比表面积;本发明还创造
性地通过添加银离子材料,经过还原处理,使
所制备的复合材料中具有纳米银颗粒,增强了
复合碳纤维材料的抗菌性能,使其具有更为广
泛的应用前景;同时也为生物质焦油的回收、
开发利用提供了新的可能性。
PAN/CoCl2/CNTs
复合纳米纤维的制备方法及在NaBH4制氢中的
应用CN201410
646182.X
李芳;邹爽;李其线圈耳机
明;王洪国
本发明涉及一种PAN/CoCl2/CNTs复合纳米
纤维的制备方法及应用,其在聚丙烯腈(PAN)
纳米纤维中同时掺杂碳纳米管(CNTs)和六水
合氯化钴(CoCl2.6H2O)。本发明通过调节
CNTs和CoCl2.6H2O的掺杂比例,使PAN纳
米纤维具有高强度和高导电性能。制得的复合
纳米纤维可作为NaBH4水解制氢的催化剂。
研究表明该复合纳米纤维材料结构稳定,适宜
用于催化NaBH4制氢并可以重复利用。
一种改性载药PAN纳米纤维垫的制备方法CN201610
227628.4
翁荣弟;柴红梅;刘
爱莲
本发明涉及一种改性载药PAN纳米纤维垫的纱窗角码
制备方法,以PAN为主要纺丝材料,掺入阿昔
洛韦成功制备了载药纳米纤维垫,并通过化学
法成功制备了改性离子交换型纳米纤维垫,将
干燥的聚丙烯腈(PAN)和阿昔洛韦溶解于
DMAc中制备成纺丝液,静电纺得到载药纳米
抗石击涂料
纤维垫;将静电纺PAN纳米纤维垫经过NaOH
处理后浸泡在HCl溶液中,然后用双蒸水洗至
柔翼无人机中性,干燥,再将上述纤维浸泡于药物溶液中
即得载药的改性离子交换型纳米纤维垫;本发
明的载药纤维垫药物释放性能良好,离子交换
型纳米纤维垫具有很好的重复利用性,有着很
1苯基1丙酮
好的实用价值。
一种柔性易回收的
毡状
Zn1-xCdxS@PAN 光催化剂及其制备
方法CN201610
159961.6
余家国;傅俊伟
本发明涉及一种柔性易回收的毡状
Zn1?xCdxS@PAN光催化剂及其制备方法。其
包括硫化PAN载体和分散在载体中的
Zn1?xCdxS活性组分,其中x取值为0~1,所
述硫化PAN载体为毛毡状,由硫化PAN纤维
交织而成,Zn1?xCdxS纳米晶粒均匀分布在硫
化PAN纤维的表面。制备步骤:a)利用静电纺
丝方法制备PAN纳米纤维毡;b)利用水热方法
在柔性PAN纤维毡表面固载Zn1?xCdxS纳米
片:将步骤a)所得的PAN纳米纤维毡分散在
含Zn、Cd、S的前驱体溶液中,待PAN纳米
纤维毡表面充分浸湿后,将其连同Zn、Cd、S
的前驱体溶液倒入水热反应釜进行水热反应;
c)将步骤b)所得表面固载有Zn1?xCdxS纳米
片的PAN纳米纤维毡经清洗处理而得。该催化
剂中具有Zn1?xCdxS在载体上附着力强,分
布均匀且光催化性能优异,
一种导电
PAN/rGO同轴纳米纤维及其制备方
法CN201610
556381.0
朱利民;施其权;聂
华丽;吕瑶;潘琪
霞;周开春
本发明涉及一种导电PAN/rGO同轴纳米纤维
及其制备方法,所述同轴纳米纤维的芯层为
PAN,壳层为rGO;其中,纳米纤维中PAN
和rGO的质量比例为1~3:0.002~0.02。制备
方法包括:将PAN粉体溶解于溶剂中,得到芯
层纺丝液;将氧化石墨烯溶解于溶剂中,得到
壳层纺丝液;用注射器分别取芯层纺丝液和壳
层纺丝液,连接同轴纺丝针头,置于静电纺丝
装置上进行电纺,收集产物,干燥,得到
PAN/GO同轴纳米纤维;利用还原剂进行还原
即得。本发明制备的PAN/rGO同轴纳米纤维
直径均一,导电性能良好,电阻率可达2.6Ω·m。
来源:永康乐业

本文发布于:2024-09-21 13:46:34,感谢您对本站的认可!

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