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繊維ができるまで

机译:直到纤维制成

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摘要

本報では、各種流体(窒素と水など)を噴射して、メルトブローン法によるポリプロピレンナノ繊維の製造技術を示した。この研究には低分子量ポリプロピレンポリマーを用い、ナノ繊維の形態は走査型電子顕微鏡で観察した。その結果、ナノ繊維の製造には窒素より水の方がよい結果を示した。核磁気共鳴分光法によると、ポリマーとナノ繊維に化学シフトがあり、ナノ繊維の化学的機能には変化がなかったことが明らかになった。ナノ繊維の機械特性は、万能引張試験機でダンベル状のサンプルを用いて測定した。窒素を使って製造した繊維は、水を使った繊維より弱く伸長弾性率が低い結果となった。回転コレクターを使うと、回転ドラムにおける繊維の配列度が高くなるので、静止コレクターと比べて引張強度が高くなった。メルトブローンナノ繊維は、水接触角が高く疎水性を示した。
机译:在本报告中,我们展示了通过注入各种流体(氮气和水等)通过熔喷法制造聚丙烯纳米纤维的技术。低分子量聚丙烯聚合物用于该研究,并且用扫描电子显微镜观察纳米纤维的形态。结果,在生产纳米纤维方面,水比氮更好。核磁共振波谱表明,聚合物和纳米纤维之间存在化学位移,纳米纤维的化学功能没有变化。使用万能拉伸试验机使用哑铃状样品测量纳米纤维的机械性能。与水相比,使用氮生产的纤维较弱并且具有较低的伸长弹性。当使用旋转收集器时,纤维在旋转鼓中的排列程度增加,使得抗张强度高于固定收集器的抗张强度。熔喷纳米纤维具有高的水接触角并显示出疏水性。

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    《海外纤维技术文献集》 |2016年第5期|17-19|共3页
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