[发明专利]一种资源可再生、生物可降解导电纤维及其制备方法有效
申请号: | 201210529341.9 | 申请日: | 2012-12-11 |
公开(公告)号: | CN102936761A | 公开(公告)日: | 2013-02-20 |
发明(设计)人: | 刘庆生;邓炳耀 | 申请(专利权)人: | 江南大学 |
主分类号: | D01F8/14 | 分类号: | D01F8/14;D01F1/09 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 214122 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 资源 再生 生物 降解 导电 纤维 及其 制备 方法 | ||
1.一种资源可再生、生物可降解导电纤维,由如下质量配比的原料制成:
聚乳酸(PLA):30~70份
聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯)(PHBV):30~70份
导电填料:0.05~8份。
2.根据权利要求1所述的资源可再生、生物可降解导电纤维,其特征在于PLA的粘均分子量为:6.0×104~3.0×105。
3.根据权利要求1所述的资源可再生、生物可降解导电纤维,其特征在于PLA中右旋乳酸单元的含量为:0~10mol%。
4.根据权利要求1所述的资源可再生、生物可降解导电纤维,其特征在于导电填料为炭黑(CB)、单璧碳纳米管(SWCNTs)、多璧碳纳米管(MWCNTs)、石墨烯(GN)、气相纳米碳纤维(VGCNFs)、硫化铜、硫化亚铜和碘化亚铜等。
5.根据权利要求1所述的资源可再生、生物可降解导电纤维,其特征在于PHBV的粘均分子量为5.0×104~1.0×106。
6.根据权利要求1所述的资源可再生、生物可降解导电纤维,其特征在于PHBV中的3-羟基戊酸酯(3-HV)结构单元的比率为0~100mol%,当HV的含量为0时,PHBV即为聚(3-羟基丁酸酯)(PHB)。
7.根据权利要求1~6任一项所述的资源可再生、生物可降解导电纤维的制备方法,包括如下步骤:
(1)预先将PLA、PHBV和导电填料在真空烘箱中干燥8~48h,PLA、PHBV和导电填料的干燥温度分别为50~120℃、50~100℃和50~120℃;
(2)若PLA的重量份数不少于50份时,取PHBV30~50份和导电填料0.05~8份投入到高速混合器中干混3~5分钟,然后在双螺杆共混机中共混造粒,得PHBV导电母粒,熔融共混温度为160~220℃,转速为50~150rmp,熔融共混时间为3~5分钟;取50~70份PLA与所得的PHBV导电母粒投入到高速混合器中干混3~5分钟,然后在双螺杆共混机上共混造粒,得导电母粒,熔融共混温度为160~220℃,转速为50~150rmp,熔融共混时间为3~8分钟。若PLA的重量份数少于50份,则取PLA30~50份和导电填料0.05~8份投入到高速混合器中干混3~5分钟,然后在双螺杆共混机中共混造粒,得PLA导电母粒,熔融共混温度为160~220℃,转速为50~150rmp,熔融共混时间为3~5分钟;取50~70份PHBV与所得的PLA导电母粒投入到高速混合器中干混3~5分钟,然后在双螺杆共混机上共混造粒,得导电母粒,熔融共混温度为160~220℃,转速为50~150rmp,熔融共混时间为3~8分钟。
(3)将导电母粒在熔融纺丝机上纺丝,得导电初生纤维,纺丝温度为180~220℃,卷绕速度为1500~3000m/min;
(4)对初生纤维进行牵伸,得导电纤维,牵伸温度为80~125℃,牵伸倍数为1~6倍。
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