[发明专利]一种微纳米纤维结构可控的薄膜支架的分层制备方法有效
申请号: | 201510341673.8 | 申请日: | 2015-06-18 |
公开(公告)号: | CN104911720B | 公开(公告)日: | 2018-09-04 |
发明(设计)人: | 贺健康;夏鹏;李涤尘;刘亚雄;靳忠民 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | D01D5/00 | 分类号: | D01D5/00 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 陆万寿 |
地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 纤维结构 可控 薄膜 支架 分层 制备 方法 | ||
本发明公开了一种微纳米纤维结构可控的薄膜支架的分层制备方法,包括以下步骤:1)将原料放入注射器中;2)使注射器的喷头与接收平台之间形成高压电场,再控制原材料从注射器喷头喷出的流量,原材料从注射器喷头喷出后在所述高压电场的作用下形成泰勒锥,并使所述泰勒锥分成若干条射流;3)步骤2)形成的若干射流沉积在接收平台上,形成若干条纳米纤维,二维移动平台带动接收平台在xy平面内运动,直至制备出待制备微纳米纤维结构可控的薄膜支架的上一层为止;4)z轴电机带动注射器的喷头向上移动,直至得到待制备微纳米纤维结构可控的薄膜支架为止。本发明能够实现微纳纤维结构可控的薄膜结构的制备。
技术领域
本发明属于静电纺丝技术领域,涉及一种微纳米纤维结构可控的薄膜支架的分层制备方法。
背景技术
静电纺丝是一种通过施加高压电场力的作用,将聚合物溶液或熔体材料在喷头端形成泰勒锥,通过将材料延展形成高速射流,实现微纳米纤维结构的高效制造。传统的溶液或熔融静电纺丝技术所制备的微纳米纤维多为无序结构,可控性差,很难保证结构性能的稳定性,从而极大限制了其在特定领域的应用。为提高微纳米纤维的结构可控性,现有改进方法如采用平行电极、高速接收转股作为接收装置等可以制备出定向的微纳米纤维结构,但由于结构单一,不能任意控制纤维方向,不利于复杂结构的制造;最新发展的近场静电纺丝技术虽可通过改变喷头到接收装置的距离,以及接收装置的移动速度可以实现对单根微纳米纤维的可控沉积,但在制造复杂结构时存在效率低下、控制复杂等问题。
如何结合传统静电纺丝技术在微纳米纤维结构制造的高效性和现有新型静电纺丝纤维结构的可控性,实现微纳纤维结构可控的薄膜结构制造是当前研究与应用的难点。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种微纳米纤维结构可控的薄膜支架的分层制备方法,该方法能够实现微纳纤维结构可控的薄膜结构的制备,并且实现高效且可控的微纳纤维结构的分层制备。
为达到上述目的,本发明所述的微纳米纤维结构可控的薄膜支架的分层制备方法包括以下步骤:
1)将原料放入注射器中,其中,所述原材料为聚合物溶液或固体聚合物,当所述原材料为固体聚合物时,则将原材料加热至熔融状态后从注射器的喷头中喷出;当所述原材料为聚合物液体时,则将原材料直接从注射器的喷头喷出;
2)将接收平台接正电极,并将注射器的喷头接地,使注射器的喷头与接收平台之间形成高压电场,再控制原材料从注射器喷头喷出的流量,原材料从注射器喷头喷出后在所述高压电场的作用下形成泰勒锥,并使所述泰勒锥分成若干条射流;
3)步骤2)形成的若干射流沉积在接收平台上,形成若干条纳米纤维,二维移动平台根据待制备微纳米纤维结构可控的薄膜支架横截面的形状带动接收平台在xy平面内运动,直至制备出待制备微纳米纤维结构可控的薄膜支架的上一层为止;
4)z轴电机带动注射器的喷头向上移动预设距离,所述预设距离为上一层待制备微纳米纤维结构可控的薄膜支架的厚度,然后重复步骤3),完成待制备微纳米纤维结构可控的薄膜支架下一层的制备;
5)重复步骤4),直至得到待制备微纳米纤维结构可控的薄膜支架为止。
步骤1)中当所述原材料为聚合物溶液材料时,所述原材料为以聚乳酸为溶质、二甲基酰胺及二氯甲烷为溶剂的溶液、以PEO及蚕丝为溶质、蚕丝溶液为溶剂的溶液、以聚己内酯为溶质、氯仿及甲醇为溶剂的溶液、以胶原蛋白为溶质、六氟异丙醇为溶剂的溶液、以明胶为溶质、水为溶剂的溶液、或者以聚乳酸-羟基乙酸共聚物为溶质、六氟异丙醇为溶剂的溶液。
步骤1)中当所述原材料为固体聚合物时,原材料为聚己内酯,聚乳酸或聚乳酸-羟基乙酸共聚物。
将原材料从注射器喷头喷出的流量控制到20-2000μL/h,注射器喷头的内径为0.1-1mm。
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