本文摘要:
一般把直径为100-500奈米的纤维视为奈米纤维。严格说来,奈米纤维是次微米级纤维的不纺纱网材,根据*惜用途,还包括生物可分解聚合物都可以应用于电子纺丝做成奈米纤维网材。由于奈米级纤维产品,具备比表面积大、柔性、透气性、微孔结构、轻巧、杨氏模量低以及功能性好等优点,目前有数少数顺利地批量应用于。 如过滤器,防化学毒性织物的衬里层,的组织支架以及一些尖端工程应用于。
一般把直径为100-500奈米的纤维视为奈米纤维。严格说来,奈米纤维是次微米级纤维的不纺纱网材,根据*惜用途,还包括生物可分解聚合物都可以应用于电子纺丝做成奈米纤维网材。由于奈米级纤维产品,具备比表面积大、柔性、透气性、微孔结构、轻巧、杨氏模量低以及功能性好等优点,目前有数少数顺利地批量应用于。
如过滤器,防化学毒性织物的衬里层,的组织支架以及一些尖端工程应用于。 美国Natick军人中心和政府、工业、院校协作,探寻奈米纤维和奈米微粒材料在防护服中的实际应用于,如热塑性弹性聚氨酯的电子纺丝织物,具备较好的性能;它弹性低,需要更进一步加工或处置,强度就较高。目前的试验和研发集中于在功能性熔喷和电子纺丝;混进奈米级铝、钛料做成网材,配上以其它方法,将反应性化合物特到织物中,取得自去污性能. 美国Donaldson公司专门从事奈米纤维网生物医学领域的应用于研究有数20余年。

1981年UltraWeb奈米纤维过滤器材产业化生产,并已扩展到新的应用于范围,如奈米纤维细胞培育材料和隔绝烟雾服装。2002年Donaldson又创建了一个新的小组,研发三维细胞培养介质,仿真体内粗胞外基质(ECM)生物可分解奈米网材,由于其和细胞外基质相近,可以不作的组织支架。这类支架使细胞互相密切附近,而茁壮为三维的组织机构。
其关键因素是机械稳定性、生物配位性、细胞增殖能力和细胞互动性等出色性能。 近来对奈米级织布熔纤维的兴趣极大,Hills公司顺利生产直径250奈米均质熔融纺丝海岛型超细纤维并顺利地用岛海成型方法做成300奈米直径的奈米管,壁薄50-100奈米,Hills的奈米管纤维可用作防卫化学武器,药物获释,微米级过滤器和微米级水力学器材(液压装置)。 日本电力公司(NEC)实验室纯夫居岛(SumioIjima)在1991年即顺利研发多层奈米碳管,其特点是轻巧,强度低、电性能和耐热性好。
美国Dallas德州大学(UTD)NanoTech研究所的科学家和澳大利亚联邦科学与工业研究的组织(CSIRO)合作,在纺丝过程中重新加入多层奈米碳管,做成强度低、韧性好、极为坚硬、导电热传导之纱线,可制成“智慧化”服装,储存电能、防弹衣、调温、多孔,穿著十分舒适度。
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