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静电纺丝法制备尼龙-6/SiO2-TiO2杂化纳米纤维

来源期刊:高分子材料科学与工程2011年第12期

论文作者:宋秋生 许顺 马海红 张恺

文章页码:106 - 109

关键词:静电纺丝;溶胶-凝胶法;纳米纤维;尼龙-6;SiO2-TiO2;杂化;

摘    要:采用静电纺丝法结合溶胶凝胶技术,制备了尼龙-6/SiO2-TiO2杂化纳米纤维。采用红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、UV-vis、热重分析(TG)和扫描电镜(SEM)等对杂化纳米纤维进行分析表征。结果表明,随着SiO2-TiO2溶胶的引入,电纺纤维的结晶度下降,耐热性能提升。尼龙-6电纺纤维的平均直径约为160 nm,杂化电纺纤维随无机组分中TiO2含量增加,纤维直径增大,直径分布变宽,当n(SiO2)∶n(TiO2)为1∶8时,纤维平均直径达到约250 nm;同时随TiO2含量增加,杂化电纺纤维对紫外光的吸收增强。

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静电纺丝法制备尼龙-6/SiO2-TiO2杂化纳米纤维

宋秋生,许顺,马海红,张恺

合肥工业大学化工学院

摘 要:采用静电纺丝法结合溶胶凝胶技术,制备了尼龙-6/SiO2-TiO2杂化纳米纤维。采用红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、UV-vis、热重分析(TG)和扫描电镜(SEM)等对杂化纳米纤维进行分析表征。结果表明,随着SiO2-TiO2溶胶的引入,电纺纤维的结晶度下降,耐热性能提升。尼龙-6电纺纤维的平均直径约为160 nm,杂化电纺纤维随无机组分中TiO2含量增加,纤维直径增大,直径分布变宽,当n(SiO2)∶n(TiO2)为1∶8时,纤维平均直径达到约250 nm;同时随TiO2含量增加,杂化电纺纤维对紫外光的吸收增强。

关键词:静电纺丝;溶胶-凝胶法;纳米纤维;尼龙-6;SiO2-TiO2;杂化;

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