周期變化電場對熔體靜電紡絲纖維的影響研究開題報告

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1、.畢業(yè)設(shè)計(論文)開題報告論文題目:周期變化電場對熔體靜電紡絲纖維的影響研究..開題報告一、題目背景和意義納米技術(shù)的靈感,來自于已故物理學(xué)家理查德·費曼1959年所作的一次題為《在底部還有很大空間》的演講。這位當(dāng)時在加州理工大學(xué)任教的教授向同事們提出了一個新的想法。從石器時代開始,人類從磨尖箭頭到光刻芯片的所有技術(shù),都與一次性地削去或者融合數(shù)以億計的原子以便把物質(zhì)做成有用的形態(tài)有關(guān)。范曼質(zhì)問道,為什么我們不可以從另外一個角度出發(fā),從單個的分子甚至原子開始進行組裝,以達到我們的要求?他說:“至少依我看來,物理學(xué)的規(guī)律不排除一個原子一個原子地制造物品的可能性?!彪S著納米科技的飛速發(fā)展,納米纖維技術(shù)

2、已經(jīng)成為現(xiàn)代科學(xué)的重點研究方向,納米纖維也已經(jīng)廣泛應(yīng)用在機械、醫(yī)療、化工、電子等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,而納米復(fù)合材料由于其多功能性被大量應(yīng)用于汽車和航空工業(yè)中[1]。有科學(xué)家預(yù)言,在21世紀(jì)納米材料將是“最有前途的材料”,納米技術(shù)甚至?xí)^計算機和基因?qū)W,成為“決定性技術(shù)”。國際納米結(jié)構(gòu)材料會議于1992年開始召開(兩年一屆),并且目前已有數(shù)種與納米材料密切相關(guān)的國際期刊。德國科學(xué)技術(shù)部預(yù)測到2010年納米技術(shù)市場為14400億美元,美國政府自2000年克林頓總統(tǒng)啟動國家納米計劃以來,已經(jīng)為納米技術(shù)投資了大約20億美元。同時,歐盟在2002~2006年期間將向納米技術(shù)投資10多億美元。日本2002年的納米

3、技術(shù)開支已經(jīng)從1997年的1.20億美元提高到7.50億美元。制造納米纖維的方法有很多,包括復(fù)合紡絲法,生物合成法,化學(xué)紡絲法,靜電紡絲法等[2]。其中靜電紡絲法以操作簡單、適用范圍廣、生產(chǎn)效率相對較高等優(yōu)點而被廣泛應(yīng)用。靜電紡絲技術(shù)是得到納米纖維最重要的基本方法。該技術(shù)生產(chǎn)高性能聚合物納米纖維的工藝流程簡單,能普遍適用于現(xiàn)有的聚合物和生物高分子溶液或熔體?!办o電紡絲”一詞來源于“electrospinning”或更早一些的“electrostaticspinning”,國內(nèi)一般簡稱為“靜電紡”、“電紡”等。1934年,F(xiàn)ormalas發(fā)明了用靜電力制備聚合物纖維的實驗裝置并申請了專利,其專利

4、公布了聚合物溶液如何在電極間形成射流,這是首次詳細(xì)描述利用高壓靜電來制備纖維裝置的專利,被公認(rèn)為是靜電紡絲技術(shù)制備纖維的開端。但是,從科學(xué)基礎(chǔ)來看,這一發(fā)明可視為靜電霧化或電噴的一種特例,其概念可以追溯到1745..年。靜電霧化與靜電紡絲的最大區(qū)別在于二者采用的工作介質(zhì)不同,靜電霧化采用的是低粘度的牛頓流體,而靜電紡絲采用的是較高粘度的非牛頓流體。這樣,靜電霧化技術(shù)的研究也為靜電紡絲體系提供了一定的理論依據(jù)和基礎(chǔ)。對靜電紡絲過程的深入研究涉及到靜電學(xué)、電流體力學(xué)、流變學(xué)、空氣動力學(xué)等領(lǐng)域。隨著納米技術(shù)的發(fā)展,靜電紡絲作為一種簡便有效的可生產(chǎn)納米纖維的新型加工技術(shù),將在生物醫(yī)用材料、過濾及防護、

5、催化、能源、光電、食品工程、化妝品等領(lǐng)域發(fā)揮巨大作用。靜電紡絲是一種特殊的纖維制造工藝,聚合物溶液或熔體在強電場中進行噴射紡絲。典型的靜電紡絲裝置主要由高壓電源、噴絲裝置和接收裝置3個部分組成[3]。高壓電源在噴絲頭和接收屏之間形成靜電場,在電場作用下,導(dǎo)電聚合物溶液或熔體帶上幾千到幾萬伏高壓靜電,噴絲頭末端的液滴首先被拉成圓錐形(即Taylor錐),當(dāng)電場強度超過某一臨界值后,液滴克服自身的表面張力和粘彈性力形成噴射細(xì)流,進而被拉細(xì),彎曲,隨著溶劑的揮發(fā)或熔體的固化而最終落在接收裝置上[4]。靜電紡絲技術(shù)是目前制備納米纖維最重要的基本方法。靜電紡絲技術(shù)制得的納米纖維多是以無紡性纖維,其用途范

6、圍相對較小,而現(xiàn)今納米纖維的很多應(yīng)用需要其具有高度的取向性和規(guī)則整齊的排列。因此,制取擁有更好的機械性能的取向纖維引起了研究者們的極大興趣。利用靜電紡絲制備高度取向的納米纖維,主要是通過改進接收裝置和控制電場等方法來實現(xiàn)[5]。納米材料(nano-material)又稱為超微顆粒材料,由納米粒子組成。粒子尺寸范圍在1-100nm之間,它是由尺寸介于原子、分子和宏觀體系之間的納米粒子所組成的新一代材料。納米纖維由于其直徑小,比表面積大的特點,廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域并發(fā)揮著重要的作用,故制備出更高性能的納米纖維也逐漸成為現(xiàn)代科學(xué)的一個重要課題[6]。二、國內(nèi)外的研究狀況靜電紡絲根據(jù)是否有溶劑分為溶液靜

7、電紡絲法和熔體靜電紡絲法。聚合物溶液靜電紡絲已經(jīng)有近百年的歷史,最早于1934年美國的Formhals提出一種利用表面電荷的靜電排斥來制備聚合物纖維的裝置。當(dāng)時溶液靜電紡絲還處于邊緣研究階段,隨后的半個世紀(jì)中相關(guān)的發(fā)明非常少,直到20世紀(jì)90年代中期,Reneker和他同事證實了溶液電紡絲制備納米纖維可行性,這使得溶液電紡絲技術(shù)在全球范圍內(nèi)引起了前所未有的研究熱潮。..目前靜電紡絲研究大都集中于溶

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