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生物基PLA纖維制備與應(yīng)用前景分析 pla生物纖維生產(chǎn)工藝流程詳解( 二 )


廣角X射線衍射和差示掃描的計(jì)算結(jié)果表明,溶劑增加PLLA/PDLA/CNT復(fù)合材料中SC含量的能力依次為DMF、DIOX、CHCl3和CH2Cl2 。特別是在DMF中,形成了獨(dú)特的SC微晶 。這種差異可以用溶解度參數(shù)和溶劑蒸氣壓來解釋 。這些結(jié)果也為調(diào)節(jié)PLLA/PDLA/碳納米管混合物的晶體組成提供了一種可能的解決方案 。
溶液紡絲法制備聚乳酸纖維的研究很少 。與熔紡纖維相比,溶液紡絲具有以下優(yōu)點(diǎn):(1)在紡絲過程中,聚合物纏結(jié)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)較少,使得初生紗具有較高的拉伸性能;紡絲溫度低,熱降解低于熔紡纖維;纖維具有良好的力學(xué)性能和比熔紡纖維更高的強(qiáng)度,但溶液紡絲存在紡絲速度慢、溶劑污染和回收等問題,因此在工業(yè)生產(chǎn)和應(yīng)用中受到限制 。
2.3靜電紡絲
靜電紡絲是指聚合物溶液或熔體在外加電場(chǎng)作用下的紡絲過程 。所制備的纖維可以達(dá)到納米級(jí)(5 nm~1000 nm),但紡絲條件容易對(duì)纖維形態(tài)和性能產(chǎn)生較大影響 。尹等人研究了二氯甲烷(DCM)、六氟異丙醇(HFIP)和二甲基甲酰胺(DMF)對(duì)溶液可紡性、微觀結(jié)構(gòu)和過濾性能的影響 。
發(fā)現(xiàn)DCM/DMF混合溶劑能有效提高PLLA溶液的成絲和噴射穩(wěn)定性,纖維直徑明顯減小,纖維間形成粗細(xì)交叉的特殊結(jié)構(gòu) 。當(dāng)DCM/DMF的體積比為0.2時(shí),PLLA紡絲原液的綜合性能最佳 。
王小慧等人通過熔體微分靜電紡絲法制備了聚乳酸纖維 。當(dāng)紡絲溫度為260℃,氣流速度為20 m3/h,氣流溫度為100℃,紡絲距離為5.5cm時(shí),纖維平均直徑達(dá)到最小值,為400 nm 。此外,鐘國(guó)成等以端羥基D型聚乳酸為大分子引發(fā)劑引發(fā)L-丙交酯開環(huán)聚合,制備了不同數(shù)均分子量的線性二嵌段聚乳酸,并通過靜電紡絲制備了亞微米纖維 。
結(jié)果表明,該立體化合物晶體的熔點(diǎn)超過215℃,熱穩(wěn)定性提高,并表現(xiàn)出良好的韌性 。與傳統(tǒng)紡絲技術(shù)相比,靜電紡絲可以實(shí)現(xiàn)纖維材料的細(xì)化,同時(shí)PLA立體化合物晶體的形成有助于提高纖維材料的力學(xué)性能 。
3 。結(jié)論
目前,我國(guó)生物基PLA纖維及制品的形成和應(yīng)用還處于初級(jí)階段 。數(shù)據(jù)顯示,到2021年底,中國(guó)PLA產(chǎn)能約為45.2萬(wàn)t,預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到500萬(wàn)t 。聚乳酸作為一種綠色環(huán)保材料,具有替代傳統(tǒng)石油基纖維材料的潛力 。通過分析比較現(xiàn)有的生物基PLA纖維成型方法及其優(yōu)缺點(diǎn),有必要解決具有工業(yè)化前景的熔融紡絲過程中PLA降解反應(yīng)的熱敏性與熔體高粘度之間的矛盾,拓寬PLA熔融紡絲的加工溫度范圍 。
【生物基PLA纖維制備與應(yīng)用前景分析 pla生物纖維生產(chǎn)工藝流程詳解】同時(shí),借助PLA回收技術(shù),加速PLA纖維原料在國(guó)內(nèi)的穩(wěn)定供應(yīng) 。在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略等政策利好下,可以預(yù)見生物基聚乳酸纖維材料及制品將迎來跨越式發(fā)展,在生物醫(yī)藥、過濾分離、包裝等領(lǐng)域展現(xiàn)出良好的應(yīng)用前景 。
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