【摘 要】
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由于单针头静电纺丝产量低,多针头静电纺丝针头间和射流间存在严重电场干扰,而且有针头易堵塞,基于自由表面自组织的无针静电纺丝技术应用而生,具有较高的纳米纤维生产效率。但现有的无针静电纺丝装置的纺丝电压较高,喷丝头结构参数不易改变,可控范围较小,制备的纤维膜形貌较差。
【出 处】
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中国化学会2017全国高分子学术论文报告会
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由于单针头静电纺丝产量低,多针头静电纺丝针头间和射流间存在严重电场干扰,而且有针头易堵塞,基于自由表面自组织的无针静电纺丝技术应用而生,具有较高的纳米纤维生产效率。但现有的无针静电纺丝装置的纺丝电压较高,喷丝头结构参数不易改变,可控范围较小,制备的纤维膜形貌较差。
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