肖桂花, 李好義, 李小虎, 閻 華, 焦志偉, 楊衛(wèi)民
(北京化工大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院, 北京 100029)
靜電紡絲是一種簡(jiǎn)單有效的納米纖維制備技術(shù),可分為溶液靜電紡絲和熔體靜電紡絲。它們各有缺點(diǎn),溶液靜電紡絲高污染,低效率及纖維易出現(xiàn)孔洞等缺點(diǎn)使得其發(fā)展受到一定限制;而熔體靜電紡絲需要加熱,裝置復(fù)雜,較溶液靜電紡纖維直徑粗[1-2]。靜電紡絲技術(shù)制備的納米纖維應(yīng)用前景廣闊,尤其在空氣過濾、污水處理、海水淡化、電子器件及生物組織工程等方面受到廣泛關(guān)注[3]。
目前關(guān)于靜電紡絲技術(shù)的研究大部分都是基于一個(gè)毛細(xì)管噴頭的裝置[4-5],該裝置產(chǎn)量低,易堵塞[6-7]。為提高紡絲效率,很多科技工作者對(duì)靜電紡絲噴頭進(jìn)行了改進(jìn),新型微分噴頭成為學(xué)術(shù)界關(guān)注的焦點(diǎn)[8-9]。微分噴頭是一種能夠在高壓靜電作用下自發(fā)形成密集射流的噴頭裝置。本文從紡絲原理出發(fā),對(duì)各微分噴頭的紡絲效果進(jìn)行了對(duì)比,并重點(diǎn)闡述了溶液靜電紡和熔體靜電紡中微分噴頭的應(yīng)用。
聚合物溶液或熔體在高壓靜電場(chǎng)下帶電并產(chǎn)生形變,繼而在電場(chǎng)力驅(qū)動(dòng)下,聚合物液滴在毛細(xì)管末端由半球形拉伸成一個(gè)錐形即泰勒錐[10],當(dāng)電場(chǎng)力足夠大時(shí),聚合物液滴克服表面張力形成噴射細(xì)流,在噴射過程中溶劑蒸發(fā)或固化,最終落在接收裝置上形成超細(xì)纖維[11-12]。早在1934年,F(xiàn)ormalas[13]首次描述了利用高壓靜電來制備納米纖維的裝置并申請(qǐng)了相關(guān)專利,被公認(rèn)為是靜電紡絲技術(shù)制備纖維的開端;而楊衛(wèi)民[14]首次明確提出將聚合物微積分成型原理運(yùn)用到熔體靜電紡絲中以達(dá)到自發(fā)形成密集射流的目的。微分噴頭一改毛細(xì)管點(diǎn)噴射結(jié)構(gòu),利用自由線、面、體的多泰勒錐自組織過程[15]形成多泰勒錐并紡絲以解決靜電紡產(chǎn)量低的問題。
微分噴頭結(jié)構(gòu)多樣,主要為從點(diǎn)到線、面、體結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)。為使溶液或熔體自發(fā)形成密集射流達(dá)到高產(chǎn),研究者從不同角度出發(fā),設(shè)計(jì)了直線式、曲線式、平面式、曲面式、立體式等結(jié)構(gòu)的微分噴頭。
在微分噴頭結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)過程中,溶液靜電紡和熔體靜電紡2種不同紡絲方法存在很大的差異。溶液靜電紡中將溶液直接溶解在溶劑中,在整個(gè)紡絲過程中均保持液體狀態(tài)。而熔體靜電紡則以聚合物熔體作為紡絲原材料,首先需轉(zhuǎn)化為熔融狀液體,相對(duì)溶液靜電紡而言,熔體加熱裝置則必不可少。這也就決定了2種靜電紡微分噴頭結(jié)構(gòu)的差異。
Nobuo Ogata等[16]研發(fā)了一種CO2直線式激光熔體微分靜電紡絲噴頭,如圖1所示,聚合物棒前端在加熱區(qū)受3個(gè)方向CO2激光照射,被均勻融化后施加高壓進(jìn)行紡絲。由于實(shí)驗(yàn)中的熔體分布和泰勒錐間距不均勻影響了成纖細(xì)度分布,密集射流現(xiàn)象不是特別明顯。該直線式電紡噴頭結(jié)構(gòu)的激光加熱為適合熔體電紡的設(shè)計(jì)方法。徐陽等[17]發(fā)明了一種新型高效率靜電紡絲線型噴頭,采用三棱柱線型噴頭產(chǎn)生多股紡絲射流。黃永壽等[18]發(fā)明了一種無噴頭大面積連續(xù)納米纖維靜電紡絲裝置,不銹鋼絲作為噴射裝置產(chǎn)生多股射流。Nagarajan Muthuraman Thoppey等[19]設(shè)計(jì)了一種從金屬板邊緣逐次微分紡絲的噴頭,紡絲液體從第一塊傾斜的金屬板逐次分散流至下一金屬板紡絲。
圖1 線性CO2激光熔體電紡效果Fig.1 Effect of linear CO2 laser melt electrospinning
2.2.1圓周式微分噴頭
楊衛(wèi)民等[20]發(fā)明了一種高效熔體靜電紡絲微分噴頭,如圖2所示。圖2(a)為內(nèi)錐面式,圖2(b)為外錐面式。該微分噴頭利用伺服電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)螺桿轉(zhuǎn)動(dòng),塑料熔體在螺桿作用下熔融并向前流動(dòng),通過氣流道豎管與噴嘴內(nèi)體及噴頭體之間形成環(huán)形間隙,到達(dá)內(nèi)錐面噴頭并均勻分布產(chǎn)生射流紡絲。其研究團(tuán)隊(duì)相繼從噴頭機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出了多種微分噴頭結(jié)構(gòu)[21-22],其中一種為利用實(shí)心的錐體上端均布切的四平面與噴孔內(nèi)側(cè)配合間隙使熔體均勻分布并流向噴絲錐面的外圓周邊緣出現(xiàn)多股紡絲射流。上述各類熔體電紡微分噴頭中都有設(shè)計(jì)促進(jìn)熔體熔融裝置。
圖2 熔體靜電紡絲微分噴頭Fig.2 Melt differential electrospinning nozzle. (a) Inner cone; (b) Outer cone
郝明磊[23]發(fā)明了一種轉(zhuǎn)杯式靜電紡絲微分噴頭。利用倒置的圓錐形金屬轉(zhuǎn)杯作為噴絲裝置,金屬轉(zhuǎn)杯以一定速度旋轉(zhuǎn),使聚合物溶液受到離心力的作用流向轉(zhuǎn)杯邊緣擴(kuò)散以形成多股射流,轉(zhuǎn)杯內(nèi)表面積大,適合溶液的靜電紡絲。
2.2.2圓盤式微分噴頭
Chen Huang等[24]研發(fā)了一種圓盤式微分噴頭。鋁制圓盤作為靜電紡絲噴絲板浸入聚合物溶液中。圓盤旋轉(zhuǎn)使溶液薄層均勻加載到噴絲板表面產(chǎn)生密集射流。Haitao Niu等[25-26]就圓盤式的微分噴頭和圓筒式微分噴頭進(jìn)行了紡絲效果的對(duì)比研究。R.T.Weitz等[27-29]設(shè)計(jì)了一種旋轉(zhuǎn)圓盤式微分噴頭,采用旋轉(zhuǎn)圓盤作為紡絲組件,連續(xù)供液系統(tǒng)中聚合物溶液在各層圓盤中心,在旋轉(zhuǎn)離心力作用下圓盤周邊產(chǎn)生尖端紡絲。圓盤邊緣吸附上溶液離心力作用下形成多射流。
Yarin等[30-31]提出利用磁流體動(dòng)力學(xué)進(jìn)行紡絲,設(shè)計(jì)了一個(gè)分層溶液體系。下層為鐵磁性懸浮液,上層為聚合物溶液,置于垂直磁場(chǎng)中,鐵磁性懸浮液在磁場(chǎng)擾動(dòng)下帶動(dòng)聚合物溶液表面形成無數(shù)個(gè)錐形凸起,高壓電場(chǎng)作用下形成多股射流。Thoppey等[32]發(fā)明了一種平板邊緣液體自由紡絲裝置,紡絲液在平板上方,通過施加電壓發(fā)現(xiàn)在平板邊緣的紡絲液產(chǎn)生密集射流。
2.4.1圓筒曲面微分噴頭
捷克大學(xué)與愛勒馬公司[33]合作研發(fā)了“納米蜘蛛”技術(shù)。其噴頭采用獨(dú)特的圓柱形電極結(jié)構(gòu)置于聚合物溶液內(nèi),通過電極旋轉(zhuǎn)離心作用在電極表面均勻覆蓋薄層,逐漸增大電壓使薄層形成多股射流。鄧一安等[34]利用滾筒式靜電紡絲抽絲機(jī)探討了纖維抽絲形態(tài)及工作參數(shù)。
Eva Kostakova等[35]利用滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)的離心力供液,比較了4種不同紡絲溶劑對(duì)納米纖維直徑的影響。黃小平等[36-37]根據(jù)動(dòng)力學(xué)原理,把金屬圓筒作為噴絲板。圓筒表面的均布薄層在電場(chǎng)作用下形成密集射流紡絲。唐閃等[38-39]研發(fā)了一種濺射式的靜電紡絲裝置。紡絲液經(jīng)供液泵流入溶液分配器受自重濺射到滾筒噴絲頭表面,受靜電場(chǎng)的作用形成密集射流紡絲。
2.4.2溶液凸面微分噴頭
劉雍[40]、何吉?dú)g[41]提出氣泡靜電紡絲技術(shù),溶液中通入壓縮氣體使其表面形成多個(gè)有規(guī)律的均勻氣泡凸起,而每個(gè)凸起在受力后不穩(wěn)定并破裂,從而形成無數(shù)根射流進(jìn)行紡絲,如圖3所示。
圖3 氣泡靜電紡絲Fig.3 Bubble electrospinning
何吉?dú)g[42]提出了一種多孔氣泡靜電紡絲裝置,貯液池上的平面金屬板開多個(gè)小孔,使系統(tǒng)從小孔中同時(shí)產(chǎn)生大量氣泡進(jìn)行噴射紡絲。
2.5.1金字塔式微分噴頭
Guojun Jiang等[43]提出一種階梯金字塔形噴絲頭,如圖4所示。溶液不斷泵浦到噴絲頭,使金字塔邊緣都均勻覆蓋高分子溶液后施加電壓紡絲,供液池中溶液不斷緩慢地流入儲(chǔ)液池。
圖4 金字塔式微分噴頭Fig.4 Pyramid differential nozzle. (a)Electrospinning apparatus using a stepped pyramid spinneret; (b)Photograph of multi-jets in electrospinning process
2.5.2圓錐式微分噴頭
Xin Wang等[44]研發(fā)了一種圓錐形線圈靜電紡絲微分噴頭。圓錐形微分噴頭由金屬絲盤繞而成。金屬絲間間隙為1 mm左右,往噴頭內(nèi)填裝溶液后,在電場(chǎng)力的作用下溶液將均勻覆蓋金屬絲表面,加壓后在金屬絲下表面產(chǎn)生密集射流。
2.5.3螺旋式微分
Xin Wang等[45-46]使用銅制的螺旋金屬線圈作為噴頭。緩慢旋轉(zhuǎn)螺旋線圈后,黏彈性的聚合物溶液就被均勻加載到螺旋線圈的表面,施加高壓將出現(xiàn)多射流紡絲。
趙曉利等[47]發(fā)明了一種螺旋葉片式納米發(fā)生器。螺旋葉片轉(zhuǎn)動(dòng)使黏性溶液均勻加載到葉片表面,施加高壓后葉片邊緣將形成大量射流。趙曉利等[48]改進(jìn)了一種新型螺旋式納米纖維發(fā)生器。將封閉存液槽作為旋轉(zhuǎn)紡絲頭提供紡絲液加載到螺旋紡絲頭表面,在高壓下紡成纖維。
熔體靜電紡絲微分噴頭結(jié)構(gòu)中均設(shè)計(jì)有使熔體熔融的裝置,而且熔融后一般需立即擠壓噴出多股射流紡絲。相對(duì)溶液電紡不需考慮熔融條件而言,利用液體的離心運(yùn)動(dòng)而設(shè)計(jì)的直線式、曲線式、平面式、曲面式、立體式微分噴頭結(jié)構(gòu)更新穎多樣,設(shè)計(jì)方案更開闊。
線、面、體式的新型微分噴頭設(shè)計(jì)達(dá)到了多射流的目的,表1列出傳統(tǒng)電紡技術(shù)與微分噴頭電紡技術(shù)在紡絲直徑、紡絲電壓和纖維產(chǎn)率3方面的相關(guān)參數(shù)。微分噴頭不僅制得納米級(jí)纖維,同時(shí)解決了傳統(tǒng)靜電紡絲技術(shù)產(chǎn)率低的問題,其中部分噴頭紡絲電壓較高有利于獲得更細(xì)更均勻的納米級(jí)纖維,但是電壓太高也帶來空氣擊穿的問題。
表1 各微分噴頭效果比較Tab.1 Comparison of effect of each differential nozzle
從單點(diǎn)式傳統(tǒng)噴頭到線、面、體各類型的微分噴頭結(jié)構(gòu),制備的纖維直徑均在1 235 nm以下,相比傳統(tǒng)噴頭,微分噴頭最小直徑可達(dá)50 nm,紡絲電壓均在70 kV以下,易滿足制備的要求。從產(chǎn)率的比較來看,提高的倍數(shù)和能夠同時(shí)進(jìn)行噴射流個(gè)數(shù)的多少有關(guān),其中曲面式滾筒噴頭提高倍數(shù)可高達(dá)125倍,滾筒和溶液接觸面積很大,在滾筒表面可形成無數(shù)多射流噴射,其次立體式螺旋線圈、曲線式圓盤曲線、立體金字塔式微分噴頭均可與溶液大面積接觸形成多射流提高產(chǎn)率。
微分噴頭在溶液電紡和熔體電紡的不同應(yīng)用可得到不同效果的納米纖維,圖5示出使用曲線式熔體靜電紡微分噴頭和曲面式溶液靜電紡微分噴頭制得的纖維。使用微分噴頭進(jìn)行靜電紡絲可制得納米級(jí)纖維,并極大提高了紡絲效率。
靜電紡絲技術(shù)一直以其能夠紡出超細(xì)纖維的優(yōu)勢(shì)受到廣泛關(guān)注。微分噴頭的使用突破了傳統(tǒng)靜電紡產(chǎn)率低的瓶頸,在提高產(chǎn)率的同時(shí)仍可紡得直徑為幾十納米、分布均勻的纖維。傳統(tǒng)毛細(xì)管噴頭產(chǎn)率一般只有0.01 g/h,研究者使用熔體微分單噴頭紡絲產(chǎn)率高達(dá)12.5 g/h,提高了1 000多倍,但微分噴頭目前發(fā)展仍不完善,諸多設(shè)計(jì)均沒有比較核心的理論研究支撐,微分噴頭在自發(fā)形成密集射流效果上仍有很大的發(fā)展空間。從微分噴頭研究進(jìn)展來看,立體式微分噴頭結(jié)構(gòu)相對(duì)其他點(diǎn)線面結(jié)構(gòu)噴頭更復(fù)雜,但其結(jié)構(gòu)對(duì)稱性好,電場(chǎng)分布均一,易產(chǎn)生密集射流紡絲并紡得均勻納米纖維。維度越低的裝置紡絲電壓也越低,如點(diǎn)線面體四種結(jié)構(gòu),紡絲電壓明顯越來越高。只有繼續(xù)深入微分靜電紡絲理論的研究,才能提高單位紡絲區(qū)域面積的產(chǎn)率,從而逐漸接近和超過熔噴紡絲工藝產(chǎn)率,為未來納米級(jí)纖維產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)支撐。如果能夠?qū)⑽⒎謬婎^紡絲效果發(fā)揮到極致,將能夠在紡絲產(chǎn)率上再繼續(xù)提高1~2個(gè)數(shù)量級(jí),促進(jìn)靜電紡技術(shù)前進(jìn)一大步,為納米級(jí)纖維產(chǎn)業(yè)化提供有力條件。
FZXB
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