制造纳米纤维的方法有很多,如拉伸法、模板合成、自组装、微相分离、静电纺丝等。其中静电纺丝法以操作简单、适用范围广、生产效率相对较高等优点而被广泛应用。
纳米纤维是指纤维直径小于1000纳米的超微细纤维 。如今很多企业为了商品的宣传效果,把填加了纳米级(即小于100 nm)粉末填充物的纤维也称为纳米纤维。
目前最细的纳米纤维为单碳原子链,我国科学家已能制造出直径小于04nm的碳管,处于世界领先水平。这种纳米碳管被誉为纳米材料之王,其原因这种细到一般仪器都难以观察到的材料有着神奇的本领:超高强、超柔韧、怪磁性。因碳纳米管中碳原子间距短,管径小,使纤维结构不易存在缺陷,其强度为钢的100倍,密度只有钢的1/6,是一般纤维强度的200倍,用它作的绳索可以从地球拉到月球而不被自重拉断;它有奇异的导电性,碳纳米管既有金属的导电性也有半导体性,甚至1根纳米管上的不同部位由于结构变化也可显示不同的导电性。用它作成整流管可替代硅芯片,因而将引起电子学中的重大变化,可将计算机做得极小;用碳纳米管作出的纳米器件可组装纳米机器人,蚊子飞机、蚂蚁坦克等。碳纳米管可用来作储氢材料,把氢开发成为人类服务的清洁能源。此外,碳纳米管还可用作隐形材料、催化剂载体及电极材料等。纳米纤维可以支持纳米机的排列,把集成排列的纳米机连接成大规模系统。
纳米纤维素与海藻酸钠的结构:
1、纳米纤维素:纤维素纳米纤维内部高度结晶可以提供极高的强度,纤维之间通过大量氢键等可逆相互作用网络进行结合。
2、海藻酸钠。海藻酸钠的分子是由连续的M段(MMM)、连续的G段(GGG)或者是M与G交替的结构片段组成。
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1、什么是纳米膜。
2、纳米膜是什么膜。
3、纳米膜是什么材质。
4、纳米膜是什么样子的。
1纳米膜分为颗粒膜和致密膜。
2颗粒膜是纳米颗粒粘在一起,中间有极为细小的间隙的薄膜。
3致密膜指膜层致密但晶粒尺寸为纳米级的薄膜。
4可用于:气体催化(如汽车尾气处理)材料;过滤器材料;高密度磁记录材料;光敏材料;平面显示器材料;超导材料等。
5 纳滤(NF)膜的研制和应用较反渗透膜大约晚20年。
620世纪70年代J·E·Cadotte研究NS-300膜,即为研究NF膜的开始。
纳米纤维膜过滤是指过滤膜采用直径在1~100nm范围内的纤维,该材料孔隙率高、比表面积大、长径比大、表面能和活性高、纤维精细程度和均一性高等特点。
净水器如果使用的是纳米纤维膜作为过滤网,那么对于过滤出的水质会有很大的提升,因为当水中的颗粒物大于膜中孔径时候,纳米纤维膜不会出现污垢沉积的现象,且纳米纤维膜还能够大大延长滤芯的使用寿命,能过滤掉更小的杂质。
纳米纤维到底有何特点,多数材料小到以纳米论长短时,其本身的物理和化学性能将有所改变,主要表现在:
1、表面效应 粒子尺寸越小,表面积越大,由于表面粒子缺少相邻原子的配位,因而表面能增大极不稳定,易于其他原子结合,显出较强的活性。
2、小尺寸效应 当微粒的尺寸小到与光波的波长、传导电子的德布罗意波长和超导态的相干长度透射深度近似或更小时,其周期性的边界条件将被破坏,粒子的声、光、电磁、热力学性质将会改变,如熔点降低、分色变色、吸收紫外线、屏蔽电磁波等。
3、量子尺寸效应 当粒子尺寸小到一定时,费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级,此时,原为导体的物质有可能变为绝缘体,反之,绝缘体有可能变为超导体。
4、宏观量子的阳隧道效应 隧道效应是指微小粒子在一定情况下能穿过物体,就像里面有了隧道一样可以通过。
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