
30.04.2024 by Aileen Sammler
Как улучшить механические свойства нановолоконных матов из полиакрилонитрила
Электропрядение получило широкое распространение как эффективный и гибкий подход к изготовлению нановолоконных матов. Механическая эффективность электропряденых нановолокон имеет решающее значение для определения структурных характеристик нановолоконного мата, таких как диаметр волокон, ориентация волокон и пористость мата. В частности, высокая степень выравнивания нановолокон коррелирует с повышенной жесткостью и улучшенными механическими свойствами.
Чтобы улучшить механические свойства нановолоконных матов, необходимо либо усилить межволоконные связи, либо ввести дополнительную структурную поддержку для управления нагрузкой в поперечном направлении. Значительной проблемой при укреплении этих наноразмерных связей является selectион подходящего полимера, который может создать эффективную связь без негативного влияния на свойства ПАН-нановолокон.
arcМы рады представить вашему вниманию новую статью, посвященную исследованию механических свойств нановолоконных матов из полиакрилонитрила (ПАН), которая только что была опубликована на сайте MDPI Journals. Для оценки термической стабильности и переходов нановолоконных матов ПАН, легированных ПВА, был проведен комплексный термический анализ с использованием термогравиметрического анализа (ТГА) NETZSCH и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).
Экспериментальное и численное исследование
В данном исследовании рассматривается задача повышения поперечных механических свойств ориентированных нановолокон из полиакрилонитрила (ПАН), которые известны своей превосходной прочностью на продольное растяжение, без существенного снижения присущей им пористости, необходимой для эффективной фильтрации. В данном исследовании изучаются эффекты легирования нановолоконных композитов ПАН различными концентрациями поливинилового спирта (ПВС) (0,5%, 1% и 2%), вводимого в матрицу ПАН методом погружения.
Были использованы комплексные методы оценки, включая сканирующую электронную микроскопию (СЭМ) для изучения морфологии, поперечные и продольные механические испытания, термогравиметрический анализ (ТГА) для определения термической стабильности с помощью нашего NETZSCH TG 209 F1 Libra® идифференциальную сканирующую калориметрию (ДСК) с помощью NETZSCH DSC 214 Polyma для анализа термического поведения.
Термический анализ с помощью аналитических приборовNETZSCH позволил получить критическое представление о свойствах материалов этих нановолоконных матов из ПАН, легированных ПВА, определив их термическую стабильность и выявив их термические переходы.
Или посетите веб-сайт: Полимеры | Free Full-Text | A Novel Method to Enhance the Mechanical Properties of Polyacrylonitrile Nanofiber Mat: An Experimental and Numerical Investigation (mdpi.com)
Читайте также статью в этом блоге: От доставки лекарств до косметики: Глубокое погружение в термический анализ электропряденых полимерных нановолокон - NETZSCH Analyzing & Testing




