导读:本文包含了静电纺丝论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:纺丝,静电,纤维,纳米,疏水,材料,鱼胶。
静电纺丝论文文献综述
王挺,郇恪,邓冬梅,李媛媛,罗立强[1](2019)在《静电纺丝法制备CuNi纳米粒子/碳纳米纤维电分析检测H_2O_2》一文中研究指出通过静电纺丝技术制备了铜镍纳米粒子掺杂的碳纳米纤维(CuNi-CNFs),并用于过氧化氢(H_2O_2)的电分析检测。CuNi-CNFs纳米复合材料的组分、结构通过X射线衍射、拉曼光谱等方法进行了表征。该纳米复合材料中,CNFs具有较大的比表面积和良好的导电性,而CuNi纳米粒子具有良好的电催化活性。由于Cu,Ni和CNFs的协同作用,CuNi-CNFs纳米复合材料对H_2O_2表现出良好的电催化作用,传感器的线性范围为0. 01~6 mmol/L。(本文来源于《分析试验室》期刊2019年12期)
吕婷婷,安瑛,刘宇健,李好义,谭晶[2](2019)在《静电纺丝制备蛋清蛋白/聚氧化乙烯纳米纤维》一文中研究指出本研究采用去离子水为溶剂,以蛋清蛋白与聚氧化乙烯(PEO)混合进行静电纺丝制备纳米纤维,采用扫描电镜表征了蛋清蛋白/PEO纳米纤维的形貌特征,探究了溶液质量分数以及纺丝工艺参数对蛋清蛋白/PEO纤维形貌的影响,并采用元素分析测试表征了纤维的元素组成成分。实验结果表明,蛋清在质量分数20%~80%之间表现出可纺性,蛋清质量分数50%的纺丝溶液进行纺丝,在纺丝电压25kV、纺丝距离16cm、挤出速度0.2mL/h的条件下,可纺性最好,制备的纤维无珠串平均直径为389nm,且纳米纤维中11.02%为氮元素,说明蛋清中的蛋白质成功转化为了纳米纤维。蛋清蛋白具有生物友好、可降解、来源广泛等优点,本研究成功实现了蛋清蛋白纳米纤维绿色制造,为其在生物医药、电池催化等领域的应用提供了基础。(本文来源于《化工进展》期刊2019年12期)
刘文涛,龚丽珂,郭正国[3](2019)在《胶原静电纺丝用水性溶剂体系对鱼胶原结构的影响》一文中研究指出研究了两类胶原电纺用水性溶剂体系(醋酸溶液和PBS/乙醇混合溶剂)对黑鱼皮胶原结构的影响。首先分析了文献报道水性溶剂体系的稳定性与表面张力,在此基础上分别用3个浓度的醋酸溶液(0.5 mol/L、1 mol/L和2 mol/L)及3个配比的PBS/乙醇混合溶剂(V(PBS)∶V(乙醇)为3∶1、3∶0.5和3∶0.25)溶解鱼皮胶原制备胶原溶液,综合运用电泳、红外和紫外光谱以及超灵敏差示扫描量热等技术手段考察了不同鱼皮胶原溶液的结构性质。结果表明,两类水性溶剂体系随着醋酸或乙醇浓度的增加,都对鱼胶原的结构稳定性产生破坏,而且乙醇对鱼胶原的变性作用更强;醋酸溶液可能比PBS/乙醇混合溶剂更适合用于鱼胶原的连续稳定电纺,但有必要采取策略同步增强胶原的结构稳定性与静电可纺性。(本文来源于《皮革科学与工程》期刊2019年06期)
金鑫铮,王勇[4](2019)在《基于聚氨酯静电纺丝薄膜/聚吡咯构筑类珊瑚结构仿生材料及其在水处理中的应用》一文中研究指出随着人类社会的快速发展,环境与能源问题受到越来越多的关注。石化能源的大量使用往往伴随着严峻的环境问题,因此寻求清洁可持续的能源以及长效可循环污染处理材料显得愈发重要。本文通过在聚氨酯静电纺丝薄膜纤维表面均匀的生长聚吡咯纳米管阵列来构筑一种类珊瑚结构的仿生材料,这种独特的仿生结构可以被用于环境中有害物质的处理。静电纺丝薄膜因具有较低的质量,大的比表面积和高度结构可控特性而(本文来源于《第十届国际(中国)功能材料及其应用学术会议、第六届国际多功能材料与结构学术大会、首届国际新材料前沿发展大会摘要集》期刊2019-11-23)
戢文静,邓华[5](2019)在《静电纺丝制备二维纳米二氧化钛填料及其介电性能研究》一文中研究指出具有特殊纳米结构和功能的二维填料已被广泛用于功能材料领域。但目前二维纳米材料的研究面临着合成制备困难,种类有限,形成机制不明确以及没有通用制备方法等缺点。基于以上的问题,提出了一种基于静电纺丝的新方法制备了厚度约为20 nm,宽度在2~4微米的二维无机材料(二氧化钛)。将这种二维材料与一(本文来源于《第十届国际(中国)功能材料及其应用学术会议、第六届国际多功能材料与结构学术大会、首届国际新材料前沿发展大会摘要集》期刊2019-11-23)
陆亚超,欧小雨,王文广,范佳杰,吕康乐[6](2020)在《静电纺丝-碱热法制备高活性由纳米片组装的TiO_2纳米纤维(英文)》一文中研究指出半导体光催化有望解决日益严峻的环境污染与能源危机,因而得到广泛重视.纳米TiO_2因为其强的氧化能力和良好的(光)化学稳定性与生物相容性,成为了最受欢迎的半导体光催化材料.到目前为止,材料科学家们制备了多种形貌的TiO_2光催化材料,如纳米棒(线)、纳米片和空心微球等.作为染料太阳能电池的光阳极材料,小颗粒尺寸的纳米TiO_2具有大的比表面积,有利于敏化剂的吸附,从而增强太阳能电池的光电转换性能.但是尺寸太小的TiO_2颗粒不利于光散射,导致入射的太阳光直接穿透光阳极薄膜而不利于吸收和利用太阳光.为了解决敏化剂吸附和增强光散射这对矛盾,本文设计制备了由纳米片组装的TiO_2纳米纤维:(1)首先通过静电纺丝法制备TiO_2纳米纤维前躯体;(2)将TiO_2纳米纤维前驱体在500°C焙烧,去除有机物,得到晶化度良好的由纳米颗粒组装的TiO_2纳米纤维;(3)将TiO_2纳米纤维进行NaOH碱热处理,使TiO_2纳米颗粒转化成钛酸盐纳米片,然后经历酸洗和焙烧,得到由纳米片组装的TiO_2纳米纤维.染料敏化太阳能电池的性能测试结果显示,碱热2.5 h所得TiO_2样品的光阳极薄膜的光电转化效率提升了2.3倍;同时,利用丙酮光催化分解的活性来评价纳米纤维的光催化活性,发现碱热2.5 h所得纳米纤维上光催化降解丙酮的活性提升了3.1倍.结构表征结果显示,随着碱热时间的延长,从纤维表面生长出来的纳米片逐渐变长,催化剂的比表面积和孔容不断增加.大的比表面积有利于底物的吸附,纳米片结构有利于增强光散射,通过延长光程增强对光的利用效率,从而提升纳米纤维的光活性.光电流测试的结果显示,与碱热前的TiO_2纳米纤维相比,碱热后的TiO_2纳米纤维光电流显着增强,这是由于纳米片结构减小了扩散距离,有利于光生载流子快速转移到催化剂表面,引发丙酮的光催化氧化.(本文来源于《Chinese Journal of Catalysis》期刊2020年01期)
韩英,魏旭青,李秋莹,李颖畅,钟克利[7](2019)在《同轴静电纺丝肉桂醛/茶多酚-聚乳酸纳米纤维膜的制备及其抗菌机理的研究》一文中研究指出为减少微生物造成的水产品变质,采用同轴电纺丝技术制备了以聚乳酸为壁材,以肉桂醛(CMA)、茶多酚(TP)及其复合物为芯材的聚乳酸同轴纳米纤维膜,分别对其进行了微观形态和结构表征,并测定了热稳定性、润湿性能和机械性能。以水产品优势腐败菌——腐败希瓦氏菌为作用对象,研究了纳米纤维膜的抑菌活性和抑菌机理。研究结果表明,以肉桂醛和茶多酚的复合物为芯材制备的CMA/TP(2:5)-PLA同轴纳米纤维直径小,分布均匀,表面光滑,无孔洞和断裂。同时,该膜具有很强的疏水性,良好的热稳定性和机械性能。其抗菌性能优于单一芯材的纳米纤维膜,有效破坏了腐败希瓦菌的细胞膜,增加了细胞膜的通透性,干扰了其蛋白质的合成与表达。以CMA、TP及其复合物为芯材的同轴纳米纤维膜可以作为具有抗菌性能的保鲜材料,在水产品保鲜领域具有潜在的应用价值。(本文来源于《中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛论文摘要集》期刊2019-11-13)
邵菲,应叶,吴一萍,郭小玉,文颖[8](2019)在《基于静电纺丝制备柔性农残拉曼快速检测试纸条》一文中研究指出表面增强拉曼光谱(SERS)技术是一种表面测试技术,其优点是,具有超高灵敏度,可以在单分子水平上研究分子信息[1]。本项工作介绍了一种基于静电纺丝的疏水、柔性SERS条,并用于对水果表皮农残叁唑磷的拉曼快速测定。目前对于叁唑磷农药的检测方法主要有分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法等技术,但是这些技术所需仪器昂贵,过程复杂。因此,本工作采用灵敏度高、可在线快速分析的拉曼光谱技术对叁唑磷进行检测分析。如图1所示,首先制备疏水、柔性电纺膜,在此纳米纤维膜材料上沉积Ag纳米粒子,得到基于静电纺丝的疏水、柔性SERS基底,将其用于苹果表皮农药叁唑磷的擦拭,最后对擦拭后的膜材料进行拉曼检测。(本文来源于《第二十届全国光散射学术会议(CNCLS 20)论文摘要集》期刊2019-11-03)
许健伟,王静,刘青青,夏博翔[9](2019)在《静电纺丝在锂电正极材料中的应用》一文中研究指出锂离子电池是最有发展前景的储能装置,正极材料作为其中的关键材料,其性能直接影响到锂离子电池的性能。静电纺丝技术是纳米纤维制备的先进技术,已被广大研究人员引入到锂离子电池的性能研究中。本文简要介绍了静电纺丝技术,综述了静电纺丝技术在锂离子电池正极材料中的研究进展,并进行了展望。(本文来源于《中国科技信息》期刊2019年20期)
汪心坤,王建江,赵芳,张飒[10](2019)在《静电纺丝技术制备铁氧体吸波材料的研究现状与进展》一文中研究指出纳米吸波材料因其独特的量子尺寸效应和良好的吸波能力,逐渐成为近年来吸波材料的研究热点。静电纺丝技术是一种制备纳米纤维最简单有效的方法,科研人员已经将其应用于铁氧体吸波材料的制备中。该文介绍了静电纺丝技术制备铁氧体吸波材料的研究进展,着重介绍了几种改善铁氧体吸波材料性能的方法,并对静电纺丝制备铁氧体吸波材料进行了总结与展望。(本文来源于《合成材料老化与应用》期刊2019年05期)
静电纺丝论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本研究采用去离子水为溶剂,以蛋清蛋白与聚氧化乙烯(PEO)混合进行静电纺丝制备纳米纤维,采用扫描电镜表征了蛋清蛋白/PEO纳米纤维的形貌特征,探究了溶液质量分数以及纺丝工艺参数对蛋清蛋白/PEO纤维形貌的影响,并采用元素分析测试表征了纤维的元素组成成分。实验结果表明,蛋清在质量分数20%~80%之间表现出可纺性,蛋清质量分数50%的纺丝溶液进行纺丝,在纺丝电压25kV、纺丝距离16cm、挤出速度0.2mL/h的条件下,可纺性最好,制备的纤维无珠串平均直径为389nm,且纳米纤维中11.02%为氮元素,说明蛋清中的蛋白质成功转化为了纳米纤维。蛋清蛋白具有生物友好、可降解、来源广泛等优点,本研究成功实现了蛋清蛋白纳米纤维绿色制造,为其在生物医药、电池催化等领域的应用提供了基础。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
静电纺丝论文参考文献
[1].王挺,郇恪,邓冬梅,李媛媛,罗立强.静电纺丝法制备CuNi纳米粒子/碳纳米纤维电分析检测H_2O_2[J].分析试验室.2019
[2].吕婷婷,安瑛,刘宇健,李好义,谭晶.静电纺丝制备蛋清蛋白/聚氧化乙烯纳米纤维[J].化工进展.2019
[3].刘文涛,龚丽珂,郭正国.胶原静电纺丝用水性溶剂体系对鱼胶原结构的影响[J].皮革科学与工程.2019
[4].金鑫铮,王勇.基于聚氨酯静电纺丝薄膜/聚吡咯构筑类珊瑚结构仿生材料及其在水处理中的应用[C].第十届国际(中国)功能材料及其应用学术会议、第六届国际多功能材料与结构学术大会、首届国际新材料前沿发展大会摘要集.2019
[5].戢文静,邓华.静电纺丝制备二维纳米二氧化钛填料及其介电性能研究[C].第十届国际(中国)功能材料及其应用学术会议、第六届国际多功能材料与结构学术大会、首届国际新材料前沿发展大会摘要集.2019
[6].陆亚超,欧小雨,王文广,范佳杰,吕康乐.静电纺丝-碱热法制备高活性由纳米片组装的TiO_2纳米纤维(英文)[J].ChineseJournalofCatalysis.2020
[7].韩英,魏旭青,李秋莹,李颖畅,钟克利.同轴静电纺丝肉桂醛/茶多酚-聚乳酸纳米纤维膜的制备及其抗菌机理的研究[C].中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛论文摘要集.2019
[8].邵菲,应叶,吴一萍,郭小玉,文颖.基于静电纺丝制备柔性农残拉曼快速检测试纸条[C].第二十届全国光散射学术会议(CNCLS20)论文摘要集.2019
[9].许健伟,王静,刘青青,夏博翔.静电纺丝在锂电正极材料中的应用[J].中国科技信息.2019
[10].汪心坤,王建江,赵芳,张飒.静电纺丝技术制备铁氧体吸波材料的研究现状与进展[J].合成材料老化与应用.2019