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同轴喷头可用于制作中空结构的纳米纤维,壳核结构的纳米纤维,微米纤维等。运用同轴喷射技术,可以将不同性质的聚合物结合在一起制成具有特殊性能的纳米纤维。另外,有一些纺丝性能差的聚合物也可以用同轴喷射技术制备成性能特异的纳米纤维, 此时,应将可纺性差的聚合物用在同轴喷头的外层,而纺丝性能好的聚合物作为内层结构。
静电纺丝过程的工艺参数包括电压、管内流体静压和收集距离. 电压决定了作用于液滴上静电场力的大小, 同时也影响着液滴表面所带电荷的多少. 在静电纺丝过程中, 溶液射流总是尽可能减小其表面能而趋于形成球状液滴, 电压过低或不稳定时, 静电场力不能有效克服射流的表面张力, 容易形成珠串结构或纺锤结构[82] . 管内流体静压与溶液流速成正比关系, 对纤维直径有较大影响. 在同轴电纺中, 外介质流速增大, 中空纤维直径与壁厚均增加, 内介质流速增大, 仅纤维的中空直径增大, 据此可控制管内流体静压有效控制纤维直径与壁厚[57] .此外, 溶液流速的增大可延长射流稳定段的长度, 使射流在较窄范围内鞭动, 可制备高度取向的中空纤维膜[64] . 收集距离可影响纤维直径, 这是由于距离增大, 射流在空中停留时间延长, 利于溶剂的充分挥发[38] , 从而使纤维直径减小, 同时还可在纤维表面形成均匀分布的微孔结构.
此外, 环境因素也会影响到纤维的制备, 实验温度与湿度、针头与接收装置的距离等都会对中空纤维的直径与形貌有一定影响.
参见文献:静电纺丝技术制备聚合物基中空结构材料
另外,同轴喷头也可作为气流辅助喷头使用。 根据需要可以内层通气体,也可以外层通气体。
通力微纳CA同轴喷头特点:
根据不同的应用要求,我们提供2层同轴和3层同轴喷头,各层喷头均可以自由更换,针头的直径和长度可以自由选择,常见的直径组合见下表:
二层同轴喷头:
(2层同轴喷头也可以使用以下各种组合,任何一个小直径的针头只要能够插入另一个大直径的针头,就能通过我们的同轴喷头套件组合成同轴喷头。)
内层针头 | 外层针头 | 标准尺寸 | 定制尺寸,请打√ |
20G | 14G | ||
14G | 10G | ||
21G | 15G | √ | |
15G | 11G | ||
22G | 16G | √ | |
16G | 12G | ||
23G | 17G | √ | |
17G | 13G | ||
24G | 18G | √ | |
18G | 14G | ||
26G | 19G | √ | |
19G | 15G |
附:针头号码和直径关系:
国际标准(内径)
27G=0.184mm
26G=25G=0.232mm
25G=0.232mm
24G=0.28mm
23G=0.317mm
22G=0.39mm
21G=0.49mm
20G=0.56mm
18G=0.79mm
16G=1.10mm
14G=1.60mm
国内标准(内径)
4号=0.184mm
4.5号=0.232mm
5号=0.232mm
5.5号=0.280mm
6号=0.317mm
7号=0.39mm
8号=0.49mm
9号=0.56mm
12号=0.79mm
16号=1.10mm
20号=1.60mm
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