【摘 要】
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为了解决传统针式静电纺针头易堵塞不易产业化的问题,采用自主设计的旋转式线性电极无针静电纺丝装置,实现PVA、PVA/Gr和PVA/CS/Gr纳米纤维膜的规模化制备。并建立了纺丝工艺
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为了解决传统针式静电纺针头易堵塞不易产业化的问题,采用自主设计的旋转式线性电极无针静电纺丝装置,实现PVA、PVA/Gr和PVA/CS/Gr纳米纤维膜的规模化制备。并建立了纺丝工艺参数与PVA纳米纤维膜直径的关系模型,实现PVA纳米纤维膜的结构调控。进一步研究了Gr、CS含量分别对PVA/Gr、PVA/CS/Gr纳米纤维膜的微结构、热稳定性、导电和亲水性的影响,为未来在神经组织工程支架应用的可行性提供参考。首先,研究了PVA纳米纤维的可纺性。探究PVA溶液浓度、电压和纺丝距离对PVA纤维形貌及直径分布的影响,并建立了与直径的关系模型。结果表明:随PVA溶液浓度降低,溶液粘度和电导率减小,纤维直径及其分布变小。且随纺丝距离增加,纤维直径变细,纤维形貌变好。当PVA浓度为10 wt%,电压80 kV,距离30 cm时,其产量高达6.8 g/h;当PVA浓度为5 wt%,电压80 kv,距离30 cm,可纺最细纤维直径为96 nm。纤维直径d与浓度C成幂指数函数关系,常数Y为2.06。纺丝电压与直径呈正相关关系,其线性关系式为y=48.3+3.1*x。其次,PVA/Gr纳米纤维膜的制备及性能研究。探究Gr含量对纳米纤维膜亲水、导电及热稳定性的影响。结果表明,添加Gr后的PVA溶液,粘度和电导率增加,且纺制出的PVA/Gr表面形貌良好直径分布均匀,其纤维直径可为100 nm,产量为2.24 g/h,可用于纳米纤维膜的规模化制备。此外,随着Gr含量增加,纤维直径变细,水接触角变小,亲水性能增加。石墨烯提高了PVA纳米纤维膜的热稳定性。最后,PVA/CS/Gr纳米纤维膜的制备和性能研究。CS含量对PVA/CS/Gr纳米纤维膜的微结构、热稳定性、导电和亲水性的影响。结果表明:壳聚糖的加入影响了PVA/Gr纳米纤维膜的形貌,纤维成形性降低,纤维直径变化不明显;壳聚糖的加入使PVA/Gr纳米纤维膜得亲水性增加;FTIR证明了CS与PVA之间形成氢键,PVA/Gr纳米纤维膜热稳定性增强,PVA/CS/Gr(9:1)纳米纤维膜的最大分解速率时温度为297.7 ℃。壳聚糖的加入使表面电阻降低导电率提高。PVA/CS/Gr纳米纤维膜的制备及性能研究为未来在神经组织工程支架应用的可行性提供参考。
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